可扩展存储盒、计算机实施方法以及计算机可读存储装置与流程

文档序号:11252392
本发明涉及电信网络中的存储系统。
背景技术
::SATA(SerialAtAttachment)硬盘的容量以及进阶主机控制器接口(AdvancedHostControllerInterface,AHCIs)已经超越处理器的发展速度。同时,数据量的增加亦需要更有效率的存储设计。为了满足企业以及个人用户的数据存储以及处理速度的需求,开发非易失性存储器(Non-VolatileMemoryExpress,以下简称NVMe)以用于数据的各种应用上。一些NVMe固态硬盘可集中于NVMe存储盒中以改善数据中心的效率(例如NVMe存储盒的固态硬盘之间可共用电源以及冷却单元)。然而,如何改善NVMe存储盒的可扩展性仍为一项挑战。技术实现要素:根据本发明各种实施例所述的系统以及方法通过提供具有可共用于多个节点之间的可扩展集中式非易失存储器存储盒的一丛集架构以解决前述机架系统中的问题。可扩展集中式NVMe存储盒包括NVMe硬盘、一个或者多个交换器、以及一个或者多个交换器端口。可扩展集中式NVMe存储盒中的NVMe硬盘的数量可根据共用可扩展集中式NVMe存储盒的节点的数量增加或者减少。在传统的存储系统中,SATA硬盘的带宽最大可达600Gbps。本发明提供一种集中式NVMe存储盒的可扩展丛集架构,可扩展丛集架构包括可通过PCIe(PCIExpress)存取的NVMe硬盘(例如NVMe固态硬盘)。NVMe硬盘可提供大于1.5GBps的容量。举例来说,第二代的PCIe的每个通道可提供约500MBps的带宽以及第三代的PCIe的每个通道可提供约985MBps的带宽。四个第二代PCIe的插槽可提供2GBps的带宽以及四个第三代PCIe的插槽则可提供接近4GBps的带宽。本发明一些实施例提供一种可扩展丛集架构,用以提供包括具有双端口的NVMe硬盘的可扩展集中式NVMe存储盒。可扩展集中式NVMe存储盒中的NVMe硬盘的数量可根据共用可扩展集中式NVMe存储盒的节点的数量增加或者减少。举例来说,可扩展集中式NVMe存储盒可包括一第一多个NVMe硬盘、一第一交换器、一第一交换器端口、以及一第一装置端口。第一多个NVMe硬盘的每一个具有一第一端口以及一第二端口。第一多个NVMe硬盘可通过对应于NVMe硬盘的第一端口以及第一交换器连接至第一多个节点。在一些实施例中,第一交换器端口与第一装置端口连接。第一多个NVMe硬盘也可通过对应于NVMe硬盘的第二端口、第一装置端口、第一交换器端口、以及第一交换器连接至第一多个节点。可扩展集中式NVMe存储盒可通过利用一小参数加倍第一多个NVMe硬盘的数量以支持两倍数量的第一多个节点(即第一多个节点以及第二多个节点)。举例来说,通过还包括第二多个NVMe硬盘、第二交换器、第二交换器端口、以及第二装置端口以扩展可扩展集中式NVMe存储盒。第二多个NVMe硬盘的每一个具有一第一端口以及一第二端口。第二多个节点可通过第二交换器以及对应的NVMe硬盘的第一端口连接至第二多个NVMe硬盘。在一些实施例中,第二装置端口也可通过第二交换器端口连接至第二交换器。第二多个节点也可通过第二交换器、第二交换器端口、第二装置端口、以及对应的NVMe硬盘的第二端口连接至第二多个NVMe硬盘。可扩展集中式NVMe存储盒中的一特定NVMe硬盘可被第一多个节点以及第二多个节点的任何节点存取。换句话说,可扩展集中式NVMe存储盒中的NVMe硬盘可共用于第一多个节点以及第二多个节点之间。在一些实施例中,可扩展集中式NVMe存储盒中的装置端口以及交换器端口可结合为单一接口端口以提供装置端口以及交换器端口两者的功能。举例来说,一节点可通过特定NVMe硬盘以及单一接口端口的多个端口一个存取可扩展集中式NVMe存储盒中特定的NVMe硬盘。在一些实施例中,可扩展集中式NVMe存储盒中两个或者多个NVMe硬盘可动态地配置至两个或者多个节点以产生一高可用度丛集系统(High-Availabilitycluster,HAcluster)。高可用度丛集系统可以最短停机时间提供服务器程序。一些实施例提供一种可扩展丛集架构以支持包括NVMe硬盘的可扩展集中式NVMe存储盒,NVMe硬盘具有高带宽单一端口。可扩展集中式NVMe存储盒中NVMe硬盘的数量可根据需要共用可扩展集中式NVMe存储盒的节点数量增加以及减少。可扩展集中式NVMe存储盒可包括第一多个NVMe硬盘、第一交换器、以及第一接口端口。第一交换器与第一接口端口连接。第一多个NVMe硬盘的每一个具有一单一端口。第一多个NVMe硬盘可通过对应的NVMe硬盘的单一端口以及第一交换器连接至第一多个节点。可扩展集中式NVMe存储盒可藉由加倍具有单一端口的第一多个NVMe硬盘的数量以支持两倍的第一多个节点(即第一多个节点以及第二多个节点)。举例来说,通过还包括第二多个NVMe硬盘、第二交换器、以及第二接口端口以扩展可扩展集中式NVMe存储盒。第二交换器与第二接口端口连接。第二多个NVMe硬盘的每一个包括单一端口。第二多个节点通过第二交换器以及对应的NVMe硬盘的单一端口连接至第二多个NVMe硬盘。第一接口端口与第二接口端口连接。第一多个节点以及第二多个节点可存取可扩展集中式NVMe存储盒中任何特定的硬盘。举例来说,可通过第一交换器或者第二交换器、或者通过一第一连接路径(第二交换器-第二接口端口-第一接口端口)或者第二连接路径(第一交换器-第一接口端口-第二接口端口)直接存取可扩展集中式NVMe存储盒中的一特定NVMe硬盘。附图说明为了描述前述的方法以及本发明的其它优点和特征,有关前述的原理更具体的描述可藉由参照附图中所示的具体实施例。必须理解的是,这些图式仅用以描绘有关本发明的实施例,并非用以对本发明的范围有所限制,本发明的原理藉由图式以及其附加特征以及细节说明以及解释,其中:图1A是显示根据本发明一些实施例所述的包括一存储子系统以及一服务器系统的示范系统的示意方块图。图1B~1F是显示根据本发明一些实施例所述的示范集中式NVMe存储盒的示意方块图。图2是显示根据本发明一些实施例所述的支持可扩展集中式NVMe存储盒的示范方法。图3是显示根据本发明各个实施例所述的示范计算装置。图4、5是显示根据本发明各个实施例所述的示范系统。【符号说明】100A~100D~示范系统101~服务器系统1011~1018~节点102~存储子系统1021~装置端口1022~交换器端口1023~交换器端口1024~装置端口103~结构控制器104~硬件编制管理器109~交换器120~电源供应器122~电源供应单元190~192~PCIe交换器1901~1904~存储装置300~运算装置315~总线361~存储器362~CPU363~处理器368~接口400~系统总线运算系统架构402~总线404~系统存储器406~只读存储器408~随机存取存储器410~控制器412~存储装置414~模块1416~模块2418~模块3420~输入装置422~输出装置424~通信接口426~感应器428~快取430~处理器432~快闪存储器434~固件436~显示器500~计算机系统502~芯片504~桥接器506~使用者接口元件508~通信接口510~处理器512~固件514~输出516~存储装置518~随机存取存储器具体实施方式本发明各个实施例提供支持可扩展集中式NVMe存储盒的丛集架构,其中可扩展集中式NVMe存储盒可共用于可扩展节点之间。可扩展集中式NVMe存储盒包括NVMe硬盘、至少一交换器以及至少一交换器端口。可扩展集中式NVMe存储盒中NVMe硬盘的数量可根据需要共用可扩展集中式NVMe存储盒的节点数量增加或者减少。图1A是显示根据本发明一些实施例所述的包括一存储子系统102(例如可扩展集中式NVMe存储盒)以及多个节点(例如服务器系统101)的示范系统100A的示意方块图。在此实施例中,存储子系统102包括一个或者多个接收电源供应单元(PSU)122,电源供应单元122自电源供应器120接收交流电源,并提供电源至存储子系统102、至少一交换器(例如PCIe交换器190)、多个存储NVMe硬盘(例如1901、1902、1903以及1904)、以及结构控制器(fabriccontroller)103。PCIe为用于显示卡或者其它外接卡的底层数据传输层,以及传输接口(例如Thunderbolt传输接口)。存储装置可包括至少一NMVe硬盘(例如固态硬盘(solidstatedrive,SSD))。交换器的每一个用以管理存储子系统102的一个或者多个存储装置(例如接收指令并将指令路由至对应的存储装置)以及通过网络、管理模块、以及存储子系统102中的其它交换器与远端装置进行通信。指令可包括读取或者写入指令、信息请求、或者管理指令(例如分区指令(zoningcommand))。指令可为文本的格式、或者PCIe接口。在此实施例中,交换器190用以管理存储装置1901、1902、1903以及1904。结构控制器103可通过至少一交换器提供路由通信的逻辑、指令和/或配置以将多个存储NVMe硬盘连接至服务器系统101。至少一交换器中的路由可通过结构控制器103配置。在一些实施例中,结构控制器103可在操作系统中执行,包括Andriod、BSD(BerkeleySoftwareDistribution)、iOS(iPhoneOS)、Linux、OSX、Unix-likeReal-timeOperatingSystem(例如QNX)、MicrosoftWindows、WindowPhone、以及IBMz/OS,但并不以此为限。存储子系统102以及结构控制器103可通过网络接口(例如串行接口)与硬件编制管理器(hardwarecomposemanager)104进行通信。硬件编制管理器104可保存服务器系统101以及一个或者多个特定数据中心和/或网络的信息以及数据,例如硬件以及配置的细节。举例来说,硬件编制管理器104可保存指示哪个NVMe硬盘是通信耦接至哪个服务器系统101的数据。硬件编制管理器101也可保存指示可供通信耦接至服务器系统101的NVMe硬盘的数据。除此之外,硬件编制管理器104可存储安装、移除、和/或修复事件以及程序。举例来说,硬件编制管理器104可保存有关任何自服务器系统101新增或者移除的装置、服务器系统101所经历的任何硬件故障、服务器系统101所执行过的任何修复程序、服务器系统101和/或多个存储NVMe硬盘所经历的任何硬件状况、与服务器系统101以及多个NVMe硬件相关的硬件状态信息、性能统计数据、配置数据、连结或者路由信息等的信息以及统计数据。在此实施例中,结构控制器103和/或至少一交换器(例如交换器190)也可在硬件编制管理器104以及存储子系统102之间提供命令列接口(command-lineinterface,CLI)。硬件编制管理器104或者远端使用者可通过命令列接口或者网络接口输入指令。命令列接口包括DCL(digitalcommandlanguage,DCL)、各种Unix系统的命令直译器(Unixshell)、CP/M(controlprogramformicrocomputers)、command.com、cmd.exe、以及RSTS(resourcetimesharingsystem)命令列接口。远端装置或者远端使用者可登入存储子系统102的命令列接口,并通过命令列接口使用应用层协议(applicationlayerprotocol)以及与存储子系统102的多个存储装置(例如1901、1902、1903以及1904)相关的多个端口的输入区域ID。在一些实施例中,两个或者多个服务器101以及存储子系统102的交换器以及存储装置丛集为一高可用度丛集系统,高可用度丛集系统在一存储装置故障的情况下仍可继续提供服务。在没有高可用度丛集系统的情况下,若服务器在执行一特定应用程序时崩溃,该应用程序将无法继续执行直到崩溃的服务器被修复为止。高可用度丛集系统可检测服务器上的硬件或者软件故障,并可在无需管理员介入的情况下马上在高可用度丛集系统中的其它服务器上重启应用程序。在一些实施例中,存储装置(例如NVMe硬盘)可为双端口装置。存储装置的每一端口可分配至高可用度丛集系统中的不同服务器101。图1B~1F是显示根据本发明一些实施例所述的包括至少一集中式NVMe存储盒的示范系统的示意方块图。余图1B中,示范系统100B包括多个节点(节点1011、1012、1013、1014、1015、1016、1017以及1018),以及包括PCIe交换器(即191以及192)以及多个存储装置(即32个VNMe硬盘)的一集中式NVMe存储盒。在此实施例中,多个存储装置的每一个具有两个端口,一第一端口以及一第二端口。多个存储装置通过多个存储装置的第一端口以及PCIe交换器191连接至节点1011、1012、1013以及1014。多个存储装置亦通过多个存储装置的第二端口以及PCIe交换器192连接至节点1015、1016、1017以及1018。多个存储装置可被节点1011、1012、1013、1014、1015、1016、1017以及1018的任何一个存取。图1C是显示包括第一多个节点(即节点1011、1012、1013、以及1014)以及一可扩展集中式NVMe存储盒的示范系统100C。可扩展集中式NVMe存储盒包括一PCIe交换器(即191)以及一第一多个存储盒(即16个NVMe硬盘)。在此实施例中,第一多个存储盒的每一个具有两个端口,一第一步以及一第二端口。第一多个存储装置通过第一多个存储装置的第一端口以及PCIe交换器191连接至节点1011、1012、1013以及1014。多个存储装置亦通过多个存储装置的第二端口连接至装置端口1021。可扩展集中式NVMe存储盒的NVMe硬盘的数量可根据需要共用可扩展集中式NVMe存储盒的节点的数量增加或者减少。举例来说,可扩展集中式NVMe存储盒可扩展为还包括一第二多个存储装置、第二交换器、第二装置端口以及第二交换器端口以提供第二多个节点(未显示)。第一装置端口可连接至第二交换器端口,而第一交换器端口连接至第二装置端口。第一多个节点以及第二多个节点的每一个可存取可扩展集中式NVMe存储盒中的任何存储装置,包括第一多个存储装置以及第二多个存储装置。图1D是显示包括第一多个节点(即节点1011、1012、1013、以及1014)以及可扩展集中式NVMe存储盒的示范系统100D。示范系统100D的可扩展集中式NVMe存储盒为示范系统100C的另一种架构。在此实施例,一第一装置端口1021与一第一交换器端口1022连接。可扩展集中式NVMe存储盒的第一多个存储装置通过第一多个存储装置的第一端口以及PCIe交换器191连接至节点1011、1012、1013以及1014。多个存储装置亦通过多个存储装置的第二端口、第一装置端口、第一交换器端口以及PCIe交换器191连接至节点1011、1012、1013以及1014。在一些实施例中,第一装置端口1021以及第一交换器端口1022可结合为单一接口端口以提供第一装置端口1021以及第一交换器端口1022两者的功能。图1E是显示根据本发明一些实施例所述的扩展自示范系统100C的示范系统100E。在此实施例中,可扩展集中式NVMe存储盒包括PCIe交换器(即191以及192)、交换器端口(即1022以及1023)、装置端口(即1021以及1023)、以及存储装置(即32个NVMe硬盘)。装置端口1021连接至交换器端口1023,而装置端口1024连接至交换器端口1022。节点1011、1012、1013、1014、1015、1016、1017以及1018可直接通过PCIe交换器191或者PCIe交换器192、或者通过第一连接路径(PCIe交换器191-交换器端口1022-装置端口1024)、或者通过第二连接路径(PCIe交换器192-交换器端口1023-装置端口1021)存取可扩展集中式NVMe存储盒中的任何一个。图1F是显示根据本发明一些实施例所述的包括示范系统100E的示范机架系统100F。在此实施例中,机架系统100F的可扩展集中式NVMe存储盒可根据需要共用可扩展集中式NVMe存储盒的节点的数量扩展或者缩减。可扩展集中式NVMe存储盒可包括交换器端口1022、装置端口1021、以及第一多个NVMe硬盘(即16个NVMe硬盘)。可扩展集中式NVMe存储盒也可扩展至还包括一交换器端口1023、一装置端口1024以及第二多个NVMe硬盘(即16个NVMe硬盘)。交换器端口1022连接至装置端口1024,而交换器端口1023连接至装置端口1021。可扩展集中式NVMe存储盒的任何一个(即32个NVMe硬盘的一个)可被分配给可扩展集中式NVMe存储盒的节点存取。在一些实施例中,可扩展集中式NVMe存储盒的两个或者多个NVMe硬盘可分配给两个或者多个节点以形成高可用度丛集系统。尽管高可用度丛集系统的一节点或者元件故障,高可用度丛集系统仍可继续提供服务。高可用度丛集系统可检测警示信号或者硬件/软件故障,并可马上在其它没有被任何管理干预的节点上重启被影响或者可能被影响的应用程序。尽管图1A~1F仅显示示范系统100A~100F的特定元件,但示范系统100A~100F也可包括可处理或者存储数据、或是接收或者传输信号的各种类型的电子或者计算机元件。除此之外,示范系统100A~100F中的电子或者计算机元件可用以执行各种类性的应用程序和/或可使用各种类型的操作系统。这些操作系统可包括Andriod、BSD(BerkeleySoftwareDistribution)、iOS(iPhoneOS)、Linux、OSX、Unix-likeReal-timeOperatingSystem(例如QNX)、MicrosoftWindows、WindowPhone、以及IBMz/OS,但并不以此为限。根据示范系统100A~100F所期望的实施,可使用各种网络以及讯息协议,包括智能平台管理接口(IntelligentPlatformManagementInterface,IPMI)或者Redfish等,但并不以此为限。其它合适的协议也可用于实施本发明。本领域技术人员皆可理解,图1A~1F所示的示范系统100A~100F仅用以作为说明的目的。因此,在仍提供本发明各种实施例所述的网络平台配置的情况下,可对本发明的网络系统进行各种适当的改变。图1A~1F所示的示范配置中,存储子系统102也可包括用以与特定无线频道的计算范围中的一个或者多个电子装置进行通信的一个或者多个无线元件。无线通道可为任何使装置可进行无线通信的合适通道,例如蓝牙、蜂窝式系统、NFC或者Wi-Fi通道。必须理解的是,装置可具有一个或者多个本领域公知的传统有线通信连接。各种其它元件和/或组合也可包括于本发明实施例的范围内。前述的内容主要用以说明本发明的原理以及各种实施例。一旦完全理解本发明的内容,各种改变以及修正为显而易见的。图2是显示根据本发明一些实施例所述的支持可扩展集中式NVMe存储盒的示范方法200。在此实施例中,可扩展集中式NVMe存储盒包括第一多个NVMe硬盘。如示范系统100A~100F所示,第一多个NVMe硬盘的每一个包括一第一端口以及一第二端口。必须理解的是,示范方法200仅用以作为说明的目的,以及根据本发明的技术所实施的其它方法中可包括以类似或者替代的顺序执行或者平行处理的额外的、更少的、或者替代的步骤。示范方法200起始于步骤202,将第一多个NVMe硬盘的第一端口连接至可扩展集中式NVMe存储盒的第一交换器。在步骤204,将第一多个NVMe硬盘的第二端口通过可扩展集中式NVMe存储盒的第一装置端口以及一第一交换器端口连接至第一交换器。在步骤206,第一多个NVMe硬盘可通过第一交换器连接至第一多个节点。如图1B~1F所示,第一多个节点之间通过对应的NVMe硬盘的第一端口或者第二端口共用第一多个NVMe硬盘的每一个。在一些实施例中,第一装置端口以及第一交换器端口可结合为第一接口端口以提供第一装置端口以及第一交换器端口两者的功能。在步骤208,根据需要共用可扩展集中式NVMe存储盒的节点的数量判断是否增加可扩展集中式NVMe存储盒的NVMe硬盘的数量。在步骤210,若判断不需要增加可扩展集中式NVMe存储盒的NVMe硬盘的数量,则示范方法200结束。在步骤212,若判断需要增加可扩展集中式NVMe存储盒的NVMe硬盘的数量,则示范方法200还将第二多个NVMe硬盘的第一端口连接至第二交换器。在步骤214,将第二多个NVMe硬盘的第二端口通过第二装置端口以及第二交换器端口连接至第二交换器。第二多个NVMe硬盘的每一个包括一第一端口以及一第二端口。在步骤216,第二多个NVMe硬盘可通过第二交换器连接至第二多个节点。第二多个节点之间可通过对应的NVMe硬盘的第一端口或者第二端口共用第二多个NVMe硬盘的每一个。在步骤218,第一装置端口与第二交换器端口连接。如图1E~1F所示,在步骤220,第一交换器端口与第二装置端口连接。可扩展集中式NVMe存储盒包括扩展的NVMe硬盘,扩展的NVMe硬盘包括第一多个NVMe硬盘以及第二多个NVMe硬盘。可扩展集中式NVMe存储盒的NVMe硬盘的每一个可被共用于第一多个节点以及第二多个节点之间。可扩展集中式NVMe存储盒的一特定NVMe硬盘可直接通过第一交换器或者第二交换器、或者通过一连接路径被存取。连接路径可包括第一交换器-第一交换器端口-第一装置端口、第二交换器-第二交换器端口-第一装置端口、第一交换器-第一交换器端口-第二装置端口、或者第二交换器-第二交换器端口-第二装置端口,但并不以此为限。在一些实施例中,连接路径也可包括第一交换器-第一交换器端口-第二装置端口-第二交换器端口-第一装置端口、或者第二交换器-第二交换器端口-第一装置端口-第一交换器端口-第二装置端口。在一些实施例中,可扩展集中式NVMe存储盒的NVMe硬盘的每一个仅包括一高带宽单一端口。可扩展集中式NVMe存储核可包括一第一多个NVMe硬盘、一第一交换器、以及一第一接口端口。第一交换器与第一接口端口连接。第一多个NVMe硬盘可通过对应的NVMe硬盘的单一端口以及一第一交换器连接至一第一多个节点。可扩展集中式NVMe存储盒中的NVMe硬盘的数量可根据需要共用可扩展集中式NVMe存储盒的节点的数量增加或者减少。云端计算可提供于一个或者多个网络中,以供计算机服务器使用共用的资源。云端运算通常可包括基于网络的运算,即可用的资源集合通过网络(例如云端)将运算资源动态分配并依照需求分配给客户或者使用者的计算机或者其它装置。举例来说,云端运算资源可包括任何类型的资源,例如运算、存储、以及网络装置、虚拟主机(VM)等。例如资源可包括服务装置(防火墙、深度分组检测、流量监控、负载均衡器等)、运算/处理装置(服务器、CPU、存储器、暴力处理能力(bruteforceprocessingcapability))、存储装置(例如网络附加存储(networkattachedstorages)、存储局域网络装置)等。除此之外,上述的资源可用以支持虚拟网络、虚拟机器、数据库、应用程序等。云端运算资源可包括“私有云”、“公共云”、和/或“混合云”。“混合云”可为由两个或者多个互操作或者通过技术联合的云所组成的云端基础架构。在本质上来说,混合云为私有云以及公共云的交互运作,而私有云是以一安全且可扩展的方式加入公共云,并利用公共云的资源。云端运算资源也可通过一覆盖网络中的虚拟网络(例如VXLAN)进行分配。以下将对图3~5的示范系统以及网络进行简述。各个实施例将描述各种变化。接着参阅图3。图3是显示适合执行本发明的技术的示范运算装置300。运算装置300包括一主CPU362、接口368、以及一总线315(例如PCI总线)。当启动于合适的软件或者固件的控制之下时,CPU362负责执行分组管理、错误检测、和/或路由功能,例如布线错误检测功能。CPU362较佳地为在操作系统以及任何其它合适的软件的控制下完成上述功能。CPU362可包括一个或者多个处理器363,例如微处理器的Motorolafamily或者微处理器的MIPSfamily。在另一实施例中,处理器363为专门设计的硬件,用以控制运算装置300的操作。在一特定的实施例中,存储器361(例如非易失性存储器和/或只读存储器)亦构成CPU362的部分。然而,存储器可通过许多不同的方式与系统耦接。接口368一般作为接口卡(有时被称为“网络卡(linecard)”)。一般而言,接口卡368控制通过网络发送以及接收的数据分组,以及有时支持其它与运算装置300一同使用的外围装置。接口之间可使用以太网络接口、讯框中继接口(framerelayinterface)、电缆接口、DSL接口、信号环(tokenring)接口等。除此之外,接口之间也可使用各种超高速接口,例如快速信号环接口、无线接口、以太网络接口、十亿位以太网络(GigabitEthernet)接口、ATM接口、高速串行(HighSpeedSerialInterface,HSSI)接口、POS接口、光纤分散式数据接口(FiberDistributedDataInterface,FDDI)等。一般而言,这些接口可包括可与合适的介质进行通信的端口。在一些实施例中,接口也可包括独立的处理器以及易失性随机存取存储器。独立的处理器可控制上述的通信密集型任务作为分组交换、介质控制以及管理。藉由提供分开的处理器以处理通信密集的任务,上述接口允许主微处理器362有效率地执行路由运算、网络诊断、安全功能等。尽管图3所示的系统为本发明的一特定运算装置,但并不表示其为本发明唯一的网络装置架构。举例来说,亦常使用具有单一处理器的架构以处理通信以及路由运算等。除此之外,其它类型的接口以及介质也可与路由一同使用。无论网络装置如何配置,其可采用一个或者多个存储器或者存储器模块(包括存储器361),存储器或者存储器模块用以存储通用网络操作以及漫游(roaming)、路径优化以及路由功能的机制的程序指令。举例来说,程序指令可控制操作系统的操作和/或一个或者多个应用程序。一个或者多个存储器也可用以存储查找表,例如移动绑定(mobilitybinding)、注册、以及连结表(associationtable)等。图4、5是显示根据本发明一些实施例所述的示范系统。对本领域技术人员而言,在实施本发明的技术时,更适当的实施例为显而易见的。本领域技术人员也可理解其它可能的系统为可行的。图4是显示系统总线运算系统架构400,其中系统的元件彼此使用总线402进行电性通信。示范系统400包括处理单元(CPU或者处理器)430以及将包括系统存储器404(例如只读存储器406以及随机存取存储器408)的各个系统元件耦接至处理器430的系统总线402。系统400可包括直接与处理器430连接、靠近处理器430或者整合为处理器430的一部分的快速存储器的快取。系统400可自存储器404和/或存储装置412复制数据至快取428以供处理器430快速存取。通过这种方法快取可避免处理器430因等待数据所造成的延迟以提升性能。上述的模块或者其它模块可控制或者用以控制处理器430执行各种动作。其它系统存储器404也可作为选择。存储器404可包括各种具有不同性能特征的不同类型的存储器。处理器430可包括任何通用处理器,以及用以控制处理器430以及将软件指令结合至实际的处理器设中的专门处理器的硬件模块或者软件模块(例如存储于存储装置412中的模块1414、模块2416、以及模块3418)。处理器430实质上可为完全独立的运算系统,包括多个内核或者处理器、总线、存储器控制器、快取等。多内核处理器可为对称或者不对称的。为了致能使用者与运算装置400之间的互动,输入装置400可代表任何数量的输入机制,例如语音麦克风、产生手势或者图形输入的处控感应屏幕、键盘、鼠标、运动输入、语音等。输出装置422也可为一个或者多个本领域人员已知的输出机制。在一些实施例中,多模块系统可致能使用者提供多种类型的输入以与系统400进行沟通。通信接口424可用以操作以及管理使用者的输入以及系统的输出。在此并无限制操作在任何特定的硬件配置上,因此当开发出改进的硬件或者固件配置时,可轻易地取代本发明的基本特征。存储装置412为非易失性存储器,并可为硬盘或者为可存储供计算机存取的数据的其它类型计算机可读取介质,例如磁带、快闪存储器卡、固态存储装置、数字视频光盘(DigitalVideoDisc,DVD)、卡带、随机存取存储器408、只读存储器406、以及前述装置的结合等。存储装置412可包括用以控制处理器430的软件模块414、416、418,也可为其它硬件或者软件模块。存储装置412可连接至系统总线402。在一方面,执行特定功能的硬件模块可包括存储于与必要硬件元件连接的计算机可读取介质中的软件元件,例如处理器430、总线402、显示器436等,以进行对应的功能。控制器410可为位于系统400上的专门微处理器或者处理器,例如主控芯片(baseboardmanagementcontroller,BMC)。在一些实施例中,控制器410可为智能平台管理接口的一部分。除此之外,在一些实施例中,控制器410可嵌于系统400的主机板或者主电路板上。控制器410可管理介于系统管理软件以及硬件平台之间的接口。控制器也可与各个系统装置以及元件(内部和/或外部)进行通信,例如控制器或者外围元件,以下将提出更详细的描述。控制器410可对通知、警示、和/或事件产生特定的响应,并与远端装置或者元件(例如电子邮件讯息、网络讯息等)进行通信,产生指令或者命令以执行自动硬件修复程序等。系统管理员也可与控制器410远端通信以启动或者进行特定硬件修复程序或者操作,以下将提出更详细的描述。系统400上不同类型的感应器(例如感应器426)可将参数回报给控制器410,例如冷却风扇速度、电源状态、操作系统状态、硬件状态等。控制器410也可包括用以管理以及保存控制器410所接收的事件、警示、以及通知的系统事件日志控制器和/或存储器。举例来说,控制器410或者系统事件日志控制器可自一个或者多个装置以及元件接收警示或者通知,并将警示或者通知保存于系统事件日志存储元件中。快闪存储器432可为系统400用以存储和/或作为数据传输的电子非易失计算机存储介质或者芯片。快闪存储器432可电性抹除和/或编程。举例来说,快闪存储器432可包括可抹除可编程只读存储器(EPROM)、电性可抹除可编程只读存储器(EEPROM)、ROM、NVRAM、或者互补金属氧化物半导体(CMOS)。快闪存储器432可存储当系统400开机时系统400所执行的固件434,以及固件434的一组特定配置。快闪存储器432也可存储固件434所使用的配置。固件434可包括基本输入/输出系统或者其替代或者类似的固件,例如EFI(ExtensibleFirmwareInterface)或者UEFI(UnifiedExtensibleFirmwareInterface)。固件434可在系统400启动时作为顺序程序载入以及执行。固件434可根据一组配置设定辨识、初始化、以及测试系统400中的硬件。固件434可在系统400上执行自测试,例如开机自我检测(Power-onSelf-Test,POST)。自测试可测试各个硬件元件的功能,例如硬盘、光学读取装置、冷却装置、存储器模块、扩展卡等。固件434可在存储器404、只读存储器406、随机存取存储器408、和/或存储装置412中定址以及定位一区域以存储操作系统。固件434可载入启动载入器和/或操作系统,并将系统400的控制权交给操作系统。系统400的固件434可包括定义固件434如何控制系统400中各个硬件元件的固件配置。固件配置可决定系统400中各个硬件元件的启动顺序。固件434可提供设定各种不同参数的接口(例如UEFI),其中参数的设定可与固件预设配置中的参数不同。举例来说,使用者(例如系统管理员)可使用固件434以指定时钟以及总线速度、定义哪些外围装置连接至系统400、设定系统健康(例如风扇速度以及CPU温度限制)的监控、和/或提供各种其它影响系统400的整体效能以及电源使用的参数。尽管本发明显示固件434存储于快闪存储器432中,但本领域技术人员将容易理解固件434可存储于其它存储器元件(例如存储器404或者唯独存储器406中)。然而,本发明所示存储于快闪存储器432中的固件434仅作为说明目的的非限制实施例。系统400可包括一个或者多个感应器426。举例来说,一个或者多个感应器426可包括一个或着多个温度传感器、热传感器(thermalsensor)、氧传感器、化学传感器、噪声传感器、热传感器(heatsensor)、电流传感器、电压检测器、气流传感器、红外线温度计、热流传感器、温度计、高温计等。一个或者多个传感器426可通过总线402与处理器、快取428、快闪存储器432、通信接口424、存储器404、只读存储器406、随机存取存储器408、控制器410、以及存储装置412进行通信。一个或者多个传感器426也可通过不同的方法(例如内部整合电路(inter-integratedcircuit,I2C)、通用型输出(generalpurposeoutput,GPO)、以及类似的接口)与系统中的其它元件进行通信。图5是显示具有可用以执行前述的方法或者操作、并产生以及显示图形化使用者接口的芯片组架构的示范计算机系统500。计算机系统500可包括用以执行本发明技术特征的计算机硬件、软件、以及固件。系统500可包括处理器510,代表任何数量的可运作用以执行运算的软件、固件、以及硬件的物理和/或逻辑上的不同资源。处理器510可与控制处理器510的输入以及输出的芯片502进行通信。在此实施例中,芯片502输出信息至输出514(例如显示器),并可读取以及写入信息至存储装置516,例如磁性介质以及固态介质。芯片502也可自随机存取存储器518读取数据以及写入数据至随机存取存储器518。连接各种使用者接口元件506的桥接器(bridge)504可供用以与芯片502桥接。上述的使用者接口元件506可包括键盘、麦克风、触控检测以及处理电路、指向装置(例如鼠标)等。一般而言,系统500的输入可源自任何来源、机器所产生的输入和/或使用者所产生的输入。芯片502也可与一个或者多个具有不同物理接口的通信接口508连接。上述的通信接口可包括有线以及无线局域网络、宽频无线网络、以及个人局域网络的接口。用以产生、显示、以及使用在此所述的图形化使用者接口的方法的一些应用包括藉由处理器510接收通过物理接口传输或者机器本身所产生的数据集,其中处理器510用以分析存储于存储装置516或者518中的数据。除此之外,机器可通过使用者接口元件506自使用者接收输入,并执行合适的功能,例如通过使用处理器510分析上述输入以执行浏览功能。除此之外,芯片502也可与计算机系统500在开机时所执行的固件512进行通信。固件502可根据一组固件配置辨识、初始化、以及测试计算机系统500中的硬件。固件512可在系统500上执行自测试,例如开机自我检测(Power-onSelf-Test,POST)。自测试可测试各个硬件元件502~518的功能。固件512可在存储器518中定址以及定位一区域以存储操作系统。固件512可载入启动载入器和/或操作系统,并将系统500的控制权交给操作系统。在一些实施例中,固件512可与硬件元件502~510以及514~518进行通信。在此固件512可通过芯片502和/或通过一个或着多个其它元件与硬件元件502~510以及514~518进行通信。在一些实施例中,固件512可直接与硬件元件502~510以及514~518进行通信。可以理解的是,示范系统400以及500可具有多于一个的处理器(例如430、510)或者为通过网络连接在一起的计算机装置的群组或者丛集的部分,以提供更强大的处理能力。为了清楚说明,本发明一些实施例是显示包括具有装置、装置元件、通过软件或者软硬件的结合实现方法中的步骤或者程序的功能区块。在一些实施例中,计算机可读取存储装置、介质、以及存储器可包括含有位流的缆线或者无线信号等。然而,当提到非暂态计算机可读取存储介质时,明确地排除例如能量、载波信号、电磁波、以及信号本身。根据前述实施例所述的方法可藉由使用存储于或者通过其它方法自计算机可读取介质中存取的计算机可执行指令实现。举例来说,上述的指令可包括致使或者以其它方式配置通用计算机、专门计算机、或者专门处理装置执行特定功能或者多个功能的指令或者数据。部分之计算机资源可通过网络存取。计算机可执行指令可为二进制编码、中间格式指令(例如组合语言、固件、或者原始程序代码)。可用以存储指令、所使用的信息、和/或前述实施例的方法执行期间所建立的信息的计算机可读取介质的范例可包括磁片或者光盘、快闪存储器、提供非易失性存储器的通用串行总线装置、网络存储装置等。用以实施这些方法的装置可包括硬件、固件和/或软件,并可带有任何多个形式参数。带有任何多个形式参数的典型范例包括笔记型计算机、智能手机、小型个人计算机、个人数字助理、机架式装置、独立设备等。在此所述的功能也可实现于外围装置或者外接卡中。上述的功能也可通过其它示例实现于不同芯片之间的电路板或者单一装置中所执行的不同程序。指令、传输上述指令的介质、执行上述指令的运算资源、以及其它支持上述运算资源的架构为提供在此所述的功能的手段。本发明的各个方面提供支持服务器系统中可扩展集中式非易失性存储器存储盒的系统以及方法。尽管前面所述的具体实施例已显示如何将可选操作以不同的指令实现,但其它实施例可将可选操作结合至不同指令中。为了清楚说明,本发明一些实施例可表示为包括具有装置、装置元件、通过软件或者软硬件的结合实现方法中的步骤或者程序的功能区块。各个实施例更可在各种操作环境中实现,在一些例子中可包括一个或者多个服务器计算机、用户计算机或者可运作任何数量的应用程序的运算装置。用户或者客户端装置可包括任何数量的通用个人计算机,例如运作标准操作系统的桌上型计算机或者笔记型计算机,以及运作手机软件以及可支持一些网络以及讯息协议的移动、无线以及手持装置。上述的系统也可包括一些运作任何类型的商用操作系统以及用于其它已知应用(例如开发以及数据库管理)的工作站。上述装置也可包括其它电子装置,例如虚拟输出端、瘦客户端(thinclient)、游戏系统以及其它可通过网络进行通信的装置。本发明一些实施例或者部分可实现于硬件中,本发明所述的方法可以下列技术的任何一个或者其结合实现:具有用以对数据信号执行逻辑功能的逻辑门的离散逻辑电路、具有合适的组合逻辑门的特殊应用集成电路(applicationspecificintegratedcircuit,ASIC)、可编程硬件(例如可编程门阵列(programmablegatearray,PGA)、现场可编程门阵列(fieldprogrammablegatearray,FPGA))等。大多数的实施例使用对本领域技术人员为熟知的至少一网络以支持通信。举例来说,网络可为局域网络、广域网络、虚拟私有网络、互联网、企业内部网络(intranet)、商际网络(extranet)、公共电话交换网(publicswitchedtelephonenetwork)、红外线网络、无线网络以及上述网络的结合。根据前述实施例所述的方法可藉由使用存储于或者通过其它方法自计算机可读取介质中存取的计算机可执行指令实现。举例来说,上述的指令可包括致使或者以其它方式配置通用计算机、专门计算机、或者专门处理装置执行特定功能或者多个功能的指令或者数据。部分之计算机资源可通过网络存取。计算机可执行指令可为二进制编码、中间格式指令(例如组合语言、固件、或者原始程序代码)。可用以存储指令、所使用的信息、和/或前述实施例的方法执行期间所建立的信息的计算机可读取介质的范例可包括磁片或者光盘、快闪存储器、提供非易失性存储器的通用串行总线装置、网络存储装置等。用以实施这些方法的装置可包括硬件、固件和/或软件,并可带有任何多个形式参数。带有任何多个形式参数的典型范例包括服务器计算机、笔记型计算机、智能手机、小型个人计算机、个人数字助理等。在此所述的功能也可实现于外围装置或者外接卡中。上述的功能也可通过其它示例实现于不同芯片之间的电路板或者单一装置中所执行的不同程序。在利用网页服务器的实施例中,网页服务器可执行任何种类的服务器或中层(mid-tier)应用程序,包括超文件传送协议(HTTP)服务器、文件传送协议(FTP)服务器、共同网关接口(CGI)服务器、数据服务器、JAVA服务器、及商业应用服务器。这些服务器可用以执行响应来自用户装置的要求的程序或脚本(script),例如藉由执行一或者多个网页应用程序,网页应用程序可利用任何程序语言(例如:C、C#或者C++)、或者任何脚本语言(例如Perl、Python、TCL)以及其组合的脚本或程序撰写实施。服务器也可包括数据库服务器,并不限于来自开放市场的商用可用软件。服务器系统可包括前述的各种数据存储以及其它存储器以及存储介质。上述服务器系统可注册于各种地址,例如一存储多媒体本地连结(和/或注册)至一或多个计算机或从通过网络从任何或所有计算机远端连结。在一组特别的实施例中,信息可注册于本领域技术人员所熟知的存储局域网络(SAN)。同样地,用以执行对计算机、服务器或其他网络装置有贡献功能的任意有需要的数据夹可被本地和/或远端存储。其中系统包括多个计算机化装置,每个装置包括可通过一总线电性耦合的多个硬件元件。举例来说,这些硬件元件至少包括一中央处理单元、一输入装置(例如鼠标、键盘、控制器、触控感应显示元件或辅助键盘)以及至少一输出装置(例如显示器装置、打印机或喇叭)。上述系统也可包括一或多个存储装置,例如光盘装置、光学存储装置、固态存储装置(例如随机存取存储器或只读存储器)以及可移除式多媒体装置、存储器卡、快闪存储器卡等。上述装置也可包括一计算机可读取存储介质阅读器、通信装置(例如数据机、网络卡(有线或无线)、红外线运算装置)以及以上所述的工作存储器装置(workingmemory)。计算机可读取存储介质读取器可连接至或者用以接收自计算机可读取存储介质,计算机可读取存储介质代表远端、本地、混合和/或可移除式存储装置,用以暂时性和/或更永久地包含、存储、传送、以及取回计算机可读取信息的存储介质。系统和多种装置可典型地将包括若干个至少位于一工作存储器装置的软件应用程序、模块、服务或其他元件,包括一操作系统以及应用程序(例如用户端应用程序或者网页浏览器)。必须理解的是,也可根据前述的范例作各种变化。举例来说,也可使用定制硬件和/或特殊元件可实施于硬件、软件(包括便携式软件,例如applets)或者两者之上。除此之外,连结至其它计算装置的连结像是网络输入输出装置可被采用。包含程序代码、或者部分程序代码的存储介质以及计算机可读取介质可包括任何已知技术的适当多媒体,包括存储式介质以及运算介质,包含易失性以及非易失性、可移除和不可移除介质,以便以任何方法或技术实现用以传输信息(例如计算机可读取指令、数据结构、程序模块或其它数据),包括随机存取存储器、只读存储器、可抹除可编程只读存储器、电子可抹除可编程只读存储器、快闪存储器、或其他存储器技术、光盘只读存储器(CD-ROM)、DVD、或其它光学存储装置、磁卡、磁带磁片除存储装置或其他磁存储装置或者任何其它可用以存储所需信息以及系统装置可存取接收的介质。本领域技术人员可根据本发明提供的方法与技术将本发明描述的功能以各种不同方法作实现。尽管以上已公开本发明优选的实施例,但其并非用以限定本发明,任何本领域技术人员,在不脱离本发明的精神以及范围内,当可作些许的更动以及润饰,因此本发明的保护范围当视所附权利要求书界定范围为准。当前第1页1 2 3 当前第1页1 2 3 
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