WO2019012675A1 - 管理装置及び管理方法 - Google Patents

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WO2019012675A1
WO2019012675A1 PCT/JP2017/025626 JP2017025626W WO2019012675A1 WO 2019012675 A1 WO2019012675 A1 WO 2019012675A1 JP 2017025626 W JP2017025626 W JP 2017025626W WO 2019012675 A1 WO2019012675 A1 WO 2019012675A1
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WO
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virtual machines
priority
combination pattern
logical
virtual machine
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PCT/JP2017/025626
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English (en)
French (fr)
Inventor
西川 武志
Original Assignee
株式会社日立製作所
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Definitions

  • the present invention relates to a management apparatus and a management method, and is suitably applied to a management apparatus and a management method for managing a logical path (path) from a business computer to a storage apparatus.
  • Multipath management software is software for setting a logical path of a standby system in addition to the active system as a logical path from a business computer to its communication destination (for example, storage device).
  • An application that monitors the performance of a business computer when switching of the logical path from the current system to the standby system fails to meet the performance requirements set in advance for that business computer based on SLA (Service Level Agreement) and so on. It will be implemented at the direction of SLA (Service Level Agreement) and so on. It will be implemented at the direction of SLA (Service Level Agreement) and so on. It will be implemented at the direction of SLA (Service Level Agreement) and so on. It will be implemented at the direction of
  • Patent Document 1 discloses a management manager computer having a path switching function for the purpose of load leveling of a storage system.
  • this manager computer is on the storage device from a port different from the port on which the access path time is excessive on the computer. Display a list of access routes via another switch to the same volume of. Then, the management manager computer calculates the data traffic volume of each port on the path when the access path to the storage device is switched to the path selected by the administrator from the list, and the traffic on all ports is calculated. When the amount does not exceed the threshold value, the port switching instruction is issued via the path switching function of the computer.
  • the present invention has been made in consideration of the above points, and can switch to an optimal logical path as a switching destination of a logical path, and as a result, a management apparatus and management that can improve the reliability and stability of the entire system. It is an attempt to propose a method.
  • the present invention manages an information processing system having one or more business computers in which one or more virtual machines are set, and a storage apparatus in which one or more logical volumes are set.
  • Management device wherein each virtual machine is assigned to the virtual machine based on the information collection unit that collects necessary information from each of the task computer and the storage device, and the information collected by the information collection unit
  • a path switching control unit configured to control switching of a logical path to the logical volume, wherein the task computer is configured to load the logical path from any of the virtual machines to the logical volume allocated to the virtual machine.
  • the present invention is executed by a management apparatus that manages an information processing system having one or more business computers in which one or more virtual machines are set, and a storage apparatus in which one or more logical volumes are set.
  • Management method wherein a first step of collecting necessary information from each of the task computer and the storage device, and the logical volume allocated to each of the virtual machines from each of the virtual machines based on the collected information.
  • a second step of controlling switching of the logical path up to the point the load of the logical path from the one virtual machine to the logical volume allocated to the virtual machine is increased by the business computer Manage alerts when the performance requirements set for the virtual machine can not be met
  • Each of the virtual machines is assigned a priority representing a priority when switching the logical path, and in the second step, the management apparatus is notified of the alert from the business computer in the second step.
  • the combination pattern of the logical paths from each virtual machine to the logical volume allocated to the virtual machine satisfies the performance requirements of all the virtual machines and is set in each of the virtual machines.
  • a new combination pattern satisfying the requirements of the priority is determined based on the collected information, and a combination pattern of each of the logical paths from each of the virtual machines to the logical volume allocated to the corresponding virtual machine is determined.
  • the logical path of the virtual machine necessary to achieve the combined pattern And to give an instruction to the service management computer and or the storage device corresponding to switch.
  • the logical paths of each virtual machine are switched such that the combination of each logical path from each virtual machine to the logical volume allocated to the virtual machine is an optimal combination. Can.
  • FIG. 1 It is a block diagram showing the whole information processing system composition by this embodiment.
  • (A) is a block diagram for explaining the first method
  • (B) is a chart for explaining the first method.
  • (A) is a block diagram for explaining the second method
  • (B) is a chart for explaining the second method.
  • (A) is a block diagram for explaining the third method
  • (B) is a chart for explaining the third method.
  • (A) and (B) are charts showing an example of composition of a path switching condition management table. It is a chart showing an example of composition of a data transfer amount threshold management table. It is a chart showing an example of composition of a course change prediction time management table. It is a chart showing an example of composition of a system information management table.
  • FIG. 5 is a chart showing an example of the configuration of a storage port management table. It is a flowchart which shows the process sequence of a path determination switching process. It is a flow chart which shows the processing procedure of business computer side course change processing. It is a flowchart which shows the process sequence of a path
  • reference numeral 1 generally denotes an information processing system according to the present embodiment.
  • one or more business computers 2 are connected to a storage apparatus 4 via a FC (Fibre Channel) switch 3, and these business computers 2 are connected to a first LAN such as a Local Area Network (LAN).
  • LAN Local Area Network
  • the business computer 2 is a computer device in which application software corresponding to the user's business is implemented, and reads and writes data to the storage device 4 via the FC switch 3 in response to a request from the user or the application software.
  • the business computer 2 is configured to include information processing resources such as a CPU (Central Processing Unit) 10 and a memory 11 and a plurality of ports (hereinafter referred to as business computer ports) 12.
  • the CPU 10 is a processor that controls the operation of the entire business computer 2.
  • the memory 11 is formed of, for example, a volatile semiconductor memory, and is used to temporarily hold various programs.
  • the business computer port 12 is a connection terminal connected to an external device or an external network.
  • the memory 11 of the business computer 2 stores software such as virtualization software 13, multi-path management software 14 and monitoring module 15, and a path switching condition management table 16.
  • the virtualization software 13 is software having a function of creating one or more virtual computers (hereinafter, referred to as virtual machines (VMs)) on the business computer 2 according to user operations.
  • the multipath management software 14 is software having a function of setting and managing each of the active and standby logical paths up to the logical volume allocated to each virtual machine for each virtual machine.
  • the multi-path management software 14 also manages the presence or absence of physical connection from each virtual machine created on the self-service computer 2 to each port (storage port) 35 of the storage apparatus 4 described later.
  • the monitoring module 15 In response to a request from the management computer 7, the monitoring module 15 attributes the logical path (active or standby) currently used by each virtual machine, and the business computer port 12 used by each virtual machine.
  • Information collected from the multipath management software 14 such as the port number of the server and its WWN (World Wide Name), and the data transfer amount per unit time (that is, data transfer rate) of each operation computer port 12 Are transferred to the management computer 7 via the first network 5. Details of the route switching condition management table 16 will be described later.
  • the FC switch 3 is a network device conforming to the FC standard, and is configured to include a plurality of upstream ports 20 and a plurality of downstream ports 21.
  • Each upstream port 20 is physically and electrically connected to one of the business computer ports 12 of any one of the business computers 2 via an FC cable or the like, and the downstream port 21 is respectively connected via the FC cable or the like It is physically and electrically connected to any port of the storage device 4 (hereinafter referred to as a storage port). All data exchange between each business computer 2 and the storage device 4 is performed via this FC switch 3.
  • the storage device 4 includes one or more storage devices 30 and a storage controller 31 that controls reading and writing of data to the storage devices 30, and is a management computer via a second network 8 such as a cable or LAN. Connected with 7
  • the storage device 30 is configured of, for example, a large-capacity non-volatile storage device such as a hard disk drive or a solid state drive (SSD).
  • a large-capacity non-volatile storage device such as a hard disk drive or a solid state drive (SSD).
  • One or more logical volumes VOL are provided on storage areas provided by one or more storage devices 30 managed as a RAID (Redundant Arrays of Inexpensive Disks) group RG and each storage device 30 configuring one RAID group RG respectively. It is defined.
  • the storage controller 31 is configured to include information processing resources such as the CPU 32 and the memory 33.
  • the CPU 32 is a processor that controls the operation of the entire storage apparatus 4.
  • the memory 33 is formed of, for example, a semiconductor memory, and is used to temporarily hold various programs such as the storage firmware 34.
  • the CPU 32 executes the storage firmware 34 stored in the memory 33, reading and writing of data to the logical volume VOL in response to a request from the business computer 2 is performed under the control of the storage controller 31.
  • the storage firmware 34 includes the number of storage ports 35 existing in the storage apparatus 4, the WWN of each business computer port 12 linked to each storage port 35, the port number and WWN of each storage port 35, etc. Manage the information of.
  • the storage firmware 34 periodically collects and manages the data transfer amount (data transfer rate) per unit time of each storage port 35, and in response to a request from the management computer 7, these pieces of information are It also has a function of notifying the management computer 7 via the second network 8.
  • the virtual environment integrated monitoring server 6 is a server device having a function to monitor the virtual environment in each business computer 2 in an integrated manner. Specifically, the virtual environment integrated monitoring server 6 receives an identifier (business computer ID) of the business computer 2 from each business computer 2 via the first network 5 and each virtual machine set in the business computer 2. Name (virtual machine name), WWN of the business computer port 12 used in the active system and standby system of each virtual machine, unit from each virtual machine linked to each storage port 35 of the storage device 4 It regularly collects and manages information such as data transfer rate per hour (data transfer rate). In addition, the virtual environment integrated monitoring server 6 also manages path switching priorities to be described later of each virtual machine set by the user. Then, in response to a request from the management computer 7, the virtual environment integrated monitoring server 6 notifies the management computer 7 of these pieces of information via the first network 5.
  • the management computer 7 is a computer apparatus having a function of managing a logical path from each virtual machine in the system to a logical volume allocated to the virtual machine in the storage apparatus 4 and is an information processing resource such as the CPU 40 and the memory 41. It is configured with.
  • the CPU 40 is a processor that controls the operation control of the entire management computer 7.
  • the memory 41 is composed of a semiconductor memory and is used to temporarily hold various programs.
  • the memory 41 periodically collects necessary information from the monitoring module 15 of each business computer 2 via the first network 5 or requires the storage firmware 34 of the storage device 4 via the second network 8
  • a management manager 42 having a function of periodically collecting the necessary information is stored.
  • the management manager 42 stores and manages the collected information in a system information management table 45 and a storage port management table 46 described later.
  • a data transfer amount threshold management table 43 and a route switching estimated time management table 44, which will be described later, are also stored and held in the memory 41.
  • the monitoring module 15 mounted on each business computer 2 is a logical volume in the storage apparatus 4 allocated to the virtual machine from the virtual machine for each virtual machine in the business computer 2 on which the monitoring module 15 is mounted.
  • the load of the logical path up to is monitored.
  • the data transfer amount (data transfer rate) per unit time for each business computer port 12 connected with the logical path is acquired from the multipath management software 14 and monitored as the load.
  • the monitoring module 15 increases the load on the logical path of any virtual machine, thereby reducing the amount of data transferred per unit time (data transfer rate) of the business computer port 12 through which the logical path passes, When the performance requirement on the data transfer rate of the virtual machine is not satisfied, an alert to that effect is notified to the management manager 42.
  • the management manager 42 periodically collects necessary information from the monitoring module 15 of each business computer 2, the storage firmware 34 of the storage apparatus 4, and the virtual environment integrated monitoring server 6.
  • This information also includes a priority (hereinafter referred to as a path switching priority) indicating the priority when switching the logical path connected to the virtual machine, which is set in advance for each virtual machine by the user. That is, in the case of the information processing system 1, the user can set either “High”, “Middle” or “Low” as the path switching priority of the virtual machine when creating the virtual machine. “High” is the priority of the policy “never change the logical route”, and “Middle” is the priority of the policy “do not change the logical route as much as possible”. Also, "Low” is a priority of the policy that "the logical path may be changed”.
  • a priority hereinafter referred to as a path switching priority
  • the management manager 42 based on the information collected up to that point, from each virtual machine that all virtual machines in the system can meet the performance requirements. All possible combinations of new logical paths up to the logical volume assigned to the virtual machine (a logical path to switch to when switching the logical path, an original logical path to switch the logical path when not switching the logical path) A pattern (hereinafter referred to as a performance requirement satisfaction combination pattern) is calculated.
  • the threshold value of data transfer amount per unit time (hereinafter referred to as storage port data transfer amount threshold) is set in advance by each user in each storage port 35. If the data transfer amount per unit time is less than the storage port data transfer amount threshold, the management machine 42 determines that the virtual machine using the logical path connected to the storage port 35 satisfies the performance requirement. Do.
  • the management manager 42 selects an optimum combination of the performance requirement satisfaction combination patterns in consideration of the path switching priorities respectively set for the virtual machines among the performance requirement satisfaction combination patterns calculated as described above.
  • the storage firmware 34 of the necessary monitoring module 15 or storage device 4 is determined so that the combination of the logical paths from the virtual machines to the logical volumes assigned to the virtual machines is determined as the pattern and this optimum combination pattern is obtained. Instructs creation or switching of the corresponding logical path.
  • the management manager 42 when determining such an optimal combination pattern, the management manager 42 first waits for logical paths of some or all virtual machines for which the path switching priority is set to “Middle” or “Low” from the active system It is determined whether the above-mentioned performance requirement satisfaction combination pattern can be calculated by the first method of only switching to the system.
  • the management manager 42 can calculate the performance requirement satisfaction combination pattern by the first method, among the calculated performance requirement satisfaction combination patterns while considering the path switching priority set for each virtual machine.
  • One optimal performance requirement satisfaction combination pattern is determined as the above-mentioned optimal combination pattern.
  • the management manager 42 monitors the corresponding business computer 2 to switch the logical path of the necessary virtual machine so that the combination of the logical paths from each virtual machine to the corresponding logical volume becomes the optimum combination pattern thereafter. Give instructions to module 15.
  • the management manager 42 can not calculate the performance requirement satisfying combination pattern by the first method, the logic of a part or all of the virtual machines for which the path switching priority is set to “Middle” or “Low”. It is determined whether or not the above-described performance requirement satisfaction combination pattern satisfying the performance requirements of each virtual machine can be calculated by the second method of newly creating a route.
  • the management manager 42 when the management manager 42 can calculate the performance requirement satisfying combination pattern by the second method, it is selected from among the calculated performance requirement satisfying combination patterns while considering the path switching priority set for each virtual machine. One optimal performance requirement satisfaction combination pattern is determined as the optimal combination pattern. Then, the management manager 42 switches the logical path of the necessary virtual machine so that the combination of the logical paths of each virtual machine has the optimum combination pattern, and the storage firmware 34 of the storage device 4 and the corresponding task An instruction is given to the monitoring module 15 of the computer 2.
  • the management manager 42 can not calculate the performance requirement satisfying combination pattern also by the second method, some or all of the virtual machines for which the path switching priority is set to "Middle" or “Low” are selected. It is determined by the third method of migrating (migrating) to another business computer 2 whether or not the above-described performance requirement satisfaction combination pattern that satisfies the performance requirements of each virtual machine can be calculated.
  • the management manager 42 can calculate the performance requirement satisfaction combination pattern by the third method, among the calculated performance requirement satisfaction combination patterns while considering the path switching priority set for each virtual machine.
  • One optimal performance requirement satisfaction combination pattern is determined as the optimal combination pattern from.
  • the management manager 42 instructs the monitoring module 15 of the corresponding business computer 2 to switch the logical path of the required virtual machine so that the combination of the logical paths of each virtual machine has the optimum combination pattern. .
  • the management manager 42 notifies the manager of the fact that the performance requirement satisfaction combination pattern can not be generated even by the third method.
  • the management manager 42 fixes the logical path of the virtual machine for which the path switching priority is set to “High” to the current logical path, and then based on the information collected from each monitoring module 15 etc. All possible combination patterns are calculated as a combination of the active logical path and the standby logical path of each virtual machine. Further, the management manager 42 satisfies the performance requirements of all virtual machines out of the calculated combination patterns, and the combination patterns satisfying the requirements of the path switching priority set for each virtual machine as described above. Extract as
  • FIG. 2 (A) virtual machines “VM A”, “VM B” and “VM C” set in the business computer 2 "business computer 1" in the information processing system 1 Only VM exists, “VM A” is connected to the logical volume VOL “VOL A” via the storage port 35 “PT1” of the storage device 4 and “VM B” is called “PT1” of the storage device 4 It is connected to the logical volume VOL named “VOL B” via the storage port 35, and “VM C” is connected to the logical volume VOL named “VOL C” via the storage port 35 named "PT2" of the storage apparatus 4 Think about the case.
  • the solid line represents the currently used logical path
  • the broken line represents the standby system logic. Represents a path.
  • VM A has a data transfer amount per unit time of “500 MB / s”
  • path switching priority is “High”
  • VM B has a data transfer amount of 600 MB / s per unit time. It is assumed that the path switching priority is “Middle”, the data transfer amount per unit time is “200 MB / s”, and the priority regarding path switching is “Low”.
  • the storage port data transfer amount threshold is assumed to be "1000 MB / s”.
  • the management manager 42 sets the storage port 35 used by “VM A” to “PT1” currently used by “VM A” since the path switching priority of “VM A” is “High”.
  • the logical paths used by “VM B” with the path switching priority “Middle” and “VM C” with the path switching priority “Low” are fixed as active and standby systems, respectively. All possible combination patterns as combinations of each of the logical paths “VM A”, “VM B” and “VM C” are calculated. In this example, four combination patterns as shown in FIG. 2 (B) are calculated as such combination patterns.
  • the data transfer amount per unit time of "PT1" is the storage port data transfer amount.
  • a virtual machine VM that uses “PT1” to exceed the threshold (“VM A,” “VM B,” “VM C,” “VM 2”, “VM 2” for the combination of “# 1”, “VM It is determined that the performance requirements of A "and” VM B ") can not be met. Therefore, two combination patterns of “# 3” and “# 4” are extracted as performance requirement satisfaction combination patterns in which all virtual machine VMs satisfy the performance requirements and satisfy the requirements of the path switching priority of each virtual machine VM. Ru.
  • the management manager 42 selects the performance requirement fulfillment combination pattern with the least number of times of switching of the logical path among the performance requirement fulfillment combination patterns ("# 3" and "# 4") extracted as described above. Determine the optimal combination pattern of
  • the management manager 42 changes the number of times of switching of the logical path of the virtual machine VM whose path switching priority is set to “Middle”.
  • any one performance requirement satisfaction combination pattern is determined as the optimum combination pattern.
  • the management manager 42 instructs the monitoring module 15 of the corresponding business computer 2 to switch the logical path of the required virtual machine so that the combination pattern of the logical paths of each virtual machine becomes the optimum combination pattern.
  • the management manager 42 uses the unused storage port 35 of the storage device 4 as much as possible for any virtual machine for which the path switching priority is set to "Middle" or "Low". It is determined whether or not it is possible to create a new logical path (hereinafter referred to as a new path).
  • the management manager 42 sets the route switching priority to “High”. After fixing the logical path of the virtual machine to the current logical path, all possible combination patterns are calculated as a combination of logical paths of each virtual machine when a new path is created for the virtual machine. Further, the management manager 42 selects a combination pattern satisfying the performance requirements of all virtual machines from among the calculated combination patterns and satisfying the requirements of the path switching priority set for each virtual machine, in the above-described performance requirement satisfying combination. Extract as a pattern.
  • each virtual machine VM named “VM B” and “VM C” and “PT3” of the storage apparatus 4 When a physical connection exists between the storage port 35 and the storage port 35, a new route as shown by an alternate long and short dash line in FIG. 3A can be created.
  • the management manager fixes the storage port 35 used by “VM A” to “PT1” currently used by “VM A”. Then, “VM A”, “VM B”, and “VM B” in the case of creating a new route for “VM B” whose route switching priority is “Middle” and “VM C” whose route switching priority is “Low”.
  • the combination pattern of each logical path of “VM C” is calculated. In this example, six combination patterns as shown in FIG. 3B are calculated as such combination patterns.
  • the data transfer amount per unit time of the storage port 35 "PT1" (data transfer rate) is equal to the storage port data transfer amount threshold. It is determined that the performance requirements for virtual machines (“VM A” and “VM B”) using “PT1” can not be satisfied. Therefore, in this case, "# 2" to "# 6" other than "# 1" are used as a combination pattern in which all virtual machines VM satisfy the condition regarding path switching priority and all virtual machines VM satisfy the performance requirement.
  • the management manager 42 selects one of the performance requirement satisfaction combination patterns from among the five performance requirement satisfaction combination patterns by the same method as the method described above for the first method, and selects the selected performance requirement satisfaction combination.
  • the pattern is determined to be the optimal combination pattern described above. Therefore, in the example of FIG. 3 (B), the performance requirement of "# 5" having the smallest number of times of switching of the logic path among the five combination patterns of "# 2" to "# 6" (performance requirement satisfying combination pattern) The full combination pattern will be determined as the optimum combination pattern.
  • the management manager 42 creates a necessary new path and switches the necessary virtual machine logical path so that the combination pattern of the logical paths of each virtual machine VM becomes the optimum combination pattern. Necessary instructions are given to the storage firmware 34 of the device 4 and the monitoring module 15 of the corresponding business computer 2.
  • the management manager 42 determines whether or not any virtual machine whose route switching priority is set to “Middle” or “Low” can be migrated to another business computer 2.
  • the management manager 42 fixes the logical path of the virtual machine for which the path switching priority is set to "High" to the current logical path, and then migrates. All possible combination patterns of the logical paths of each virtual machine when migrating a possible virtual machine to the other business computer 2 are calculated. Further, the management manager 42 satisfies the performance requirements of all virtual machines out of the calculated combination patterns, and the combination patterns satisfying the requirements of the path switching priority set for each virtual machine as described above. Extract as
  • FIG. 4 (A) in which the corresponding parts to FIG. 2 (A) are assigned the same reference numerals,
  • VM C virtual machine VM
  • the management manager 42 sets the storage port 35 used by “VM A” to “PT1” currently used by “VM A” since the path switching priority of “VM A” is “High”.
  • “VM A” and “VM” when migrating "VM B” with path switching priority “Middle” and “VM C” with path switching priority “Low” to "business computer 2” after fixing Calculate all possible combination patterns as a combination of each path of “B” and “VM C”. In this example, six combination patterns as shown in FIG. 4B are calculated as such combination patterns.
  • the data transfer amount (data transfer rate) of the storage port 35 "PT1" per unit time exceeds the storage port data transfer amount threshold. It is determined that the performance requirements of virtual machines (“VM A” and “VM B”) using “PT1” can not be satisfied. Therefore, in this case, 5 of “# 2” to “# 6” other than “# 1” as the performance requirement satisfaction combination pattern in which all virtual machines satisfy the condition regarding priority and all virtual machines satisfy the performance requirement.
  • One combination pattern is extracted.
  • the management manager 42 selects one of the performance requirement satisfaction combination patterns from among the five performance requirement satisfaction combination patterns by the same method as the method described above for the first method, and selects the selected performance requirement satisfaction combination.
  • the pattern is determined to be the optimal combination pattern described above. Therefore, in the example of FIG. 4 (B), the performance requirement of "# 5" with the smallest number of times of switching of the logic path among the five combination patterns of "# 2" to "# 6" (performance requirement satisfying combination pattern) The full combination pattern will be determined as the optimum combination pattern.
  • the management manager 42 subsequently migrates the necessary virtual machine VM to the corresponding other business computer 2 so that the combination pattern of the logical paths of each virtual machine VM becomes the optimum combination pattern. Necessary instructions are given to the storage firmware 34 of the storage apparatus 4 and the monitoring module 15 of the corresponding business computer 2 so as to switch the logical path of the virtual machine.
  • the above-described first method only switches the logical path of part or all of the virtual machines VM to the standby system that has already been set, and thus the path switching process is completed instantaneously.
  • the second method described above since the second method described above requires the creation of a new logical path in the storage apparatus 4 and the execution of the Inquiry command by the business computer 2, it is more frequent than the first method. Time is required.
  • the third method described above since the third method described above requires processing to newly launch the virtual machine VM on the business computer 2 to which the virtual machine VM is migrated, it takes more time than the second method. Become.
  • the first method, the second method, and the third method as described above indicate whether there is a combination pattern in which all virtual machines VM satisfy the condition regarding path switching priority and all virtual machines VM satisfy the performance requirement.
  • the data transfer amount per unit time of each storage port 35 is the storage port data transfer amount threshold compared to the second method. There is a merit that the unused storage port 35 can be preserved for a virtual machine that performs important processing.
  • the load is distributed to more storage ports 35 as compared with the first method.
  • the possibility that the per data transfer amount exceeds the storage port data transfer amount threshold is low.
  • the user may freely select and set the processing order of the first and second methods. Further, after the determination by the second method, the user may switch the execution order of the first and second methods so as to perform the determination by the first method. In this case, in response to such an operation performed by the user on the management computer 7, the management manager 42 executes the determination by the first method after the determination by the second method. The internal setting of the processing order of the first and second methods may be switched.
  • the memory 11 (FIG. 1) of the business computer 2 manages the route switching condition as described above.
  • the table 16 (FIG. 1) is stored, and in the memory 41 (FIG. 1) of the management computer 7, the data transfer amount threshold management table 43, the path switching prediction time management table 44, the system information management table 45 and the storage port management table 46 Is stored.
  • the path switching condition management table 16 is for managing the conditions (hereinafter referred to as path switching conditions) for the monitoring module 15 to notify the above-mentioned alert to the management manager 42, which is set by the user at the time of initial environment construction. As shown in FIG. 5A, the table is configured to include a confirmation count column 16A, a count threshold column 16B, a designated time column 16C, and a data transfer rate threshold column 16D.
  • the designated time column 16C stores the time set by the user regarding the route switching condition (hereinafter referred to as designated time), and the number of confirmations column 16A indicates each business computer port 12 within the designated time.
  • the number of times set by the user (hereinafter referred to as the number of confirmations) is stored as the number of times to confirm the data transfer amount per unit time.
  • the data transfer rate threshold column 16D stores the data transfer amount set by the user as the data transfer rate threshold per unit time of the business computer port (hereinafter referred to as the business computer port data transfer amount threshold)
  • the business computer port data transfer amount threshold In the number of times threshold column 16B, the data transfer amount per unit time of one of the business computer ports 12 required to determine that the data transfer speed of the logical path has decreased among the number of times of such confirmation The number of times below the computer port data transfer rate threshold is stored.
  • the data transfer amount (data transfer rate) per unit time of each business computer port 12 is performed “10 times” in “60 seconds", and any one of the business computer ports among them
  • the above alert is notified to the management manager 42 when the number of times the data transfer amount per 12 unit time falls below “300 MB / s” set as the business computer port data transfer amount threshold is “five times” or more. It is indicated that the settings should be made.
  • the data transfer amount threshold management table 43 also includes a data transfer amount threshold per unit time for the business computer port 12 set by the user at the time of initial environment construction (business computer port data transfer amount threshold) and per unit time for the storage port 35.
  • This table is used to manage the data transfer amount threshold (storage port data transfer amount threshold), and as shown in FIG. 6, the business computer port data transfer amount threshold column 43A and the storage port data transfer amount threshold column 43B It comprises and is constituted.
  • the business computer port data transfer amount threshold column 43A stores the business computer port data transfer amount threshold set by the user
  • the storage port data transfer amount threshold column 43B stores the storage port data transfer amount set by the user. The threshold is stored.
  • the business computer port data transfer amount threshold is set to “300 MB / s” and the storage port data transfer amount threshold is set to “1000 MB / s”.
  • each monitoring module 15 thereafter monitors the data transfer rate (data transfer rate) per unit time of each work computer port 12 based on the work computer port data transfer threshold notified from the management manager 42. become.
  • the path switching predicted time management table 44 is a table used to manage the time, which is set by the user at the time of initial environment construction, which is required to switch the logical path from the virtual machine to the corresponding logical volume. As shown in FIG. 7, the first predicted time column 44A and the second predicted time column 44B are provided.
  • the first predicted time column 44A a predicted value of the time required to switch the logical path from the virtual machine to the corresponding logical volume from the active system to the standby system (hereinafter referred to as the first predicted time) Is stored in the second predicted time column 44B, a new path is created as a logical path from the virtual machine to the corresponding logical volume, and the predicted value of the time required to switch the logical path to the new path Is called the second predicted time).
  • the first prediction time is set as "1 second” and the second prediction time is set as "5 seconds".
  • the system information management table 45 includes various information collected by the management manager 42 from the monitoring module 15 of each business computer 2, the storage firmware 34 (FIG. 1) of the storage apparatus 4 and the virtual environment integrated monitoring server 6 (FIG. 1). Is a table used to hold and manage
  • the system information management table 45 includes, as shown in FIG. 8, a virtual machine name column 45A, a parent business computer ID column 45B, a route attribute column 45C, a business computer port ID column 45D, a business computer port data transfer amount column 45E, and a WWN.
  • a field 45F, a storage port ID field 45G, a storage port data transfer amount field 45H, and a priority field 45I are provided.
  • the virtual machine name of each virtual machine set in the information processing system 1 is stored in the virtual machine name column 45A, and the business computer for which the corresponding virtual machine is set is stored in the parent business computer ID column 45B.
  • the identification number (business computer ID) of (parent business computer) 2 is stored.
  • the current system field 45X of the route attribute column 45C information representing the attribute of the current system logical route of the corresponding virtual machine (information representing that it is "current system") is stored, and the standby of the route attribute column 45C
  • the system field 45 Y stores information (information representing “standby system”) indicating the attribute of the logical path of the standby system of the corresponding virtual machine.
  • the identifier (business computer port ID) of the port 12 (FIG. 1) is stored.
  • the corresponding business computer port 12 (corresponding attribute of the corresponding virtual machine (current system or standby) in the corresponding parent business computer 2
  • the data transfer amount per unit time collected last for the business computer port 12) to which the logical path of the system) is connected is stored.
  • the WWN of the corresponding business computer port 12 in the corresponding master business computer 2 is stored.
  • the storage port 35 of the storage device 4 is connected to the logical path of the corresponding attribute (active system or active system) of the corresponding virtual machine in the active system field 45X and the standby system field 45Y of the storage port ID column 45G.
  • the identifier (storage port ID) of 1) is stored, and the data per unit time collected last for the corresponding storage port 35 is stored in the active field 45X and the standby field 45Y of the storage port data transfer amount column 45H. Transfer amount is stored.
  • the business computer port 12 of the business computer port ID of “# 1” with the data transfer amount per unit time to which the WWN “AAA” is assigned is “500 MB / s”. Also, it is shown that the data transfer amount per unit time is connected to the storage port 35 of the storage port ID "# 13" of "1100 MB / s”.
  • the standby logical path of this virtual machine is a business computer port 12 with a business computer port ID of "# 2" with a data transfer amount of "0 MB / s" per unit time to which a WWN of "BBB" is assigned. And, it is shown that the data transfer amount per unit time is connected to the storage port 35 of the storage port ID "# 14" of "200 MB / s".
  • the storage port management table 46 is a table used when confirming whether or not a new logical path can be created in the storage apparatus 4. As shown in FIG. 9, the storage port ID column 46A, storage Port data transfer amount column 46B, connection business computer port WWN column 46C, connection destination VM name column 46D, path column 46E, registration WWN column 46F, business computer port ID column 46G, business computer port data transfer amount column 46H and priority column 46I It is configured with.
  • the storage port ID column 46A stores all the storage port IDs set for each storage port 35 of the storage device 4, and the storage port data transfer amount column 46B stores the corresponding storage port 35 collected last. The data transfer amount per unit time is stored. Further, all the WWNs of the respective business computer ports 12 connected to the corresponding storage port 35 are stored in the connected business computer port WWN column 46C.
  • connection destination VM name column 46D, the path column 46E, the registered WWN column 46F, the business computer port ID column 46G, the business computer port data transfer amount column 46H and the priority column 46I respectively correspond to the active storage system or the standby system in the corresponding storage port 35 Is divided into one or more connection destination VM fields 46X provided in association with virtual machines connected to any of the logical paths.
  • each VM field 46X of the connection destination VM name column 46D the names of different virtual machines whose logical paths are connected to the corresponding storage ports 35 are stored.
  • each VM field 46X of the path column 46E the state of the path from the corresponding virtual machine to the logical volume allocated to that virtual machine is stored. In this state, although there is physical connection from the corresponding virtual machine to the logical volume assigned to that virtual machine, “Physical connection is present” indicating that the logical path is not set, and from the corresponding virtual machine There is a "logical connection” indicating that a logical path has already been set up to the logical volume assigned to the virtual machine.
  • each VM field 46X of the registered WWN column 46F the WWN of the business computer port 12 to which the logical path connected to the corresponding storage port 35 in the corresponding virtual machine is connected is stored.
  • each VM field 46X of the business computer port ID column 46G stores the business computer port ID of the business computer port 12 to which the corresponding WWN is assigned, and each VM field of the business computer port data transfer amount column 46H The data transfer amount per unit time at the corresponding business computer port 12 collected last is stored.
  • the path switching priority set for the virtual machine for which the VM name is stored in the connection destination VM name field 46D is stored.
  • the storage port 35 of the storage port ID "# 13" has the data transfer amount per unit time of "1100 MB / s", the WWN is "AAA”, and the business computer port ID is "# 1" connected via the logical path with the virtual machine "VM1” whose path switching priority is set to "High” via the business computer port 12 with the data transfer amount per unit time "500 MB / s" It is shown that ("logical connection") is done.
  • FIG. 10 shows the path determination switching executed by the management manager 42 of the management computer 7 when the above-described alert is given from the monitoring module 15 implemented in any of the business computers 2. Indicates specific processing contents of processing.
  • the management manager 42 When the management manager 42 receives such an alert, it starts the path determination switching process shown in FIG. 10, and first, according to the first method of switching the logical path of part or all of virtual machines from active to standby.
  • a first performance requirement satisfaction combination pattern extraction process is executed to extract performance requirement satisfaction combination patterns in which all virtual machines satisfy the condition of path switching priority and in which all virtual machines satisfy performance requirements (S1).
  • the management manager 42 extracts such performance requirement satisfying combination patterns from all combination patterns of the logical paths of each virtual machine by the method described above with reference to FIG.
  • the management manager 42 determines whether or not the performance requirement satisfaction combination pattern has been extracted by the first performance requirement satisfaction combination pattern extraction processing (S2). When the management manager 42 obtains a positive result in this determination, it proceeds to step S8.
  • step S2 when the management manager 42 obtains a negative result in the determination of step S2, all virtual machines have the same route switching priority by the second method of newly creating logical paths of some or all virtual machines.
  • a second performance requirement satisfaction combination pattern extraction process is executed to extract a performance requirement satisfaction combination pattern that satisfies the conditions and in which all virtual machines satisfy the performance requirements (S3).
  • the management manager 42 extracts the performance requirement satisfying combination pattern from all combination patterns of the logical paths of each virtual machine by the method described above with reference to FIG.
  • the management manager 42 determines whether or not the performance requirement satisfaction combination pattern has been extracted by the second performance requirement satisfaction combination pattern extraction processing (S4). When the management manager 42 obtains a positive result in this determination, it proceeds to step S8.
  • step S4 when the management manager 42 obtains a negative result in the determination of step S4, all virtual machines can be switched according to the third method of migrating some or all virtual machines to the other business computers 2
  • the third performance requirement satisfaction combination pattern extraction process is executed to extract the performance requirement satisfaction combination pattern in which all virtual machines satisfy the condition of (1) and (2) (S5).
  • the management manager 42 extracts the performance requirement satisfying combination pattern from all combination patterns of the logical paths of each virtual machine by the method described above with reference to FIG.
  • the management manager 42 determines whether or not the performance requirement satisfaction combination pattern has been extracted by the third performance requirement satisfaction combination pattern extraction process (S6). When the management manager 42 obtains a positive result in this determination, it proceeds to step S8.
  • the management manager 42 obtains a negative result in the determination at step S6, it notifies the administrator of an error message indicating that there is no route switching candidate (S7), and thereafter ends this route switching processing. Do.
  • step S8 when the management manager 42 can extract the performance requirement satisfaction combination pattern in step S2, step S4 or step S6, it selects one optimal performance requirement satisfaction combination pattern from among the extracted performance requirement satisfaction combination patterns. And determine this as the optimal combination pattern (S8).
  • the management manager 42 switches the logical path of the required virtual machine so that the combination pattern of the logical paths of each virtual machine becomes the optimum combination pattern determined in step S8 (S9), and thereafter this path End the switching process.
  • step S9 (3-2) Business Computer Side Route Switching Processing
  • the processing contents of the management manager 42 in step S9 are the respective virtual machines.
  • step S8 only the instruction to switch the required virtual machine's logical path from the active system to the standby system is required so that the combination pattern of the logical path of It is.
  • FIG. 11 shows the specific processing contents of the business computer side route switching process executed in the business computer 2 to which such an instruction is given.
  • the business computer side route switching process is started, and first, the monitoring module 15 starts the logical route specified in the route switching instruction from the active system to the standby system.
  • the multi-path management software 14 FIG. 1 to switch to (S10).
  • the multipath management software 14 to which this instruction is given switches the designated logical path from the active system to the standby system (S11). This is the end of the business computer side switching process.
  • FIG. 12 shows the processing contents of the management manager 42 in step S9 when a positive result is obtained in step S4 of the path determining switching process described above with reference to FIG.
  • step S9 the management manager 42 starts the route switching instruction process shown in FIG. 12.
  • the combination pattern of logical paths of each virtual machine in the system is determined with the optimal combination pattern determined in step S8.
  • An instruction to create a new logical path in the storage apparatus 4 required to do this is given to the storage firmware 34 (FIG. 1) of the storage apparatus 4 (S20).
  • the management manager 42 waits for the storage firmware 34 to finish creating such a new logical path (S21). Further, when the management firmware 42 eventually creates the new logical route to which the storage firmware 34 has been created, it sends an inquiry command issuance request to the business computer 2 for which a new route should be created (S22), and thereafter, This route switching process is ended.
  • the business computer 2 that has received the request for issuing the inquiry command thereafter transmits the inquiry command to the storage apparatus 4 in accordance with the request for issuing.
  • the business computer 2 detects a new logical path (including the WWN of the storage port 35 connected to the logical path) created in the storage apparatus 4 in step S20.
  • the multipath management software 14 of the business computer 2 performs the logical path to the corresponding logical volume of the corresponding virtual machine via the logical path in the storage apparatus 4 detected at this time to the corresponding logical volume. Switch to the route.
  • FIG. 13 shows the process contents of the management manager 42 in step S8 when a positive result is obtained in step S6 of the route determination switching process described above with reference to FIG.
  • the management manager 42 starts the optimal combination pattern determination process shown in FIG. 13.
  • the path switching priority is "Middle” or "Low”.
  • the virtual environment integrated monitoring server 6 (FIG. 1) is inquired as to which business computer 2 each virtual machine set in any of the above can be migrated (S30).
  • the virtual environment integrated monitoring server 6 is a candidate for the business computer 2 that can be the migration destination for each virtual machine for which the path switching priority is set to either “Middle” or “Low” in response to the inquiry ( Hereinafter, these are all referred to as migration destination candidates).
  • the virtual environment integrated monitoring server 6 is also able to use the CPU 10 (FIG. 1) and the virtual machine migration for each virtual machine for which the path switching priority is set to either “Middle” or “Low”.
  • the resource capacity of the information processing resource such as the memory 11 (FIG. 1) is less than or equal to a preset threshold for the information processing resource, and the physical path to the logical volume VOL (FIG. 1) used by the virtual machine Are extracted as migration destination candidates for the virtual machine.
  • the virtual environment integrated monitoring server 6 notifies the management manager 42 of migration destination candidates for each virtual machine, in which the route switching priority is set to either “Middle” or “Low”, extracted in this way.
  • the management manager 42 is waiting for such notification from the virtual environment integrated monitoring server 6 (S31). Then, when the management manager 42 receives this notification, at least one of the virtual machines for which the route switching priority is set to either “Middle” or “Low” is selected as one of the migration destination candidates of that virtual machine.
  • the combination pattern of the position of each virtual machine at the time of migration (a combination pattern of which virtual machine is in which business machine 2 and hereinafter referred to as a virtual machine position combination pattern) is calculated.
  • the management manager 42 determines the combination pattern (hereinafter referred to as All these are called virtual machine position and path combination pattern) (S32).
  • the management manager 42 migrates necessary virtual machines so as to become such a combination, and so as to become such a combination.
  • the system information management table 45 (FIG. 8) and the storage port management table 46 (FIG. 9) are respectively created (S33) assuming that the logical paths from the migrated virtual machines to the corresponding logical volumes VOL are respectively set. .
  • the management manager 42 selects one virtual machine position and path combination pattern not processed in step S35 or later from the virtual machine position and path combination pattern calculated in step S32 (S34), and the selected virtual machine position And it is determined whether or not the path combination pattern is the above-described performance requirement satisfying combination pattern in which all virtual machines satisfy the condition of path switching priority and all virtual machines satisfy the performance requirement (S35).
  • the management manager 42 obtains a positive result in this determination, it proceeds to step S38.
  • step S35 the first performance of extracting the performance requirement satisfying combination pattern by the first method described above with reference to FIGS. 2A and 2B.
  • the requirement fulfillment combination pattern extraction process (see step S1 in FIG. 10) is executed, and it is determined whether or not the performance requirement fulfillment combination pattern has been extracted by the first performance requirement fulfillment combination pattern extraction process (S36).
  • the management manager 42 obtains a positive result in this determination, it proceeds to step S38.
  • step S35 the second performance of extracting the performance requirement satisfying combination pattern by the second method described above with reference to FIGS. 3A and 3B.
  • the requirement fulfillment combination pattern extraction process (see step S3 in FIG. 10) is executed, and it is determined whether or not the performance requirement fulfillment combination pattern has been extracted by the second performance requirement fulfillment combination pattern extraction process (S37).
  • the management manager 42 determines whether or not the processing of step S35 to step S37 has been completed for all virtual machine positions and path combination patterns calculated in step S32 (S38).
  • the management manager 42 obtains a negative result in this determination, it returns to step S34, and thereafter switches the virtual machine position and path combination pattern selected in step S34 to other unprocessed virtual machine position and path combination pattern in order Meanwhile, the processing of step S34 to step S38 is repeated.
  • One performance requirement satisfaction combination pattern is determined as the optimum combination pattern from among the performance requirement satisfaction combination patterns of (S39).
  • the same method as the method of determining the optimum combination pattern by the first method described above with reference to FIGS. 2A and 2B can be used.
  • the management manager 42 determines whether or not the optimal combination pattern has been determined in step S39 (S40). Then, when the management manager 42 obtains a positive result in this determination, it ends this optimum combination pattern determination processing and returns to the path switching processing (FIG. 10).
  • step S9 of the path switching process the management manager 42 first sends the required virtual machine to the virtual environment integrated monitoring server 6 so as to migrate to the business computer 2 corresponding to the optimal combination pattern determined in step S39. Give instructions.
  • the virtual environment integrated monitoring server 6 that has received such an instruction controls the corresponding business computer 2 to migrate the specified virtual machine to the specified business computer 2.
  • the management manager 42 thereafter switches the logical path of the necessary virtual machine so that the combination pattern of the logical path of each virtual machine becomes the optimum combination pattern, and the corresponding task of the storage firmware 34 of the storage apparatus 4 An instruction is given to the monitoring module 15 of the computer 2.
  • step S40 when the management manager 42 obtains a negative result in the determination of step S40, it notifies the administrator of an error message indicating that there is no route switching candidate (S41), and thereafter, this optimum combination pattern determination processing And return to the route switching process (FIG. 10).
  • step S40 The case where a negative result is obtained in step S40 is a case where the performance requirement satisfaction combination pattern can not be extracted in step S37 for all virtual machine positions and path combination patterns calculated in step S32.
  • the management manager 42 ends the route switching process without executing the process of step S9.
  • the management computer 7 collects necessary information from each business computer 2, storage device 4 and virtual environment integrated monitoring server 6 Meet the performance requirements of all virtual machines as a combination pattern of each logical path from each virtual machine to the logical volume allocated to the virtual machine when an alert is notified from any of the business computers 2, And the optimal combination pattern that satisfies the requirements of the path switching priority set for each virtual machine is determined, and the combination pattern of each logical path from the virtual machine to the logical volume assigned to the virtual machine is determined the optimal combination pattern In order to switch the logical path of the required virtual machine so as to Gives an instruction to the storage device 4.
  • a logical path (that is, a logical path having no problem) from the virtual machine created on the business computer 2 to which the alert is not notified to the logical volume allocated to the virtual machine is also Although it may be changed, the logical path of each virtual machine can be determined to be optimal for the entire system.
  • the logical paths of the respective virtual machines are switched so that the combination of the respective logical paths from each virtual machine to the logical volume allocated to the relevant virtual machine becomes the optimum combination as a whole system. It is possible to improve the reliability and stability of the system as a whole.
  • the route switching condition management table 16 is configured as shown in FIG. 5A, and the route switching condition is set for the number of confirmations specified by the user within the specified time specified by the user.
  • the data transfer amount of the computer port 12 is confirmed, and the number of times the data transfer amount within the designated time falls below the business computer port data transfer amount threshold designated by the user is made equal to or more than the number designated by the user.
  • the present invention is not limited to this, and various other conditions can be widely applied as such route switching conditions.
  • the data transfer amount of each business computer port 12 is confirmed each specified number of times (for example, 10 times) within a certain fixed time (for example, 60 seconds), and the moving average value is the data transfer amount threshold specified by the user
  • the monitoring module 15 may send an alert to the management manager 42 when it becomes (e.g. 300 MB / s) or less.
  • the route switching condition management table 16 ' may be configured as shown in FIG. 5 (B).
  • the path switching condition management table 16 ' is configured to include a confirmation frequency column 16A', a designated time column 16B ', and a data transfer amount threshold column 16C'. Then, the designated time designated by the user is stored in the designated time column 16A ', and the number of confirmations designated by the user is confirmed as the number of times the management manager 42 confirms the data transfer amount of each business computer port 12 within that time.
  • the business computer port data transfer amount threshold value stored in the number of times field 16B 'and specified by the user is stored in the data transfer amount threshold field 16C'.
  • the route switching priority is set to three levels of "High”, “Middle” and “Low” has been described, but the present invention is not limited to this, and two stages or four You may make it more than a stage.
  • the combination pattern of performance requirement satisfaction satisfying the minimum number of times of switching of the logical path of the virtual machine whose route switching priority is set to “Middle” may be set as the optimum combination pattern.
  • the optimal combination pattern may be determined from among the performance requirement satisfying combination patterns according to some rules in consideration of the number of times of switching of logical paths and the number of times of switching of logical paths of virtual machines whose path switching priority is set to "Middle". You may
  • the present invention is suitably applied to a management device that manages a logical path from a business computer to a storage device.
  • 1 ... information processing system, 2 ... business computer, 4 ... storage device, 6 ... virtual environment integrated monitoring server, 7 ... management computer, 10, 32, 40 ... CPU, 11, 33, 41 ... Memory, 12: Business computer port, 14: Multipath management software, 15: Monitoring module, 16: Path switching condition management table, 30: Storage device, 31: Controller, 34: Storage firmware, 35 ......... Storage port, 42 ... Management manager, 43 ... Data transfer amount threshold management table, 44 ... Path switching prediction time management table, 45 ... System information management table, 46 ... Storage port management table, VM ... Virtual machine, VOL ... logical volume.

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Abstract

【課題】 システム全体としての信頼性及び安定性を向上させ得る管理装置及び管理方法を提案する。 【解決手段】 業務計算機が、いずれかの仮想マシンが性能要件を満たせなくなった場合にアラートを管理装置に通知するようにし、各仮想マシンには、それぞれ論理経路を切り替える際の優先度を表すプライオリティが設定され、管理装置が、業務計算機からアラートが通知された場合に、すべての仮想マシンの性能要件を満たし、かつ各仮想マシンにそれぞれ設定されたプライオリティの要件を満たす新たな組合せパターンを決定し、各仮想マシンから当該仮想マシンに割当てられた論理ボリュームまでの各論理経路の組合せパターンが、決定した組合せパターンとなるように対応する業務計算機及び又はストレージ装置に指示を与えるようにした。

Description

管理装置及び管理方法
 本発明は管理装置及び管理方法に関し、業務計算機からストレージ装置までの論理経路(パス)を管理する管理装置及び管理方法に適用して好適なものである。
 従来、業務計算機では、冗長化及び性能保証の目的で複数の論理経路を設定するマルチパス構成を組む場合があるが、その際、マルチパス管理ソフトウェアが利用される。マルチパス管理ソフトウェアは、業務計算機からその通信先(例えば、ストレージ装置)までの論理経路として、現用系に加えて待機系の論理経路の設定を行うソフトウェアである。
 現用系から待機系への論理経路の切替えは、SLA(Service Level Agreement)などに基づいて予めその業務計算機に設定された性能要求を満たせなくなった場合に、業務計算機の性能を監視しているアプリケーションからの指示で実施される。
 なお、論理経路の切り替えに関連して、下記特許文献1には、ストレージシステムの負荷平準化を目的としたパス切替え機能を有する管理マネージャ計算機が開示されている。
 実際上、この管理マネージャ計算機は、ストレージ装置へのアクセスパス上のポートが過負荷となっている場合に、計算機上でアクセスパス時間が過多となっているポートとは別のポートからストレージ装置上の同一ボリュームへの別のスイッチを経由したアクセス経路の一覧を表示する。そして、管理マネージャ計算機は、その一覧の中から管理者が選択した経路にストレージ装置へのアクセスパスを切り替えた場合の当該経路上の各ポートのデータトラヒック量をそれぞれ算出し、すべてのポートにおいてトラヒック量が閾値を超えない場合には、計算機のパス切替え機能を介して、ポートの切替え指示を行う。
特開2007-97222号公報
 ところで、かかる特許文献1では、上述のように管理者が選択した経路が条件(ストレージ装置へのアクセスパスを切り替えた場合にすべてのポートにおいてトラヒック量が閾値を超えない)を満たすときに、直ちにストレージ装置へのアクセスパスをその経路に切り替えることとしており、条件を満たす他の経路が幾つかあった場合においても、これらの経路の中から最も適切な経路を選択することはできなかった。
 このため状況によっては、ストレージ装置へのアクセスパスを切り替えた後、短い時間内に同様のアクセスパスの切替え処理を再度行わなければならない事態が発生するおそれがあった。
 本発明は以上の点を考慮してなされたもので、論理経路の切替え先として最適な論理経路に切り替えることができ、結果としてシステム全体としての信頼性及び安定性を向上させ得る管理装置及び管理方法を提案しようとするものである。
 かかる課題を解決するため本発明においては、それぞれ1又は複数の仮想マシンが設定された1又は複数の業務計算機と、1又は複数の論理ボリュームが設定されたストレージ装置とを有する情報処理システムを管理する管理装置において、各前記業務計算機及び前記ストレージ装置から必要な情報を収集する情報収集部と、前記情報収集部が収集した前記情報に基づいて、各前記仮想マシンから当該仮想マシンに割り当てられた前記論理ボリュームまでの論理経路の切り替えを制御する経路切替え制御部とを設け、前記業務計算機は、いずれかの前記仮想マシンから当該仮想マシンに割り当てられた前記論理ボリュームまでの前記論理経路の負荷が増大して当該仮想マシンについて設定された性能要件を満たせなくなった場合にアラートを前記管理装置に通知し、各前記仮想マシンには、それぞれ前記論理経路を切り替える際の優先度を表すプライオリティが設定され、前記経路切替え制御部は、前記業務計算機から前記アラートが通知された場合に、各前記仮想マシンから当該仮想マシンに割当てられた前記論理ボリュームまでの各前記論理経路の組合せパターンとして、すべての前記仮想マシンの性能要件を満たし、かつ各前記仮想マシンにそれぞれ設定された前記プライオリティの要件を満たす新たな組合せパターンを前記情報収集部が収集した前記情報に基づいて決定し、各前記仮想マシンから当該仮想マシンに割当てられた前記論理ボリュームまでの各前記論理経路の組合せパターンが、決定した前記組合せパターンとなるように、必要な前記仮想マシンの前記論理経路を切り替えるよう対応する前記業務計算機及び又は前記ストレージ装置に指示を与えるようにした。
 また本発明においては、それぞれ1又は複数の仮想マシンが設定された1又は複数の業務計算機と、1又は複数の論理ボリュームが設定されたストレージ装置とを有する情報処理システムを管理する管理装置により実行される管理方法において、各前記業務計算機及び前記ストレージ装置から必要な情報を収集する第1のステップと、収集した前記情報に基づいて、各前記仮想マシンから当該仮想マシンに割り当てられた前記論理ボリュームまでの論理経路の切り替えを制御する第2のステップとを設け、前記業務計算機が、いずれかの前記仮想マシンから当該仮想マシンに割り当てられた前記論理ボリュームまでの前記論理経路の負荷が増大して当該仮想マシンについて設定された性能要件を満たせなくなった場合にアラートを前記管理装置に通知し、各前記仮想マシンには、それぞれ前記論理経路を切り替える際の優先度を表すプライオリティが設定され、前記第2のステップにおいて、前記管理装置は、前記業務計算機から前記アラートが通知された場合に、各前記仮想マシンから当該仮想マシンに割当てられた前記論理ボリュームまでの各前記論理経路の組合せパターンとして、すべての前記仮想マシンの性能要件を満たし、かつ各前記仮想マシンにそれぞれ設定された前記プライオリティの要件を満たす新たな組合せパターンを、収集した前記情報に基づいて決定し、各前記仮想マシンから当該仮想マシンに割当てられた前記論理ボリュームまでの各前記論理経路の組合せパターンが、決定した前記組合せパターンとなるように、必要な前記仮想マシンの前記論理経路を切り替えるよう対応する前記業務計算機及び又は前記ストレージ装置に指示を与えるようにした。
 本発明の管理装置及び管理方法によれば、各仮想マシンから当該仮想マシンに割当てられた論理ボリュームまでの各論理経路の組合せが最適な組合せとなるように、各仮想マシンの論理経路を切り替えることができる。
 本発明によれば、システム全体としての信頼性及び安定性を向上させ得る管理装置及び管理方法を実現できる。
本実施の形態による情報処理システムの全体構成を示すブロック図である。 (A)は第1の方法の説明に供するブロック図、(B)は第1の方法の説明に供する図表である。 (A)は第2の方法の説明に供するブロック図、(B)は第2の方法の説明に供する図表である。 (A)は第3の方法の説明に供するブロック図、(B)は第3の方法の説明に供する図表である。 (A)及び(B)は、経路切替え条件管理テーブルの構成例を示す図表である。 データ転送量閾値管理テーブルの構成例を示す図表である。 経路切替え予測時間管理テーブルの構成例を示す図表である。 システム情報管理テーブルの構成例を示す図表である。 ストレージポート管理テーブルの構成例を示す図表である。 経路決定切替え処理の処理手順を示すフローチャートである。 業務計算機側経路切替え処理の処理手順を示すフローチャートである。 経路切替え指示処理の処理手順を示すフローチャートである。 第3の方法による最適組合せパターン決定処理の処理手順を示すフローチャートである。
 以下図面について、本発明の一実施の形態を詳述する。
(1)本実施の形態による情報処理システムの構成
 図1において、1は全体として本実施の形態による情報処理システムを示す。この情報処理システム1は、1又は複数の業務計算機2がFC(Fibre Channel)スイッチ3を介してストレージ装置4と接続されると共に、これらの業務計算機2がLAN(Local Area Network)等の第1のネットワーク5を介して仮想環境統合監視サーバ6及び管理計算機7と接続されて構成されている。
 業務計算機2は、ユーザの業務に応じたアプリケーションソフトウェアが実装されたコンピュータ装置であり、ユーザ又はアプリケーションソフトウェアからの要求に応じてFCスイッチ3を介してストレージ装置4にデータを読み書きする。
 この業務計算機2は、CPU(Central Processing Unit)10及びメモリ11等の情報処理資源と、複数のポート(以下、これらを業務計算機ポートと呼ぶ)12とを備えて構成される。CPU10は、業務計算機2全体の動作制御を司るプロセッサである。またメモリ11は、例えば揮発性の半導体メモリから構成され、各種プログラムを一時的に保持するために利用される。業務計算機ポート12は、外部機器や外部ネットワークと接続される接続端子である。
 業務計算機2のメモリ11には、仮想化ソフトウェア13、マルチパス管理ソフトウェア14及び監視モジュール15などのソフトウェアと、経路切替え条件管理テーブル16とが格納される。
 仮想化ソフトウェア13は、ユーザ操作に応じて業務計算機2上に1又は複数の仮想的な計算機(以下、これを仮想マシン(VM:Virtual Machine)と呼ぶ)を作成する機能を有するソフトウェアである。またマルチパス管理ソフトウェア14は、各仮想マシンに対してその仮想マシンに割り当てられた論理ボリュームまでの現用系及び待機系の各論理経路をそれぞれ設定して管理する機能を有するソフトウェアである。なお、マルチパス管理ソフトウェア14は、自業務計算機2上に作成された各仮想マシンからストレージ装置4の後述する各ポート(ストレージポート)35までの物理結線の有無も管理する。
 監視モジュール15は、管理計算機7からの要求に応じて、各仮想マシンが現在使用している論理経路の属性(現用系又は待機系)や、各仮想マシンがそれぞれ使用している業務計算機ポート12のポート番号及びそのWWN(World Wide Name)、並びに、各業務計算機ポート12の単位時間当たりのデータ転送量(すなわちデータ転送速度)といった情報をマルチパス管理ソフトウェア14から収集し、収集したこれらの情報を第1のネットワーク5を介して管理計算機7に転送する機能を有するモジュールである。経路切替え条件管理テーブル16の詳細については、後述する。
 FCスイッチ3は、FC規格に準拠したネットワーク装置であり、複数のアップストリームポート20と、複数のダウンストリームポート21とを備えて構成される。各アップストリームポート20は、それぞれいずれかの業務計算機2のいずれかの業務計算機ポート12とFCケーブル等を介して物理的及び電気的に接続され、ダウンストリームポート21は、それぞれFCケーブル等を介してストレージ装置4のいずれかのポート(以下、これをストレージポートと呼ぶ)と物理的及び電気的に接続される。各業務計算機2及びストレージ装置4間のデータのやり取りは、すべてこのFCスイッチ3を経由して行われる。
 ストレージ装置4は、1又は複数の記憶装置30と、これら記憶装置30に対するデータの読み書きを制御するストレージコントローラ31とを備えて構成され、ケーブルやLAN等の第2のネットワーク8を介して管理計算機7と接続されている。
 記憶装置30は、例えば、ハードディスク装置やSSD(Solid State Drive)などの大用容量の不揮発性の記憶装置から構成される。1又は複数の記憶装置30がRAID(Redundant Arrays of Inexpensive Disks)グループRGとして管理され、1つのRAIDグループRGを構成する各記憶装置30がそれぞれ提供する記憶領域上に1又は複数の論理ボリュームVOLが定義される。
 ストレージコントローラ31は、CPU32及びメモリ33等の情報処理資源を備えて構成される。CPU32は、ストレージ装置4全体の動作制御を司るプロセッサである。またメモリ33は、例えば半導体メモリから構成され、ストレージファームウェア34などの各種プログラムを一時的に保持するために利用される。メモリ33に格納されたストレージファームウェア34をCPU32が実行することにより、業務計算機2からの要求に応じた論理ボリュームVOLへのデータの読み書きがストレージコントローラ31の制御のもとに行われる。
 なお、ストレージファームウェア34は、ストレージ装置4内に存在するストレージポート35の数や、各ストレージポート35に紐付けられた各業務計算機ポート12のWWN、及び、各ストレージポート35のポート番号及びWWNなどの情報を管理している。またストレージファームウェア34は、各ストレージポート35の単位時間当たりのデータ転送量(データ転送速度)を定期的に収集して管理しており、管理計算機7からの要求に応じて、これらの情報を第2のネットワーク8を介して管理計算機7に通知する機能をも備える。
 仮想環境統合監視サーバ6は、各業務計算機2における仮想環境を統合的に監視する機能を有するサーバ装置である。具体的に、仮想環境統合監視サーバ6は、第1のネットワーク5を介して各業務計算機2から、その業務計算機2の識別子(業務計算機ID)、その業務計算機2内に設定された各仮想マシンの名称(仮想マシン名)、これら各仮想マシンの現用系や待機系で使用している業務計算機ポート12のWWN、ストレージ装置4の各ストレージポート35にそれぞれ紐付けられた各仮想マシンからの単位時間当たりのデータ転送量(データ転送速度)などの情報を定期的に収集して管理する。また仮想環境統合監視サーバ6は、ユーザにより設定された各仮想マシンの後述する経路切替えプライオリティも管理する。そして仮想環境統合監視サーバ6は、管理計算機7からの要求に応じて、これらの情報を第1のネットワーク5を介して管理計算機7に通知する。
 管理計算機7は、システム内の各仮想マシンからストレージ装置4内の当該仮想マシンに割り当てられた論理ボリュームまでの論理経路を管理する機能を有するコンピュータ装置であり、CPU40及びメモリ41などの情報処理資源を備えて構成される。CPU40は、管理計算機7全体の動作制御を司るプロセッサである。またメモリ41は、半導体メモリから構成され、各種プログラムを一時的に保持するために利用される。
 メモリ41には、第1のネットワーク5を介して各業務計算機2の監視モジュール15から必要な情報を定期的に収集したり、第2のネットワーク8を介してストレージ装置4のストレージファームウェア34から必要な情報を定期的に収集する機能を有する管理マネージャ42が格納される。管理マネージャ42は、収集した情報を後述するシステム情報管理テーブル45やストレージポート管理テーブル46に格納して管理する。なお、後述するデータ転送量閾値管理テーブル43及び経路切替え予測時間管理テーブル44もこのメモリ41に格納されて保持される。
(2)本実施の形態による経路切替え機能
(2-1)経路切替え機能の内容
 次に、本情報処理システム1に搭載された経路切替え機能について説明する。
 各業務計算機2にそれぞれ実装された監視モジュール15は、その監視モジュール15が実装された業務計算機2内の各仮想マシンについて、その仮想マシンから当該仮想マシンに割り当てられたストレージ装置4内の論理ボリュームまでの論理経路の負荷を監視している。本実施の形態においては、かかる負荷として、その論理経路が接続された業務計算機ポート12ごとの単位時間当たりのデータ転送量(データ転送速度)をマルチパス管理ソフトウェア14から取得して監視する。
 そして監視モジュール15は、いずれかの仮想マシンの論理経路の負荷が増大することにより、その論理経路が経由する業務計算機ポート12の単位時間当たりのデータ転送量(データ転送速度)が低下して、その仮想マシンのデータ転送速度に関する性能要件が満たされなくなった場合に、その旨のアラートを管理マネージャ42に通知する。
 一方、管理マネージャ42は、各業務計算機2の監視モジュール15や、ストレージ装置4のストレージファームウェア34及び仮想環境統合監視サーバ6から必要な情報を定期的に収集している。
 この情報には、各仮想マシンに対して予めユーザが設定した、その仮想マシンに接続された論理経路を切り替える際の優先度を表すプライオリティ(以下、これを経路切替えプライオリティと呼ぶ)も含まれる。すなわち本情報処理システム1の場合、ユーザは、仮想マシンの作成時にその仮想マシンの経路切替えプライオリティとして「High」、「Middle」又は「Low」のいずれかを設定することができる。「High」は、「論理経路の変更は絶対にさせない」というポリシのプライオリティであり、「Middle」は、「できる限り論理経路の変更はさせない」というポリシのプライオリティである。また「Low」は、「論理経路を変更してもよい」というポリシのプライオリティである。
 そして管理マネージャ42は、いずれかの監視モジュール15から上述のアラートが通知された場合、それまでに収集した情報に基づいて、システム内のすべての仮想マシンが性能要件を満たし得る、各仮想マシンからその仮想マシンに割り当てられた論理ボリュームまでの新たな論理経路(論理経路を切り替える場合には切替え先の論理経路、論理経路を切り替えない場合には元の論理経路)の組合せとして可能なすべての組合せパターン(以下、これを性能要件充足組合せパターンと呼ぶ)を算出する。
 なお本実施の形態においては、各ストレージポート35には単位時間当たりのデータ転送量の閾値(以下、これをストレージポートデータ転送量閾値と呼ぶ)が予めユーザにより設定されており、ストレージポート35の単位時間当たりのデータ転送量がこのストレージポートデータ転送量閾値未満である場合に、そのストレージポート35と接続された論理経路を利用する仮想マシンは性能要件を満たすと管理マネージャ42が判断するものとする。
 また管理マネージャ42は、上述のようにして算出した性能要件充足組合せパターンの中から、各仮想マシンにそれぞれ設定された経路切替えプライオリティを考慮して、最適な1つの性能要件充足組合せパターンを最適組合せパターンとして決定し、各仮想マシンからその仮想マシンに割り当てられた論理ボリュームまでの論理経路の組合せがこの最適組合せパターンとなるように、必要な監視モジュール15やストレージ装置4のストレージファームウェア34に対して対応する論理経路の作成や切り替えを指示する。
 具体的に、管理マネージャ42は、かかる最適組合せパターンを決定するに際して、まず、経路切替えプライオリティが「Middle」又は「Low」に設定された一部又は全部の仮想マシンの論理経路を現用系から待機系に切り替えるだけの第1の方法によって、上述の性能要件充足組合せパターンを算出できるか否かを判定する。
 そして管理マネージャ42は、この第1の方法によってかかる性能要件充足組合せパターンを算出できた場合には、各仮想マシンに設定された経路切替えプライオリティを考慮しながら、算出した性能要件充足組合せパターンの中から最適な1つの性能要件充足組合せパターンを上述の最適組合せパターンとして決定する。そして管理マネージャ42は、この後、各仮想マシンから対応する論理ボリュームまでの論理経路の組合せがその最適組合せパターンとなるように、必要な仮想マシンの論理経路を切り替えるよう対応する業務計算機2の監視モジュール15に指示を与える。
 また管理マネージャ42は、かかる第1の方法によって性能要件充足組合せパターンを算出できなかった場合には、経路切替えプライオリティが「Middle」又は「Low」に設定された一部又は全部の仮想マシンの論理経路を新規に作成する第2の方法によって、各仮想マシンの性能要件を満たす上述の性能要件充足組合せパターンを算出できるか否かを判定する。
 そして管理マネージャ42は、この第2の方法によって性能要件充足組合せパターンを算出できた場合には、各仮想マシンに設定された経路切替えプライオリティを考慮しながら、算出した性能要件充足組合せパターンの中から最適な1つの性能要件充足組合せパターンを最適組合せパターンとして決定する。そして管理マネージャ42は、この後、各仮想マシンの論理経路の組合せがその最適組合せパターンとなるように、必要な仮想マシンの論理経路を切り替えるよう、ストレージ装置4のストレージファームウェア34や、対応する業務計算機2の監視モジュール15に指示を与える。
 さらに管理マネージャ42は、かかる第2の方法によっても性能要件充足組合せパターンを算出できなかった場合には、経路切替えプライオリティが「Middle」又は「Low」に設定された一部又は全部の仮想マシンを他の業務計算機2にマイグレーション(移行)する第3の方法によって、各仮想マシンの性能要件を満たす上述の性能要件充足組合せパターンを算出できるか否かを判定する。
 そして管理マネージャ42は、この第3の方法によってかかる性能要件充足組合せパターンを算出できた場合には、各仮想マシンに設定された経路切替えプライオリティを考慮しながら、算出した性能要件充足組合せパターンの中から最適な1つの性能要件充足組合せパターンを最適組合せパターンとして決定する。また管理マネージャ42は、この後、各仮想マシンの論理経路の組合せがその最適組合せパターンとなるように、必要な仮想マシンの論理経路を切り替えるよう対応する業務計算機2の監視モジュール15に指示を与える。
 なお管理マネージャ42は、かかる第3の方法によっても性能要件充足組合せパターンを生成できなかった場合には、その旨を管理者に通知する。
 ここで、上述した第1の方法について、より詳しく説明する。第1の方法では、管理マネージャ42は、経路切替えプライオリティが「High」に設定された仮想マシンの論理経路を現在の論理経路に固定した上で、各監視モジュール15等から収集した情報に基づいて各仮想マシンの現用系の論理経路及び待機系の論理経路の組合せとして可能なすべての組合せパターンを算出する。また管理マネージャ42は、算出したこれらの組合せパターンの中からすべての仮想マシンの性能要件を満たし、かつ各仮想マシンそれぞれ設定された経路切替えプライオリティの要件を満たす組合せパターンを上述の性能要件充足組合せパターンとして抽出する。
 例えば、図2(A)に示すように、本情報処理システム1内に「業務計算機1」という業務計算機2内に設定された「VM A」、「VM B」及び「VM C」という仮想マシンVMのみが存在し、「VM A」がストレージ装置4の「PT1」というストレージポート35を介して「VOL A」という論理ボリュームVOLと接続され、「VM B」がストレージ装置4の「PT1」というストレージポート35を介して「VOL B」という論理ボリュームVOLと接続され、「VM C」がストレージ装置4の「PT2」というストレージポート35を介して「VOL C」という論理ボリュームVOLと接続されている場合について考える。なお図2(A)において、仮想マシンVM及びストレージポート35間や、ストレージポート35及び論理ボリュームVOL間をそれぞれ接続する各線のうち、実線は現用系の論理経路を表し、破線は待機系の論理経路を表す。
 ここでは、「VM A」は、単位時間当たりのデータ転送量が「500MB/s」、経路切替えプライオリティが「High」であり、「VM B」は、単位時間当たりのデータ転送量が「600MB/s」、経路切替えプライオリティが「Middle」であり、「VM C」は、単位時間当たりのデータ転送量が「200MB/s」、経路切替えに関するプライオリティが「Low」であるものとする。またストレージポートデータ転送量閾値は「1000MB/s」であるものとする。
 この場合、管理マネージャ42は、「VM A」の経路切替えプライオリティが「High」であるため、「VM A」が利用するストレージポート35を当該「VM A」が現在使用している「PT1」に固定した上で、経路切替えプライオリティが「Middle」である「VM B」と、経路切替えプライオリティが「Low」である「VM C」とがそれぞれ利用する論理経路を現用系や待機系とした場合の「VM A」、「VM B」及び「VM C」の各論理経路の組合せとして可能なすべての組合せパターンを算出する。この例では、このような組合せパターンとして、図2(B)に示すような4つの組合せパターンが算出される。
 この図2(B)から明らかなように、「#1」及び「#2」という組合せパターンでは、いずれも「PT1」の単位時間当たりのデータ転送量(データ転送速度)がストレージポートデータ転送量閾値を超過するため「PT1」を利用する仮想マシンVM(「#1」の組合せの場合は「VM A」、「VM B」及び「VM C」、「#2」の組合せの場合は「VM A」及び「VM B」)の性能要件を満たすことができないと判断される。よって、すべての仮想マシンVMが性能要件を満たし、かつ各仮想マシンVMの経路切替えプライオリティの要件を満たす性能要件充足組合せパターンとして、「#3」及び「#4」の2つの組合せパターンが抽出される。
 この後、管理マネージャ42は、上述のようにして抽出した性能要件充足組合せパターン(「#3」及び「#4」)の中から、論理経路の切替え回数が最も少ない性能要件充足組合せパターンを上述の最適組合せパターンに決定する。
 この際、管理マネージャ42は、論理経路の切替え回数が最も少ない性能要件充足組合せパターンが複数ある場合には、そのうちの経路切替えプライオリティが「Middle」に設定された仮想マシンVMの論理経路の切替え回数が最も少ない性能要件充足組合せパターンの中から任意の1つの性能要件充足組合せパターンを最適組合せパターンに決定する。
 このような手順で最適組合せパターンを決定することにより、経路切替えプライオリティが「Middle」に設定された仮想マシンの動作が、論理経路の切り替えに伴って停止される可能性を最小限に抑えることができる。
 従って、図2(B)の例の場合には、「#3」及び「#4」の2つの組合せパターン(性能要件充足組合せパターン)のうち、1回の論理経路の切替えによって実現可能な「#4」の性能要件充足組合せパターンが最適組合せパターンとして決定されることになる。
 かくして、管理マネージャ42は、この後、各仮想マシンの論理経路の組合せパターンがその最適組合せパターンとなるように、必要な仮想マシンの論理経路を切り替えるよう対応する業務計算機2の監視モジュール15に指示を与える。
 次に、上述した第2の方法について、より詳しく説明する。第2の方法の場合、管理マネージャ42は、経路切替えプライオリティが「Middle」又は「Low」に設定されたいずれかの仮想マシンに対して、できる限りストレージ装置4の未使用のストレージポート35を利用するような、新規の論理経路(以下、これを新規経路と呼ぶ)を作成できるか否かを判定する。
 そして管理マネージャ42は、経路切替えプライオリティが「Middle」又は「Low」に設定された仮想マシンの中に新規経路を作成できる仮想マシンがある場合には、経路切替えプライオリティが「High」に設定された仮想マシンの論理経路を現在の論理経路に固定した上で、かかる仮想マシンについて新規経路を作成した場合の各仮想マシンの論理経路の組合せとして可能なすべての組合せパターンを算出する。また管理マネージャ42は、算出したこれらの組合せパターンの中から、すべての仮想マシンの性能要件を満たし、かつ各仮想マシンそれぞれ設定された経路切替えプライオリティの要件を満たす組合せパターンを上述の性能要件充足組合せパターンとして抽出する。
 例えば、図2(A)との対応部分に同一符号を付した図3(A)に示す例において、「VM B」及び「VM C」という各仮想マシンVMと、ストレージ装置4の「PT3」というストレージポート35との間に物理結線が存在している場合、図3(A)において一点鎖線で示すような新規経路を作成することができる。
 この場合、管理マネージャは、「VM A」の経路切替えプライオリティが「High」であるため、「VM A」が利用するストレージポート35を当該「VM A」が現在使用している「PT1」に固定した上で、経路切替えプライオリティが「Middle」である「VM B」や、経路切替えプライオリティが「Low」である「VM C」について新規経路を作成する場合の「VM A」、「VM B」及び「VM C」の各論理経路の組合せパターンを算出する。この例では、このような組合せパターンとして、図3(B)に示すような6つの組合せパターンが算出される。
 この図3(B)からも明らかなように、「#1」という組合せパターンでは、「PT1」というストレージポート35の単位時間当たりのデータ転送量(データ転送速度)がストレージポートデータ転送量閾値を超過することとなり、「PT1」を利用する仮想マシン(「VM A」及び「VM B」)の性能要件を満たすことができないと判断される。よって、この場合には、すべての仮想マシンVMが経路切替えプライオリティに関する条件を満たし、かつすべての仮想マシンVMが性能要件を満たす組合せパターンとして、「#1」以外の「#2」~「#6」の5つの組合せパターンが性能要件充足組合せパターンとして抽出される。
 この後、管理マネージャ42は、これら5つの性能要件充足組合せパターンの中から、第1の方法について上述した手法と同様の手法により1つの性能要件充足組合せパターンを選択し、選択した性能要件充足組合せパターンを上述の最適組合せパターンに決定する。従って、図3(B)の例では、「#2」~「#6」の5つの組合せパターン(性能要件充足組合せパターン)のうち、論理経路の切替え回数が最も少ない「#5」の性能要件充足組合せパターンが最適組合せパターンとして決定されることになる。
 かくして、管理マネージャ42は、この後、各仮想マシンVMの論理経路の組合せパターンがその最適組合せパターンとなるように、必要な新規経路を作成した上で必要な仮想マシンの論理経路を切り替えるようストレージ装置4のストレージファームウェア34や対応する業務計算機2の監視モジュール15に必要な指示を与える。
 次に、上述した第3の方法について、より詳しく説明する。第3の方法の場合、管理マネージャ42は、経路切替えプライオリティが「Middle」又は「Low」に設定されたいずれかの仮想マシンを他の業務計算機2にマイグレーションできるか否かを判定する。
 そして管理マネージャ42は、他の業務計算機2にマイグレーションできる仮想マシンがある場合には、経路切替えプライオリティが「High」に設定された仮想マシンの論理経路を現在の論理経路に固定した上で、マイグレーション可能な仮想マシンをかかる他の業務計算機2にマイグレーションした場合の各仮想マシンの論理経路のすべての組合せパターンを算出する。また管理マネージャ42は、算出したこれらの組合せパターンの中からすべての仮想マシンの性能要件を満たし、かつ各仮想マシンそれぞれ設定された経路切替えプライオリティの要件を満たす組合せパターンを上述の性能要件充足組合せパターンとして抽出する。
 例えば、図2(A)に示す例において、図2(A)との対応部分に同一符号を付した図4(A)に示すように、「VM C」という仮想マシンVMを「業務計算機1」から「業務計算機2」にマイグレーションし、「VM C」の論理経路として「PT4」というストレージポート35を経由した論理経路を作成することができる場合、各仮想マシンVMについて図4(A)に示すような論理経路が存在する。
 この場合、管理マネージャ42は、「VM A」の経路切替えプライオリティが「High」であるため、「VM A」が利用するストレージポート35を当該「VM A」が現在使用している「PT1」に固定した上で、経路切替えプライオリティが「Middle」である「VM B」や経路切替えプライオリティが「Low」である「VM C」を「業務計算機2」にマイグレーションする場合の「VM A」、「VM B」及び「VM C」の各経路の組合せとして可能なすべての組合せパターンを算出する。この例では、このような組合せパターンとして、図4(B)に示すような6つの組合せパターンが算出される。
 この図4(B)から明らかなように、「#1」という組合せパターンでは、「PT1」というストレージポート35の単位時間当たりのデータ転送量(データ転送速度)がストレージポートデータ転送量閾値を超過し、「PT1」を利用する仮想マシン(「VM A」及び「VM B」)の性能要件を満たすことができないと判断される。よって、この場合、すべての仮想マシンがプライオリティに関する条件を満たし、かつすべての仮想マシンが性能要件を満たす性能要件充足組合せパターンとして、「#1」以外の「#2」~「#6」の5つの組合せパターンが抽出される。
 この後、管理マネージャ42は、これら5つの性能要件充足組合せパターンの中から、第1の方法について上述した手法と同様の手法により1つの性能要件充足組合せパターンを選択し、選択した性能要件充足組合せパターンを上述の最適組合せパターンに決定する。従って、図4(B)の例では、「#2」~「#6」の5つの組合せパターン(性能要件充足組合せパターン)のうち、論理経路の切替え回数が最も少ない「#5」の性能要件充足組合せパターンが最適組合せパターンとして決定されることになる。
 かくして、管理マネージャ42は、この後、各仮想マシンVMの論理経路の組合せパターンがその最適組合せパターンとなるように、必要な仮想マシンVMを対応する他の業務計算機2にマイグレーションした上で、必要な仮想マシンの論理経路を切り替えるようストレージ装置4のストレージファームウェア34や、対応する業務計算機2の監視モジュール15に必要な指示を与える。
 なお、上述の第1の方法は、一部又は全部の仮想マシンVMの論理経路を既に設定されている待機系に切り替えるだけであるため瞬時に経路の切替え処理が完了する。これに対して、上述の第2の方法は、ストレージ装置4内での新たな論理経路の作成や、業務計算機2によるInquiryコマンドの実行が必要となるため、第1の方法に比べてより多くの時間が必要となる。さらに上述の第3の方法は、仮想マシンVMのマイグレーション先の業務計算機2で新たにその仮想マシンVMを立ち上げる処理が必要となるため第2の方法に比べてさらに多くの時間を要することになる。
 従って、すべての仮想マシンVMが経路切替えプライオリティに関する条件を満たし、かつすべての仮想マシンVMが性能要件を満たす組合せパターンの有無を上述のように第1の方法、第2の方法及び第3の方法の順番で判定してゆくことによって、新たな論理経路への切り替えに要する時間をできる限り抑えることができる。
 なお、第1の方法によれば、現在利用中のストレージポート35に負荷が偏るため、第2の方法と比べて個々のストレージポート35の単位時間当たりのデータ転送量がストレージポートデータ転送量閾値を超える確率が高くなるが、未使用のストレージポート35を重要な処理を行う仮想マシンのために温存しておくことができるというメリットがある。
 また第2の方法によれば、利用するストレージポート35の数が増えるおそれがあるものの、第1の方法と比べてより多くのストレージポート35に負荷が分散されるため、ストレージポート35の単位時間当たりのデータ転送量がストレージポートデータ転送量閾値を超える可能性が低くなるメリットある。
 このように第1及び第2の方法は、それぞれメリット及びデメリットがあるため、第1及び第2の方法については、その処理順番をユーザが自由に選択して設定できるようにしても良い。また第2の方法による判定の後に、第1の方法による判定を実行するよう第1及び第2の方法の実行順番をユーザが切り替えられるようにしてもよい。この場合には、管理計算機7に対してユーザにより行われたそのような操作に応動して、管理マネージャ42が、第2の方法による判定の後に、第1の方法による判定を実行するよう第1及び第2の方法の処理順番の内部設定を切り替えるようにすればよい。
(2-2)各種テーブルの構成
 以上のような本実施の形態による経路切替え機能を実現するための手段として、業務計算機2のメモリ11(図1)には、上述のように経路切替え条件管理テーブル16(図1)が格納され、管理計算機7のメモリ41(図1)には、データ転送量閾値管理テーブル43、経路切替え予測時間管理テーブル44、システム情報管理テーブル45及びストレージポート管理テーブル46が格納されている。
 経路切替え条件管理テーブル16は、初期環境構築時にユーザにより設定された、監視モジュール15が上述のアラートを管理マネージャ42に通知するための条件(以下、これを経路切替え条件と呼ぶ)を管理するために利用されるテーブルであり、図5(A)に示すように、確認回数欄16A、回数閾値欄16B、指定時間欄16C及びデータ転送速度閾値欄16Dを備えて構成される。
 そして指定時間欄16Cには、かかる経路切替え条件に関してユーザにより設定された時間(以下、これを指定時間と呼ぶ)が格納され、確認回数欄16Aには、その指定時間内に各業務計算機ポート12の単位時間当たりのデータ転送量を確認すべき回数としてユーザにより設定された回数(以下、これを確認回数と呼ぶ)が格納される。
 またデータ転送速度閾値欄16Dには、業務計算機ポートの単位時間当たりのデータ転送速度の閾値としてユーザにより設定されたデータ転送量(以下、これを業務計算機ポートデータ転送量閾値と呼ぶ)が格納され、回数閾値欄16Bには、かかる確認回数のうち、論理経路のデータ転送速度が低下したと判断するために必要な、いずれかの業務計算機ポート12の単位時間当たりのデータ転送量が上述の業務計算機ポートデータ転送速度閾値を下回った回数が格納される。
 従って、図5(A)の例の場合、各業務計算機ポート12の単位時間当たりのデータ転送量(データ転送速度)を「60秒」間に「10回」行い、そのうちいずれかの業務計算機ポート12の単位時間当たりのデータ転送量が業務計算機ポートデータ転送量閾値として設定された「300MB/s」を下回った回数が「5回」以上あったときには、上述のアラートを管理マネージャ42に通知すべき設定がなされていることが示されている。
 またデータ転送量閾値管理テーブル43は、初期環境構築時にユーザにより設定された業務計算機ポート12に対する単位時間当たりのデータ転送量閾値(業務計算機ポートデータ転送量閾値)及びストレージポート35に対する単位時間当たりのデータ転送量閾値(ストレージポートデータ転送量閾値)を管理するために利用されるテーブルであり、図6に示すように、業務計算機ポートデータ転送量閾値欄43A及びストレージポートデータ転送量閾値欄43Bを備えて構成される。
 そして業務計算機ポートデータ転送量閾値欄43Aには、ユーザにより設定された業務計算機ポートデータ転送量閾値が格納され、ストレージポートデータ転送量閾値欄43Bには、ユーザにより設定されたストレージポートデータ転送量閾値が格納される。
 従って、図6の場合、業務計算機ポートデータ転送量閾値が「300MB/s」に設定され、ストレージポートデータ転送量閾値が「1000MB/s」に設定されていることが示されている。
 なお、データ転送量閾値管理テーブル43に設定された業務計算機ポートデータ転送量閾値は、管理計算機7の起動後、管理マネージャ42により所定のタイミングで各業務計算機2の監視モジュール15にそれぞれ通知される。かくして各監視モジュール15は、この後、管理マネージャ42から通知された業務計算機ポートデータ転送量閾値に基づいて、各業務計算機ポート12の単位時間当たりのデータ転送量(データ転送速度)を監視することになる。
 経路切替え予測時間管理テーブル44は、初期環境構築時にユーザにより設定された、仮想マシンから対応する論理ボリュームまでの論理経路を切り替えるのに必要と予測される時間を管理するために利用されるテーブルであり、図7に示すように、第1の予測時間欄44A及び第2の予測時間欄44Bを備えて構成される。
 そして第1の予測時間欄44Aには、仮想マシンから対応する論理ボリュームまでの論理経路を現用系から待機系に切り替えるのに要する時間の予測値(以下、これを第1の予測時間と呼ぶ)が格納され、第2の予測時間欄44Bには、仮想マシンから対応する論理ボリュームまでの論理経路として新規経路を作成し、論理経路を新規経路に切り替えるのに要する時間の予測値(以下、これを第2の予測時間と呼ぶ)が格納される。
 従って、図7の例の場合、第1の予測時間は「1秒」、第2の予測時間は「5秒」として設定されていることが示されている。
 一方、システム情報管理テーブル45は、管理マネージャ42が各業務計算機2の監視モジュール15や、ストレージ装置4のストレージファームウェア34(図1)及び仮想環境統合監視サーバ6(図1)から収集した各種情報を保持及び管理するために利用するテーブルである。このシステム情報管理テーブル45は、図8に示すように、仮想マシン名欄45A、親業務計算機ID欄45B、経路属性欄45C、業務計算機ポートID欄45D、業務計算機ポートデータ転送量欄45E、WWN欄45F、ストレージポートID欄45G、ストレージポートデータ転送量欄45H及びプライオリティ欄45Iを備えて構成される。
 そして仮想マシン名欄45Aには、本情報処理システム1内に設定された各仮想マシンの仮想マシン名がそれぞれ格納され、親業務計算機ID欄45Bには、対応する仮想マシンが設定された業務計算機(親業務計算機)2の識別番号(業務計算機ID)が格納される。
 また経路属性欄45C、業務計算機ポートID欄45D、業務計算機ポートデータ転送量欄45E、WWN欄45F、ストレージポートID欄45G、ストレージポートデータ転送量欄45H及びプライオリティ欄45Iは、それぞれ現用系フィールド45X及び待機系フィールド45Yに区分されている。
 そして経路属性欄45Cの現用系フィールド45Xには、対応する仮想マシンの現用系の論理経路の属性を表す情報(「現用系」であることを表す情報)が格納され、経路属性欄45Cの待機系フィールド45Yには、対応する仮想マシンの待機系の論理経路の属性を表す情報(「待機系」であることを表す情報)が格納される。
 また業務計算機ポートID欄45Dの現用系フィールド45X及び待機系フィールド45Yには、それぞれ親業務計算機2における対応する仮想マシンの対応する属性(現用系又は待機系)の論理経路が接続された業務計算機ポート12(図1)の識別子(業務計算機ポートID)が格納される。
 さらに業務計算機ポートデータ転送量欄45Eの現用系フィールド45X及び待機系フィールド45Yには、それぞれ対応する親業務計算機2における対応する業務計算機ポート12(対応する仮想マシンの対応する属性(現用系又は待機系)の論理経路が接続された業務計算機ポート12)について最後に収集された単位時間当たりのデータ転送量が格納される。またWWN欄45Fの現用系フィールド45X及び待機系フィールド45Yには、それぞれ対応する親業務計算機2における対応する業務計算機ポート12のWWNが格納される。
 ストレージポートID欄45Gの現用系フィールド45X及び待機系フィールド45Yには、それぞれ対応する仮想マシンの対応する属性(現用系又は現用系)の論理経路が接続されたストレージ装置4のストレージポート35(図1)の識別子(ストレージポートID)が格納され、ストレージポートデータ転送量欄45Hの現用系フィールド45X及び待機系フィールド45Yには、それぞれ対応するストレージポート35について最後に収集された単位時間当たりのデータ転送量が格納される。
 またプライオリティ欄45Iの現用系フィールド45X及び待機系フィールド45Yには、それぞれ対応する仮想マシンに対してユーザにより設定された経路切替えプライオリティが格納される。
 従って、図8の例の場合、「VM1」という仮想マシンは、「1」という業務計算機IDの業務計算機2に設定され、経路切替えプライオリティが「High」に設定されていることが示されている。
 また、この仮想マシンの現用系の論理経路は、「AAA」というWWNが付与された単位時間当たりのデータ転送量が「500MB/s」の「#1」という業務計算機ポートIDの業務計算機ポート12と、単位時間当たりのデータ転送量が「1100MB/s」の「#13」というストレージポートIDのストレージポート35とに接続されていることが示されている。
 さらに、この仮想マシンの待機系の論理経路は、「BBB」というWWNが付与された単位時間当たりのデータ転送量が「0MB/s」の「#2」という業務計算機ポートIDの業務計算機ポート12と、単位時間当たりのデータ転送量が「200MB/s」の「#14」というストレージポートIDのストレージポート35とに接続されていることが示されている。
 他方、ストレージポート管理テーブル46は、ストレージ装置4内で新たな論理経路を作成できるか否かを確認する際に利用されるテーブルであり、図9に示すように、ストレージポートID欄46A、ストレージポートデータ転送量欄46B、接続業務計算機ポートWWN欄46C、接続先VM名欄46D、経路欄46E、登録WWN欄46F、業務計算機ポートID欄46G、業務計算機ポートデータ転送量欄46H及びプライオリティ欄46Iを備えて構成される。
 そしてストレージポートID欄46Aには、ストレージ装置4の各ストレージポート35にそれぞれ設定されたストレージポートIDがすべて格納され、ストレージポートデータ転送量欄46Bには、最後に収集された対応するストレージポート35の単位時間当たりのデータ転送量が格納される。また接続業務計算機ポートWWN欄46Cには、対応するストレージポート35に接続された各業務計算機ポート12のWWNがすべて格納される。
 さらに接続先VM名欄46D、経路欄46E、登録WWN欄46F、業務計算機ポートID欄46G、業務計算機ポートデータ転送量欄46H及びプライオリティ欄46Iは、それぞれ対応するストレージポート35に現用系又は待機系のいずれかの論理経路が接続された仮想マシンにそれぞれ対応付けて設けられた1又は複数の接続先VMフィールド46Xに区分されている。
 そして接続先VM名欄46Dの各VMフィールド46Xには、それぞれ対応するストレージポート35にいずれかの論理経路が接続された異なる仮想マシンの名称が格納される。
 また経路欄46Eの各VMフィールド46Xには、それぞれ対応する仮想マシンからその仮想マシンに割り当てられた論理ボリュームまでの経路の状態が格納される。なお、この状態としては、対応する仮想マシンからその仮想マシンに割り当てられた論理ボリュームまでに物理結線があるものの論理経路が設定されていないことを表す「物理結線あり」と、対応する仮想マシンからその仮想マシンに割り当てられた論理ボリュームまでに既に論理経路が設定されていることを表す「論理結線」とがある。
 また登録WWN欄46Fの各VMフィールド46Xには、それぞれ対応する仮想マシンにおける対応するストレージポート35と接続された論理経路が接続されている業務計算機ポート12のWWNが格納される。
 さらに業務計算機ポートID欄46Gの各VMフィールド46Xには、それぞれ対応するWWNが付与された業務計算機ポート12の業務計算機ポートIDが格納され、業務計算機ポートデータ転送量欄46Hの各VMフィールドには、それぞれ最後に収集された対応する業務計算機ポート12における単位時間当たりのデータ転送量が格納される。
 さらにプライオリティ欄46Iには、接続先VM名欄46DにVM名が格納された仮想マシンに対して設定された経路切替えプライオリティが格納される。
 従って、図9の例の場合、「#13」というストレージポートIDのストレージポート35は、単位時間当たりのデータ転送量が「1100MB/s」であり、WWNが「AAA」、業務計算機ポートIDが「#1」、単位時間当たりのデータ転送量が「500MB/s」の業務計算機ポート12を介して経路切替えプライオリティが「High」に設定された「VM1」という仮想マシンと論理経路を介して接続(「論理結線」)されていることが示されている。
(3)本実施の形態の経路切替え機能に関する各種処理
 次に、かかる本実施の形態の経路切替え機能に関連して実行される各種処理の具体的な内容について説明する。なお、以下においては、各種処理の処理主体を管理マネージャ42、監視モジュール15又はマルチパス管理ソフトウェア14として説明するが、実際上は、その管理マネージャ42、監視モジュール15又はマルチパス管理ソフトウェア14に基づいて対応するCPU40,10によりその処理が実行されることは言うまでもない。
(3-1)経路決定切替え処理
 図10は、いずれかの業務計算機2に実装された監視モジュール15から上述のアラートが与えられた場合に管理計算機7の管理マネージャ42により実行される経路決定切替え処理の具体的な処理内容を示す。
 管理マネージャ42は、かかるアラートを受信すると、この図10に示す経路決定切替え処理を開始し、まず、一部又は全部の仮想マシンの論理経路を現用系から待機系に切り替える第1の方法によって、すべての仮想マシンが経路切替えプライオリティの条件を満たし、かつすべての仮想マシンが性能要件を満たす性能要件充足組合せパターンを抽出する第1の性能要件充足組合せパターン抽出処理を実行する(S1)。具体的に、管理マネージャ42は、図2について上述した方法により、各仮想マシンの論理経路のすべての組合せパターンの中からかかる性能要件充足組合せパターンを抽出する。
 この後、管理マネージャ42は、かかる第1の性能要件充足組合せパターン抽出処理により、性能要件充足組合せパターンを抽出できたか否かを判断する(S2)。そして管理マネージャ42は、この判断で肯定結果を得るとステップS8に進む。
 これに対して管理マネージャ42は、ステップS2の判断で否定結果を得ると、一部又は全部の仮想マシンの論理経路を新規に作成する第2の方法によって、すべての仮想マシンが経路切替えプライオリティの条件を満たし、かつすべての仮想マシンが性能要件を満たす性能要件充足組合せパターンを抽出する第2の性能要件充足組合せパターン抽出処理を実行する(S3)。具体的に、管理マネージャ42は、図3について上述した方法により、各仮想マシンの論理経路のすべての組合せパターンの中からかかる性能要件充足組合せパターンを抽出する。
 この後、管理マネージャ42は、かかる第2の性能要件充足組合せパターン抽出処理により、性能要件充足組合せパターンを抽出できたか否かを判断する(S4)。そして管理マネージャ42は、この判断で肯定結果を得るとステップS8に進む。
 これに対して管理マネージャ42は、ステップS4の判断で否定結果を得ると、一部又は全部の仮想マシンを他の業務計算機2にマイグレーションする第3の方法によって、すべての仮想マシンが経路切替えプライオリティの条件を満たし、かつすべての仮想マシンが性能要件を満たす性能要件充足組合せパターンを抽出する第3の性能要件充足組合せパターン抽出処理を実行する(S5)。具体的に、管理マネージャ42は、図4について上述した方法により、各仮想マシンの論理経路のすべての組合せパターンの中からかかる性能要件充足組合せパターンを抽出する。
 この後、管理マネージャ42は、かかる第3の性能要件充足組合せパターン抽出処理により、性能要件充足組合せパターンを抽出できたか否かを判断する(S6)。そして管理マネージャ42は、この判断で肯定結果を得るとステップS8に進む。
 これに対して、管理マネージャ42は、ステップS6の判断で否定結果を得ると、経路切替えの候補がない旨のエラーメッセージを管理者に通知し(S7)、この後、この経路切替え処理を終了する。
 一方、管理マネージャ42は、ステップS2、ステップS4又はステップS6において性能要件充足組合せパターンを抽出できた場合には、抽出した性能要件充足組合せパターンの中から最適な性能要件充足組合せパターンを1つ選択し、これを最適組合せパターンに決定する(S8)。
 続いて、管理マネージャ42は、各仮想マシンの論理経路の組合せパターンがステップS8で決定した最適組合せパターンとなるように、必要な仮想マシンの論理経路を切り替えさせ(S9)、この後、この経路切替え処理を終了する。
(3-2)業務計算機側経路切替え処理
 ここで、図10について上述した経路決定切替え処理のステップS2において肯定結果が得られた場合、ステップS9での管理マネージャ42の処理内容は、各仮想マシンの論理経路の組合せパターンがステップS8で決定した最適組合せパターンとなるように、必要な業務計算機2に対して必要な仮想マシンの論理経路を現用系から待機系に切り替えるべき旨の指示を与えるだけである。
 図11は、このような指示が与えられた業務計算機2において実行される業務計算機側経路切替え処理の具体的な処理内容を示す。
 業務計算機2では、かかる第1の経路切替え指示が与えられると、この業務計算機側経路切替え処理が開始され、まず、監視モジュール15が、経路切替え指示において指定された論理経路を現用系から待機系に切り替えるようマルチパス管理ソフトウェア14(図1)に指示を与える(S10)。
 また、かかる指示が与えられたマルチパス管理ソフトウェア14は、指定された論理経路を現用系から待機系に切り替える(S11)。以上により、この業務計算機側切替え処理が終了する。
(3-3)経路切替え指示処理
 一方、図10について上述した経路決定切替え処理のステップS4において肯定結果が得られた場合におけるステップS9での管理マネージャ42の処理内容を図12に示す。
 この場合、管理マネージャ42は、ステップS9に進むとこの図12に示す経路切替え指示処理を開始し、まず、システム内の各仮想マシンの論理経路の組合せパターンをステップS8で決定した最適組合せパターンとするために必要となるストレージ装置4内の新規の論理経路の作成指示をストレージ装置4のストレージファームウェア34(図1)に与える(S20)。
 そして管理マネージャ42は、この後、ストレージファームウェア34がかかる新規の論理経路を作成し終えるのを待ち受ける(S21)。また管理マネージャ42は、やがて、ストレージファームウェア34がかかる新規の論理経路を作成し終えると、新規経路を作成すべき業務計算機2に対してInquiryコマンドの発行リクエストを送信し(S22)、この後、この経路切替え処理を終了する。
 なお、このInquiryコマンドの発行リクエストを受信した業務計算機2は、この後、この発行リクエストに従ってInquiryコマンドをストレージ装置4に送信する。この結果、業務計算機2は、ステップS20でストレージ装置4内に作成された新規の論理経路(その論理経路が接続されたストレージポート35のWWNを含む)を検出することになる。
 かくして、業務計算機2のマルチパス管理ソフトウェア14は、対応する仮想マシンの対応する論理ボリュームまでの論理経路を、このとき検出したストレージ装置4内の論理経路を経由して対応する論理ボリュームに至る論理経路に切り替える。
(3-4)最適組合せパターン決定処理
 他方、図10について上述した経路決定切替え処理のステップS6において肯定結果が得られた場合におけるステップS8での管理マネージャ42の処理内容を図13に示す。
 この場合、管理マネージャ42は、ステップS8に進むとこの図13に示す最適組合せパターン決定処理を開始し、まず、システム内に存在する仮想マシンのうち、経路切替えプライオリティが「Middle」又は「Low」のいずれかに設定された各仮想マシンをそれぞれどの業務計算機2にマイグレーションできるかを仮想環境統合監視サーバ6(図1)に問い合わせる(S30)。
 かくして、仮想環境統合監視サーバ6は、かかる問合せに応じて、経路切替えプライオリティが「Middle」又は「Low」のいずれかに設定された仮想マシンごとに、そのマイグレーション先となり得る業務計算機2の候補(以下、これをマイグレーション先候補と呼ぶ)をそれぞれすべて抽出する。
 具体的に、仮想環境統合監視サーバ6は、経路切替えプライオリティが「Middle」又は「Low」のいずれかに設定された仮想マシンごとに、その仮想マシンをマイグレーションした場合においてもCPU10(図1)やメモリ11(図1)等の情報処理資源のリソース容量がその情報処理資源について予め設定された閾値以下であり、かつ、その仮想マシンが利用している論理ボリュームVOL(図1)までの物理経路が存在するすべての業務計算機2をその仮想マシンのマイグレーション先候補として抽出する。そして仮想環境統合監視サーバ6は、このようにして抽出した、経路切替えプライオリティが「Middle」又は「Low」のいずれかに設定された仮想マシンごとのマイグレーション先候補を管理マネージャ42に通知する。
 このとき管理マネージャ42は、仮想環境統合監視サーバ6からのかかる通知を待ち受けている(S31)。そして管理マネージャ42は、この通知を受信すると、経路切替えプライオリティが「Middle」又は「Low」のいずれかに設定された仮想マシンのうちの少なくとも1つをその仮想マシンのマイグレーション先候補のいずれかにマイグレーションした場合の各仮想マシンの位置の組合せパターン(どの仮想マシンがどの業務計算機2内にあるかの組合せパターンであり、以下、これを仮想マシン位置組合せパターンと呼ぶ)をすべて算出する。また管理マネージャ42は、算出した仮想マシン位置組合せパターンごとに、マイグレーションした1又は複数の仮想マシンからそれぞれ対応する論理ボリュームVOLまでの論理経路の組合せが複数ある場合には、その組合せパターン(以下、これを仮想マシン位置及び経路組合せパターンと呼ぶ)をすべて算出する(S32)。
 続いて、管理マネージャ42は、このようにして算出したこれら仮想マシン位置及び経路組合せパターンごとに、そのような組合せとなるように必要な仮想マシンをマイグレーションし、かつそのような組合せとなるようにマイグレーションした各仮想マシンから対応する論理ボリュームVOLまでの論理経路をそれぞれ設定したと仮定した場合のシステム情報管理テーブル45(図8)及びストレージポート管理テーブル46(図9)をそれぞれ作成する(S33)。
 次いで、管理マネージャ42は、ステップS32で算出した仮想マシン位置及び経路組合せパターンの中からステップS35以降が未処理の仮想マシン位置及び経路組合せパターンを1つ選択し(S34)、選択した仮想マシン位置及び経路組合せパターンが、すべての仮想マシンが経路切替えプライオリティの条件を満たし、かつすべての仮想マシンが性能要件を満たす上述の性能要件充足組合せパターンであるか否かを判断する(S35)。そして管理マネージャ42は、この判断で肯定結果を得るとステップS38に進む。
 これに対して、管理マネージャ42は、ステップS35の判断で否定結果を得ると、図2(A)及び(B)について上述した第1の方法により性能要件充足組合せパターンを抽出する第1の性能要件充足組合せパターン抽出処理(図10のステップS1を参照)を実行し、かかる第1の性能要件充足組合せパターン抽出処理により性能要件充足組合せパターンを抽出できたか否かを判断する(S36)。そして管理マネージャ42は、この判断で肯定結果を得るとステップS38に進む。
 これに対して、管理マネージャ42は、ステップS35の判断で否定結果を得ると、図3(A)及び(B)について上述した第2の方法により性能要件充足組合せパターンを抽出する第2の性能要件充足組合せパターン抽出処理(図10のステップS3を参照)を実行し、かかる第2の性能要件充足組合せパターン抽出処理により性能要件充足組合せパターンを抽出できたか否かを判定する(S37)。
 続いて、管理マネージャ42は、ステップS32で算出したすべての仮想マシン位置及び経路組合せパターンについてステップS35~ステップS37の処理を実行し終えたか否かを判断する(S38)。そして管理マネージャ42は、この判断で否定結果を得るとステップS34に戻り、この後、ステップS34で選択する仮想マシン位置及び経路組合せパターンを未処理の他の仮想マシン位置及び経路組合せパターンに順次切り替えながら、ステップS34~ステップS38の処理を繰り返す。
 そして管理マネージャ42は、やがてステップS32で算出したすべての仮想マシン位置及び経路組合せパターンについてステップS35~ステップS37の処理を実行し終えることによりステップS38で肯定結果を得ると、これまでに抽出したすべての性能要件充足組合せパターンの中から1つの性能要件充足組合せパターンを最適組合せパターンに決定する(S39)。なお、このときの最適組合せパターンの決定方法としては、図2(A)及び(B)について上述した第1の方法による最適組合せパターンの決定方法と同様の方法を利用することができる。
 次いで、管理マネージャ42は、ステップS39において最適組合せパターンを決定できたか否かを判断する(S40)。そして管理マネージャ42は、この判断で肯定結果を得ると、この最適組合せパターン決定処理を終了して経路切替え処理(図10)に戻る。
 従って、この場合、管理マネージャ42は、経路切替え処理のステップS9において、まず、必要な仮想マシンをステップS39で決定した最適組合せパターンに応じた業務計算機2にマイグレーションするよう仮想環境統合監視サーバ6に指示を与える。かくして、かかる指示を受けた仮想環境統合監視サーバ6は、指定された仮想マシンを指定された業務計算機2にマイグレーションさせるよう対応する業務計算機2を制御する。また管理マネージャ42は、この後、各仮想マシンの論理経路の組合せパターンがその最適組合せパターンとなるように、必要な仮想マシンの論理経路を切り替えるようストレージ装置4のストレージファームウェア34や、対応する業務計算機2の監視モジュール15に指示を与える。
 これに対して、管理マネージャ42は、ステップS40の判断で否定結果を得ると、経路切替えの候補がない旨のエラーメッセージを管理者に通知し(S41)、この後、この最適組合せパターン決定処理を終了して経路切替え処理(図10)に戻る。
 なおステップS40において否定結果を得る場合とは、ステップS32で算出したすべての仮想マシン位置及び経路組合せパターンについてステップS37で性能要件充足組合せパターンを抽出できなかった場合である。この場合、管理マネージャ42は、経路決定処理(図10)に戻った後、ステップS9の処理を実行せずに経路切替え処理を終了する。
(4)本実施の形態の効果
 以上のように本実施の形態の情報処理システム1では、管理計算機7が、各業務計算機2、ストレージ装置4及び仮想環境統合監視サーバ6から必要な情報を収集し、いずれかの業務計算機2からアラートが通知された場合に、各仮想マシンから当該仮想マシンに割当てられた論理ボリュームまでの各論理経路の組合せパターンとして、すべての仮想マシンの性能要件を満たし、かつ各仮想マシンにそれぞれ設定された経路切替えプライオリティの要件を満たす最適組合せパターンを決定し、仮想マシンから当該仮想マシンに割当てられた論理ボリュームまでの各論理経路の組合せパターンが、決定した最適組合せパターンとなるように、必要な仮想マシンの論理経路を切り替えるよう対応する業務計算機2及び又はストレージ装置4に指示を与える。
 この場合、本情報処理システム1では、かかるアラートが通知されていない業務計算機2上に作成された仮想マシンから当該仮想マシンに割り当てられた論理ボリュームへの論理経路(つまり問題のない論理経路)も変更される可能性があるものの、システム全体として最適となるように各仮想マシンの論理経路を決定することができる。
 従って、本情報処理システム1によれば、各仮想マシンから当該仮想マシンに割当てられた論理ボリュームまでの各論理経路の組合せがシステム全体として最適な組合せとなるように各仮想マシンの論理経路を切り替えることができ、かくしてシステム全体としての信頼性及び安定性を向上させることができる。
(5)他の実施の形態
 なお上述の実施の形態においては、各業務計算機2及びストレージ装置4から必要な情報を収集する情報収集部としての機能と、情報収集部が収集した情報に基づいて、各仮想マシンから当該仮想マシンに割り当てられた論理ボリュームまでの論理経路の切り替えを制御する経路切替え制御部としての機能とを1つの管理マネージャ42に搭載するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、かかる管理マネージャ42に代えて、情報収集部としての機能を有する第1のソフトウェアと、経路切替え制御部としての機能を有する第2のソフトウェアとを別個に設けるようにしてもよい。
 また上述の実施の形態においては、経路切替え条件管理テーブル16を図5(A)のように構成し、経路切替え条件を、ユーザにより指定された指定時間内にユーザにより指定された確認回数だけ業務計算機ポート12のデータ転送量を確認し、その指定時間内におけるそのデータ転送量がユーザにより指定された業務計算機ポートデータ転送量閾値を下回った回数がユーザにより指定された回数以上とするようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、かかる経路切替え条件として、この他種々の条件を広く適用することができる。
 例えば、ある一定時間(例えば60秒)内にユーザの指定回数(例えば10回)だけ各業務計算機ポート12のデータ転送量をそれぞれ確認し、その移動平均値がユーザにより指定されたデータ転送量閾値(例えば300MB/s)以下となった場合に監視モジュール15が管理マネージャ42にアラートを送信するようにしてもよい。
 なお、この場合には、図5(B)のように経路切替え条件管理テーブル16´を構成すればよい。この経路切替え条件管理テーブル16´は、確認回数欄16A´、指定時間欄16B´及びデータ転送量閾値欄16C´を備えて構成されるものである。そして、ユーザにより指定された指定時間が指定時間欄16A´に格納され、その時間内に管理マネージャ42が各業務計算機ポート12のデータ転送量を確認する回数としてユーザにより指定された確認回数が確認回数欄16B´に格納され、ユーザにより指定された業務計算機ポートデータ転送量閾値がデータ転送量閾値欄16C´に格納される。
 さらに上述の実施の形態においては、経路切替えプライオリティを「High」、「Middle」及び「Low」の3段階とするようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、2段階又は4段階以上とするようにしてもよい。
 さらに上述の実施の形態においては、性能要件充足組合せパターンの中から論理経路の切替え回数が最も少ない性能要件充足組合せパターンを最適組合せパターンとするようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、例えば経路切替えプライオリティが「Middle」に設定された仮想マシンの論理経路の切替え回数が最も少ない性能要件充足組合せパターンを最適組合せパターンとするようにしてもよく、性能要件充足組合せパターンの中から最適組合せパターンを決定する方法としては、この他種々の方法を広く適用することができる。例えば、論理経路の切替え回数と、経路切替えプライオリティが「Middle」に設定された仮想マシンの論理経路の切替え回数とを考慮した何らかの規則に従って性能要件充足組合せパターンの中から最適組合せパターンを決定するようにしてもよい。
 本発明は、業務計算機からストレージ装置までの論理経路を管理する管理装置に適用して好適なものである。
 1……情報処理システム、2……業務計算機、4……ストレージ装置、6……仮想環境統合監視サーバ、7……管理計算機、10,32,40……CPU、11,33,41……メモリ、12……業務計算機ポート、14……マルチパス管理ソフトウェア、15……監視モジュール、16……経路切替え条件管理テーブル、30……記憶装置、31……コントローラ、34……ストレージファームウェア、35……ストレージポート、42……管理マネージャ、43……データ転送量閾値管理テーブル、44……経路切替え予測時間管理テーブル、45……システム情報管理テーブル、46……ストレージポート管理テーブル、VM……仮想マシン、VOL……論理ボリューム。
 

Claims (10)

  1.  それぞれ1又は複数の仮想マシンが設定された1又は複数の業務計算機と、1又は複数の論理ボリュームが設定されたストレージ装置とを有する情報処理システムを管理する管理装置において、
     各前記業務計算機及び前記ストレージ装置から必要な情報を収集する情報収集部と、
     前記情報収集部が収集した前記情報に基づいて、各前記仮想マシンから当該仮想マシンに割り当てられた前記論理ボリュームまでの論理経路の切り替えを制御する経路切替え制御部と
     を備え、
     前記業務計算機は、
     いずれかの前記仮想マシンから当該仮想マシンに割り当てられた前記論理ボリュームまでの前記論理経路の負荷が増大して当該仮想マシンについて設定された性能要件を満たせなくなった場合にアラートを前記管理装置に通知し、
     各前記仮想マシンには、
     それぞれ前記論理経路を切り替える際の優先度を表すプライオリティが設定され、
     前記経路切替え制御部は、
     前記業務計算機から前記アラートが通知された場合に、各前記仮想マシンから当該仮想マシンに割当てられた前記論理ボリュームまでの各前記論理経路の組合せパターンとして、すべての前記仮想マシンの性能要件を満たし、かつ各前記仮想マシンにそれぞれ設定された前記プライオリティの要件を満たす新たな組合せパターンを前記情報収集部が収集した前記情報に基づいて決定し、各前記仮想マシンから当該仮想マシンに割当てられた前記論理ボリュームまでの各前記論理経路の組合せパターンが、決定した前記組合せパターンとなるように、必要な前記仮想マシンの前記論理経路を切り替えるよう対応する前記業務計算機及び又は前記ストレージ装置に指示を与える
     ことを特徴とする管理装置。
  2.  前記論理経路を切り替える際の優先度を表す前記プライオリティとして、
     前記論理経路を変更しないという第1のプライオリティと、前記論理経路を変更可能な第2のプライオリティとが設けられ、
     前記経路切替え制御部は、
     前記プライオリティが前記第2のプライオリティに設定された一部又は全部の前記仮想マシンの前記論理経路を現用系から待機系に切り替える第1の方法と、前記第1の方法によって当該組合せパターンを決定できなかった場合には、前記プライオリティが前記第2のプライオリティに設定された一部又は全部の前記仮想マシンの前記論理経路を新規に作成する第2の方法と、前記プライオリティが前記第2のプライオリティに設定された一部又は全部の前記仮想マシンを他の前記業務計算機にマイグレーションする第3の方法とのいずれかの方法により、すべての前記仮想マシンの性能要件を満たし、かつ各前記仮想マシンにそれぞれ設定された前記プライオリティの要件を満たす新たな前記組合せパターンを決定できるか否かを判定し、判定結果に基づいて当該新たな組合せパターンを決定する
     ことを特徴とする請求項1に記載の管理装置。
  3.  前記経路切替え制御部は、
     前記第1の方法によって、すべての前記仮想マシンの性能要件を満たし、かつ各前記仮想マシンにそれぞれ設定された前記プライオリティの要件を満たす新たな前記組合せパターンを決定できるか否かを判定し、
     前記第1の方法によって当該組合せパターンを決定できなかった場合には、前記第2の方法によって、すべての前記仮想マシンの性能要件を満たし、かつ各前記仮想マシンにそれぞれ設定された前記プライオリティの要件を満たす新たな前記組合せパターンを決定できるか否かを判定し、
     前記第2の方法によってもすべての前記仮想マシンの性能要件を満たし、かつ各前記仮想マシンにそれぞれ設定された前記プライオリティの要件を満たす新たな前記組合せパターンを決定できなかった場合には、前記第3の方法によって、すべての前記仮想マシンの性能要件を満たし、かつ各前記仮想マシンにそれぞれ設定された前記プライオリティの要件を満たす新たな前記組合せパターンを決定できるか否かを判定する
     ことを特徴とする請求項2に記載の管理装置。
  4.  前記経路切替え制御部は、
     前記第1乃至第3の方法のいずれかによって、すべての前記仮想マシンの性能要件を満たし、かつ各前記仮想マシンにそれぞれ設定された前記プライオリティの要件を満たす新たな前記組合せパターンを複数抽出できた場合には、抽出した複数の前記組合せパターンのうち、前記論理経路の切替え回数が最も少ない前記組合せパターンを新たな前記組合せパターンに決定する
     ことを特徴とする請求項2又は3に記載の管理装置。
  5.  前記経路切替え制御部は、
     外部操作に応じて、前記第2の方法による判定の後に、第1の方法による判定を実行するよう第1及び第2の方法の処理順番を切り替える
     ことを特徴とする請求項3に記載の管理装置。
  6.  それぞれ1又は複数の仮想マシンが設定された1又は複数の業務計算機と、1又は複数の論理ボリュームが設定されたストレージ装置とを有する情報処理システムを管理する管理装置により実行される管理方法において、
     各前記業務計算機及び前記ストレージ装置から必要な情報を収集する第1のステップと、
     収集した前記情報に基づいて、各前記仮想マシンから当該仮想マシンに割り当てられた前記論理ボリュームまでの論理経路の切り替えを制御する第2のステップと
     を備え、
     前記業務計算機は、
     いずれかの前記仮想マシンから当該仮想マシンに割り当てられた前記論理ボリュームまでの前記論理経路の負荷が増大して当該仮想マシンについて設定された性能要件を満たせなくなった場合にアラートを前記管理装置に通知し、
     各前記仮想マシンには、
     それぞれ前記論理経路を切り替える際の優先度を表すプライオリティが設定され、
     前記第2のステップにおいて、前記管理装置は、
     前記業務計算機から前記アラートが通知された場合に、各前記仮想マシンから当該仮想マシンに割当てられた前記論理ボリュームまでの各前記論理経路の組合せパターンとして、すべての前記仮想マシンの性能要件を満たし、かつ各前記仮想マシンにそれぞれ設定された前記プライオリティの要件を満たす新たな組合せパターンを、収集した前記情報に基づいて決定し、各前記仮想マシンから当該仮想マシンに割当てられた前記論理ボリュームまでの各前記論理経路の組合せパターンが、決定した前記組合せパターンとなるように、必要な前記仮想マシンの前記論理経路を切り替えるよう対応する前記業務計算機及び又は前記ストレージ装置に指示を与える
     ことを特徴とする管理方法。
  7.  前記論理経路を切り替える際の優先度を表す前記プライオリティとして、
     前記論理経路を変更しないという第1のプライオリティと、前記論理経路を変更可能な第2のプライオリティとが設けられ、
     前記第2のステップにおいて、前記管理装置は、
     前記プライオリティが前記第2のプライオリティに設定された一部又は全部の前記仮想マシンの前記論理経路を現用系から待機系に切り替える第1の方法と、前記第1の方法によって当該組合せパターンを決定できなかった場合には、前記プライオリティが前記第2のプライオリティに設定された一部又は全部の前記仮想マシンの前記論理経路を新規に作成する第2の方法と、前記プライオリティが前記第2のプライオリティに設定された一部又は全部の前記仮想マシンを他の前記業務計算機にマイグレーションする第3の方法とのいずれかの方法により、すべての前記仮想マシンの性能要件を満たし、かつ各前記仮想マシンにそれぞれ設定された前記プライオリティの要件を満たす新たな前記組合せパターンを決定できるか否かを判定し、
     判定結果に基づいて当該新たな組合せパターンを決定する
     ことを特徴とする請求項6に記載の管理方法。
  8.  前記第2のステップにおいて、前記管理装置は、
     前記第1の方法によって、すべての前記仮想マシンの性能要件を満たし、かつ各前記仮想マシンにそれぞれ設定された前記プライオリティの要件を満たす新たな前記組合せパターンを決定できるか否かを判定し、
     前記第1の方法によって当該組合せパターンを決定できなかった場合には、前記第2の方法によって、すべての前記仮想マシンの性能要件を満たし、かつ各前記仮想マシンにそれぞれ設定された前記プライオリティの要件を満たす新たな前記組合せパターンを決定できるか否かを判定し、
     前記第2の方法によってもすべての前記仮想マシンの性能要件を満たし、かつ各前記仮想マシンにそれぞれ設定された前記プライオリティの要件を満たす新たな前記組合せパターンを決定できなかった場合には、前記第3の方法によって、すべての前記仮想マシンの性能要件を満たし、かつ各前記仮想マシンにそれぞれ設定された前記プライオリティの要件を満たす新たな前記組合せパターンを決定できるか否かを判定する
     ことを特徴とする請求項7に記載の管理方法。
  9.  前記第2のステップにおいて、前記管理装置は、
     前記第1乃至第3の方法のいずれかによって、すべての前記仮想マシンの性能要件を満たし、かつ各前記仮想マシンにそれぞれ設定された前記プライオリティの要件を満たす新たな前記組合せパターンを複数抽出できた場合には、抽出した複数の前記組合せパターンのうち、前記論理経路の切替え回数が最も少ない前記組合せパターンを新たな前記組合せパターンに決定する
     ことを特徴とする請求項7又は8に記載の管理方法。
  10.  前記管理装置は、
     外部操作に応じて、前記第2の方法による判定の後に、第1の方法による判定を実行するよう第1及び第2の方法の処理順番を切り替える
     ことを特徴とする請求項8に記載の管理方法。
     
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