[发明专利]用于在存储服务器之间复制数据的技术在审
申请号: | 201410321310.3 | 申请日: | 2014-07-07 |
公开(公告)号: | CN104283938A | 公开(公告)日: | 2015-01-14 |
发明(设计)人: | E·塔米尔;F·L·贝瑞;P·C·凯顿;D·E·伍德 | 申请(专利权)人: | 英特尔公司 |
主分类号: | H04L29/08 | 分类号: | H04L29/08 |
代理公司: | 上海专利商标事务所有限公司 31100 | 代理人: | 高见 |
地址: | 美国加利*** | 国省代码: | 美国;US |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 存储 服务器 之间 复制 数据 技术 | ||
技术领域
此处所描述的示例一般涉及将数据从客户端设备复制到多个存储服务器。
背景技术
对数据可靠性和可恢复性的典型解决方案可以是使用冗余独立磁盘阵列(redundant array of independent disk:RAID)。RAID的实现可以在从简单镜像到冗余奇偶校验块之间变动。与存储容量相关联的成本持续下降。网络访问时间或网络带宽能力改善,以使得可以在与本地可访问存储的时间相当的时间下使用网络可访问存储。由于较低的成本和较大的网络带宽能力,诸如因特网公用数据中心(IPDC)之类的许多数据中心使用多个网络节点或存储服务器来管理数据可靠性并且改善数据访问可缩放性。
附图说明
图1示出了第一示例系统。
图2示出了示例完成队列元素。
图3示出了第二示例系统。
图4示出了第三示例系统。
图5示出了第四示例系统。
图6示出了第五示例系统。
图7示出了第六示例系统。
图8示出了第七示例系统。
图9示出了第一设备的示例框图。
图10示出第一逻辑流程的示例。
图11示出第一存储介质的示例。
图12示出了第一网络输入/输出设备的示例。
图13示出了第二设备的示例框图。
图14示出第二逻辑流程的示例。
图15示出了第二存储介质的示例。
图16示出了第二网络输入/输出设备的示例。
具体实施方式
如在本发明中设想的,数据中心可以使用多个网络节点或存储服务器来管理数据可靠性,改善数据访问可缩放性。复制数据的多个存储服务器可能部分地由于硬盘驱动器或固态驱动器(SSD)的存储容量扩展,以使得各种RAID方案用来保护数据变得困难或不切实际。例如,使用带有分布式奇偶校验块(parity block)的块条带(block stripping)的RAID5方案可能具有长得不能接受的重建时间,并且在从以前的错误恢复时遇到不可恢复的错误的概率可能不再是可忽略的。另一种RAID方案,RAID6尝试通过添加冗余奇偶校验块来解决RAID5的这些问题。然而,添加冗余奇偶校验块可能会显著增大数据保护开销。
在某些示例中,使用多个存储服务器的方案可以使用每一存储服务器作为类似于RAID方案中的硬盘或硬盘驱动的冗余单元。对于这些多个存储服务器方案,从客户端设备进行数据复制可能是级联的。换言之,客户端设备可以向存储服务器发出存储器请求,然后,存储服务器将数据复制到其他存储服务器(包括提供合适的纠错码/校验和)。在一些解决方案中,服务器在实际执行复制之前确认数据的写入/复制的完成。这可以避免来自多个事务的等待时间/开销。然而,客户端设备可能没有数据成功地被复制到其他存储服务器的确认。
最近,存储服务器开始包括具有试图最小化操作系统和主机处理器参与的增强能力的存储控制器和网络(NW)输入/输出(I/O)设备。例如,诸如命令提交和命令完成队列之类的硬件元件可以被存储服务器的NW I/O设备和存储控制器用来允许客户端或主机设备远程通过被称为远程直接存储器访问(RDMA)的过程来访问存储器。
在这些远程可访问存储服务器上维护的存储控制器还被设计成可以遵循可与RDMA一起良好工作的相对新的互连通信协议来操作。进一步地,这些存储控制器可以控制对硬盘驱动器(HDD)或固态驱动器(SSD)的访问。SSD可以包括,但不仅限于,各种类型的非易失性存储器,诸如3维交叉点存储器、闪存、铁电存储器、硅氧化物氮化物氧化物硅(SONOS)存储器、聚合物存储器、纳米线、铁电晶体管随机存取存储器(FeTRAM或FeRAM)、纳米线或电可擦可编程只读存储器(EEPROM)。在某些示例中,对HDD或SSD的访问可以包括使用行业标准或规范(包括后代或变体)(诸如2010年11月发布的外围组件互连(PCI)Express(快速)基本规范(“PCI Express”或“PCIe”))中所描述的互连通信协议,和/或使用各种基于PCIe的SSD的控制器接口(诸如2012年10月发布的非易失性存储器Express(nvme)规范修订版1.1)。
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