JPH0359734A - データ・セツト回復方法 - Google Patents
データ・セツト回復方法Info
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- JPH0359734A JPH0359734A JP2190890A JP19089090A JPH0359734A JP H0359734 A JPH0359734 A JP H0359734A JP 2190890 A JP2190890 A JP 2190890A JP 19089090 A JP19089090 A JP 19089090A JP H0359734 A JPH0359734 A JP H0359734A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- backup
- date
- data
- last
- data set
- Prior art date
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-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F11/00—Error detection; Error correction; Monitoring
- G06F11/07—Responding to the occurrence of a fault, e.g. fault tolerance
- G06F11/14—Error detection or correction of the data by redundancy in operations
- G06F11/1446—Point-in-time backing up or restoration of persistent data
- G06F11/1448—Management of the data involved in backup or backup restore
- G06F11/1451—Management of the data involved in backup or backup restore by selection of backup contents
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F11/00—Error detection; Error correction; Monitoring
- G06F11/07—Responding to the occurrence of a fault, e.g. fault tolerance
- G06F11/14—Error detection or correction of the data by redundancy in operations
- G06F11/1446—Point-in-time backing up or restoration of persistent data
- G06F11/1458—Management of the backup or restore process
- G06F11/1461—Backup scheduling policy
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- Engineering & Computer Science (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Quality & Reliability (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Information Retrieval, Db Structures And Fs Structures Therefor (AREA)
- Techniques For Improving Reliability Of Storages (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
A、産業上の利用分野
本発明は、外部記憶装置を持つ中央演算処理装置(以下
、CPUという)でデータ・セットを連続して利用でき
るようにする技術に関し、特に、データ・セットの外部
記憶装置によるバックアップのスケジュールを立てる方
法に関する。
、CPUという)でデータ・セットを連続して利用でき
るようにする技術に関し、特に、データ・セットの外部
記憶装置によるバックアップのスケジュールを立てる方
法に関する。
B、従来の技術およびその課題
データ処理システムでは、例えば、バースト状ノイズ、
ソフトウェア・バッグ、媒体欠陥、および書き込みパス
・エラーによる記憶データの破壊からの回復のみならず
、CPU電源停止を含む入城事象からも回復する手段を
講じなければならない。データを連続して利用できるよ
うにする一般的な技法は、CPUデータ セットのコピ
ーをとって、安全な場所に保管することである。この処
理は「バックアップ」と呼ばれ、記憶システムの機能が
拡張する状況で生ずる。
ソフトウェア・バッグ、媒体欠陥、および書き込みパス
・エラーによる記憶データの破壊からの回復のみならず
、CPU電源停止を含む入城事象からも回復する手段を
講じなければならない。データを連続して利用できるよ
うにする一般的な技法は、CPUデータ セットのコピ
ーをとって、安全な場所に保管することである。この処
理は「バックアップ」と呼ばれ、記憶システムの機能が
拡張する状況で生ずる。
次の各段で、最近の記憶環境と、現在のバックアップの
方針及びその限界の概要を簡単に記述する。
方針及びその限界の概要を簡単に記述する。
CPUとステージ式記憶装置
最近のデータ処理装置は、ソフトウェアとデータとを格
納した階層構成でLRU法で管理されるステージ式の記
憶システムと、これに結合された命令処理装置とから構
成される。最も高速で最も速やかにアクセスされる記憶
域は、命令処理装置に最も接近した位置を占め、階層の
最上位に配置される。大量の情報が格納される低速型の
記憶域は、低速のものほど階層の下位に配置される。
納した階層構成でLRU法で管理されるステージ式の記
憶システムと、これに結合された命令処理装置とから構
成される。最も高速で最も速やかにアクセスされる記憶
域は、命令処理装置に最も接近した位置を占め、階層の
最上位に配置される。大量の情報が格納される低速型の
記憶域は、低速のものほど階層の下位に配置される。
アクセス速度に応じて記憶域のコストが極端に増大する
ので、多くの計算機システムでは、物理的記憶サブシス
テムを複数の性能レベルに分割している。直接アクセス
記憶装置(以下、DASDという)やテープなどあるレ
ベルは周辺入出力装置として扱われ、非同期パスを経由
してアクセスされる。RAMやキャッシュなど他のレベ
ルは、システム・ハードウェアで直接扱われ、内部記憶
域の一部として同期パスを経由してアクセスされる。
ので、多くの計算機システムでは、物理的記憶サブシス
テムを複数の性能レベルに分割している。直接アクセス
記憶装置(以下、DASDという)やテープなどあるレ
ベルは周辺入出力装置として扱われ、非同期パスを経由
してアクセスされる。RAMやキャッシュなど他のレベ
ルは、システム・ハードウェアで直接扱われ、内部記憶
域の一部として同期パスを経由してアクセスされる。
ここで、内部記憶領域とは、−回の読出しまたは書込み
転送のためにランダムにアドレス可能な記憶域の部分を
いう。IBMシステムでは、内部記憶域はエスクテンシ
冒ン(拡張記憶域)を除き、バイト・アドレス可能であ
る。この拡張記憶域は、ブロックまたはページ・アドレ
ス可能な(4096バイト/ブロツク)方式でランダム
にアクセスされ、LRU実メモリでバックアップされた
ベージング記憶域として管理される。また、外部記憶装
置とは、記憶領域の大容量部分であり、直接アクセス記
憶装置のように、ランダム・アドレスが不可能で直接に
アクセスしなければならない部分である。
転送のためにランダムにアドレス可能な記憶域の部分を
いう。IBMシステムでは、内部記憶域はエスクテンシ
冒ン(拡張記憶域)を除き、バイト・アドレス可能であ
る。この拡張記憶域は、ブロックまたはページ・アドレ
ス可能な(4096バイト/ブロツク)方式でランダム
にアクセスされ、LRU実メモリでバックアップされた
ベージング記憶域として管理される。また、外部記憶装
置とは、記憶領域の大容量部分であり、直接アクセス記
憶装置のように、ランダム・アドレスが不可能で直接に
アクセスしなければならない部分である。
内部記憶域は、この記憶域を参照するプロセッサが、戻
りコードを受は取るまで遊休状態のとき同期状態にある
と見なされる。一方求めるデータが(「入出力境界」と
呼ばれ′る点を越えて)外部記憶域に存在する場合は、
参照中のプロセッサは待機せずに他のタスクを探す。こ
のタスクまたは処理の切替えは、新規のデータに対する
検索パスを設定しなければならす、かつ以前のタスクを
セーブしなければならないので、破壊的である。外部記
憶域からの検索が完了すると、CPUを以前の処理また
はタスクに切り替えることが再び必要になる。
りコードを受は取るまで遊休状態のとき同期状態にある
と見なされる。一方求めるデータが(「入出力境界」と
呼ばれ′る点を越えて)外部記憶域に存在する場合は、
参照中のプロセッサは待機せずに他のタスクを探す。こ
のタスクまたは処理の切替えは、新規のデータに対する
検索パスを設定しなければならす、かつ以前のタスクを
セーブしなければならないので、破壊的である。外部記
憶域からの検索が完了すると、CPUを以前の処理また
はタスクに切り替えることが再び必要になる。
システム管理記憶機能
システム管理記憶機能(以下、SMSという)は、IB
Mデータ機能記憶管理サブシステムなど、システムが各
種の記憶要素にデータを自動的に割り振るようになって
いる、CPUおよびオペレーティング・システム・サー
ビスをいう。データはその重要度と使用頻度に応じて割
り振られる。この概念はデータを優先度によって配置す
ることを要求するもので、最重要データをCPUに最も
近接する拡張記憶域またはキャッシュに入れ、重要度の
最も低いデータは外部のDASDに記憶する。
Mデータ機能記憶管理サブシステムなど、システムが各
種の記憶要素にデータを自動的に割り振るようになって
いる、CPUおよびオペレーティング・システム・サー
ビスをいう。データはその重要度と使用頻度に応じて割
り振られる。この概念はデータを優先度によって配置す
ることを要求するもので、最重要データをCPUに最も
近接する拡張記憶域またはキャッシュに入れ、重要度の
最も低いデータは外部のDASDに記憶する。
SMSに基づくシステムには、論理データ管理機能(以
下、LDMという)と外部記憶管理機能(以下、ESM
という)がある。ESMには、物理的記憶装置すなわち
「入出力境界」を越える記憶域の空間、性能および可用
性の管理に関連する外部化された機能が含まれる。LD
Mは、ESMからアクセス方式およびデータ・セット管
理機能を切り離し、データ・セットのフォーマットおよ
び内容やレコード管理などの論理ビューの焦点である。
下、LDMという)と外部記憶管理機能(以下、ESM
という)がある。ESMには、物理的記憶装置すなわち
「入出力境界」を越える記憶域の空間、性能および可用
性の管理に関連する外部化された機能が含まれる。LD
Mは、ESMからアクセス方式およびデータ・セット管
理機能を切り離し、データ・セットのフォーマットおよ
び内容やレコード管理などの論理ビューの焦点である。
また、記憶域状況空間の割り振りと回復、バックアップ
などの維持スケジューリングの論理ビューを定義し維持
する記憶管理機能も提供する。
などの維持スケジューリングの論理ビューを定義し維持
する記憶管理機能も提供する。
従来技術のバックアップの 針
バックアップ方針は、スケジューリングに関する方針で
あり、時間と空間、すなわち、バックアップの頻度およ
びデータ・セットの範囲という次元を有する。
あり、時間と空間、すなわち、バックアップの頻度およ
びデータ・セットの範囲という次元を有する。
データ(データ・セット)を連続して利用できるように
する最も一般的な技法は、定期的にバックアップを実行
するものである。しかし、定期的なバックアップを実行
しても、最終のバックアップ以降のデータ・セットのす
べての更新が失われることがあるので、十分ではない。
する最も一般的な技法は、定期的にバックアップを実行
するものである。しかし、定期的なバックアップを実行
しても、最終のバックアップ以降のデータ・セットのす
べての更新が失われることがあるので、十分ではない。
定期的バックアップは、バッチ・モードで処理が実行さ
れるという欠点がある。特にフル・バックアップが行な
われる場合は、バッチ・モード処理がCPUを完全に独
占する。この独占現象は、最終のバックアップ以降に変
更されたデータ・セットのみについてバックアップする
インクレメンタル・バックアップを用いれば部分的に軽
減される。
れるという欠点がある。特にフル・バックアップが行な
われる場合は、バッチ・モード処理がCPUを完全に独
占する。この独占現象は、最終のバックアップ以降に変
更されたデータ・セットのみについてバックアップする
インクレメンタル・バックアップを用いれば部分的に軽
減される。
第3の方針は、フル・バックアップとインクレメンタル
・バックアップの併用のスケジュールを立てるものであ
る。
・バックアップの併用のスケジュールを立てるものであ
る。
また、先行書き込みデータ・セy)を用いてログにすべ
てのトランザクションを書き込む技法もある。この技法
は、米国特許第4507751号明細書に記述されてい
る。上記特許では、作業単位がまずバックアップ媒体(
ログ)に記録され、次に外部記憶域のそのアドレスに書
き込まれる。
てのトランザクションを書き込む技法もある。この技法
は、米国特許第4507751号明細書に記述されてい
る。上記特許では、作業単位がまずバックアップ媒体(
ログ)に記録され、次に外部記憶域のそのアドレスに書
き込まれる。
しかし、上記特許のシステムは、記憶管理ではなくデー
タ・ベース管理に関して記述されている。
タ・ベース管理に関して記述されている。
このシステムは、連続ロギングを取り入れて、不完全ト
ランザクションのロールバンク、および実行中トランザ
クションの最終チエツクポイントの後に完了したトラン
ザクションの順方向回復を支援する。
ランザクションのロールバンク、および実行中トランザ
クションの最終チエツクポイントの後に完了したトラン
ザクションの順方向回復を支援する。
トランザクシロン・ロギングなどの強いレベルのバック
アップは、人間の応答時間がトランザクション処理に比
べて長い、対話型システムで実施する方が容易である。
アップは、人間の応答時間がトランザクション処理に比
べて長い、対話型システムで実施する方が容易である。
相対時間の比がこのような場合には、バックアップをほ
ぼ実時間でCPUの外部記憶媒体と同じ整合状態に維持
することができる。しかし、CPUと外部記憶装置が主
としてバッチ・モードで動作する場合には実行不能であ
る。
ぼ実時間でCPUの外部記憶媒体と同じ整合状態に維持
することができる。しかし、CPUと外部記憶装置が主
としてバッチ・モードで動作する場合には実行不能であ
る。
記憶管理機能またはSMSがインクレメンタル方針のみ
を実施している場合には、単一のDASDボリュームの
内容を回復するのに、DASDの拡散および変更された
データ・セットがバックアップされる時間に応じて、多
数のバックアップDASDボリュームからデータを復元
することが必要になる。フル・バックアップ方針には、
システムを長時間にわたり占拠する欠点があり、また、
混合方針では、依然としてバックアップ・ボリュームが
拡散し、インクレメンタル方針のみを実行しているより
長い時間を要する。
を実施している場合には、単一のDASDボリュームの
内容を回復するのに、DASDの拡散および変更された
データ・セットがバックアップされる時間に応じて、多
数のバックアップDASDボリュームからデータを復元
することが必要になる。フル・バックアップ方針には、
システムを長時間にわたり占拠する欠点があり、また、
混合方針では、依然としてバックアップ・ボリュームが
拡散し、インクレメンタル方針のみを実行しているより
長い時間を要する。
C0発明の要旨
本発明の目的は、従来技術であるフル・バックアップ方
針、インクレメンタル・バックアップ方針または混合バ
ックアップ方針で使用されるものより少量のデータと短
いバックアップ間隔(ウィンドウ)しか必要としない、
データ・セットの記憶g置バックアップのスケジュール
を立てる方法を考案することである。
針、インクレメンタル・バックアップ方針または混合バ
ックアップ方針で使用されるものより少量のデータと短
いバックアップ間隔(ウィンドウ)しか必要としない、
データ・セットの記憶g置バックアップのスケジュール
を立てる方法を考案することである。
本発明の関連目的は、上記方法をアプリケーション管理
記憶機能またはSMSの環境で有効なものにすることで
ある。
記憶機能またはSMSの環境で有効なものにすることで
ある。
前記の目的は、内部または外部記憶装置に存在するデー
タ・セットを、修正インクレメンタル・バックアップ方
針を用いてバックアップのため複写する、CPUで実施
される方法によって達成される。この修正インクレメン
タル・バックアップ方針では、最後のバックアップ以降
の新規データおよび変更されたデータのみを他の場所に
複写する。本発明では、l対のパラメータ、MBFおよ
びGBFを使用する。MBF(最小バックアップ頻度)
とは、1つのデータ・セットに対するバックアップ間の
最短期間であり、GBF (最大バックアップ頻度)と
は、大きな記憶域群中の1つのデータ・セットに対する
バックアップ間の最長期間である。
タ・セットを、修正インクレメンタル・バックアップ方
針を用いてバックアップのため複写する、CPUで実施
される方法によって達成される。この修正インクレメン
タル・バックアップ方針では、最後のバックアップ以降
の新規データおよび変更されたデータのみを他の場所に
複写する。本発明では、l対のパラメータ、MBFおよ
びGBFを使用する。MBF(最小バックアップ頻度)
とは、1つのデータ・セットに対するバックアップ間の
最短期間であり、GBF (最大バックアップ頻度)と
は、大きな記憶域群中の1つのデータ・セットに対する
バックアップ間の最長期間である。
さらに具体的には、本発明の方法は、下記の場合にデー
タ・セットがバックアップされる資格を得るという思い
がけない知見に基づいている。すなわち、 (1)最終の更新日付が、現在日付と最終バックアップ
日付との間の日付であり、現在日付と最終の更新日付の
差が、MBFに等しいかまたはそれを超える場合、また
は (2)現在日付と最終の更新日付の差が、GBFに等し
いかまたはそれを超える場合。
タ・セットがバックアップされる資格を得るという思い
がけない知見に基づいている。すなわち、 (1)最終の更新日付が、現在日付と最終バックアップ
日付との間の日付であり、現在日付と最終の更新日付の
差が、MBFに等しいかまたはそれを超える場合、また
は (2)現在日付と最終の更新日付の差が、GBFに等し
いかまたはそれを超える場合。
パラメータGBFおよびMBFは、経験的または解析的
に求められる。両者とも、アプリケーションまたはSM
Sの記憶管理部分によって供給される。
に求められる。両者とも、アプリケーションまたはSM
Sの記憶管理部分によって供給される。
この重要な知見に基づき、この方法は、簡潔を旨とする
ものである。すなわち、(a)バックアップ・サイクル
中に、最終変更口付および最終バックアップ日付を評価
して、データ・セットが上記の条件(1)または(2)
を満足する場合にバックアップを受けられるものとして
、資格のあるデータ・セットを確認し、(b)確認され
たサブセットを外部の持久記憶域に複写する。
ものである。すなわち、(a)バックアップ・サイクル
中に、最終変更口付および最終バックアップ日付を評価
して、データ・セットが上記の条件(1)または(2)
を満足する場合にバックアップを受けられるものとして
、資格のあるデータ・セットを確認し、(b)確認され
たサブセットを外部の持久記憶域に複写する。
本発明のバックアップ方法を用いるシステムが回復モー
ドで動作中のときは、GBF日付より古くないバックア
ップ・ボリュームだけを用いればよいので、有利である
。
ドで動作中のときは、GBF日付より古くないバックア
ップ・ボリュームだけを用いればよいので、有利である
。
D、実施例
本 明の方法を 行するためのホス)CPUffl及
本発明は、IBM MVSオペレーティング・システ
ムを搭載したI BM380または370アーキテクチ
ヤのCPUなとの汎用コンピュータで実施すると好都合
である。IBM360アーキテクチャのCPUについて
は、米国特許第3400371号明細書に詳述されてい
る。
ムを搭載したI BM380または370アーキテクチ
ヤのCPUなとの汎用コンピュータで実施すると好都合
である。IBM360アーキテクチャのCPUについて
は、米国特許第3400371号明細書に詳述されてい
る。
MVSオペレーティング・システムは、IBMfur物
G C28−1150rMVS/拡張ア−−t−テクチ
ャ・システム・プロゲラくング・ライブラリ、システム
・マクロおよび機能(MVS/Extended Ar
chitecture System Program
mingLibrary : System Macr
os and Facilities) J N第1巻
に記載されている。標準MVS、またはロック管理、割
り込みまたはモニタによるサブシステム呼び出し、タス
クの通知と待機など他のオペレーティング・システム・
サービスの詳細は、周知であるので省略する。
G C28−1150rMVS/拡張ア−−t−テクチ
ャ・システム・プロゲラくング・ライブラリ、システム
・マクロおよび機能(MVS/Extended Ar
chitecture System Program
mingLibrary : System Macr
os and Facilities) J N第1巻
に記載されている。標準MVS、またはロック管理、割
り込みまたはモニタによるサブシステム呼び出し、タス
クの通知と待機など他のオペレーティング・システム・
サービスの詳細は、周知であるので省略する。
J、P、ゲルブ(Gelb)の論文「システム管理式記
憶域(System−managed Storage
) J、IBMSystems Journal、
V o 1. 28、No、1.1989年、pp、7
7〜103、持i:pp、90〜S9に記載の方法で記
憶域がシステム管理されている場合、この記憶域の構成
体および編成は、アプリケーションによって提供される
記憶域の編成で見られるものとは異なる。すなわち、ゲ
ルブの上記論文では、記憶域群を、1次システムで処理
可能な記憶要素としての外部記憶ボリュームの動的プー
ルとして仮定している。他の構成体には、記憶クラス、
管理クラスおよびデータ・セットがある。これらの構成
体は、それぞれ所望の記憶サービス−レベル(アクセス
、可用性)、データの移送や保存やバックアップを制御
する方針、および1次アプリケーションが参照するデー
タ/記憶要素を表す。
憶域(System−managed Storage
) J、IBMSystems Journal、
V o 1. 28、No、1.1989年、pp、7
7〜103、持i:pp、90〜S9に記載の方法で記
憶域がシステム管理されている場合、この記憶域の構成
体および編成は、アプリケーションによって提供される
記憶域の編成で見られるものとは異なる。すなわち、ゲ
ルブの上記論文では、記憶域群を、1次システムで処理
可能な記憶要素としての外部記憶ボリュームの動的プー
ルとして仮定している。他の構成体には、記憶クラス、
管理クラスおよびデータ・セットがある。これらの構成
体は、それぞれ所望の記憶サービス−レベル(アクセス
、可用性)、データの移送や保存やバックアップを制御
する方針、および1次アプリケーションが参照するデー
タ/記憶要素を表す。
システムによって制御されるサービス、ならびに記憶域
の割振りおよびスケジューリングの方針の実施とは対照
的に、PASCALlCOBOL。
の割振りおよびスケジューリングの方針の実施とは対照
的に、PASCALlCOBOL。
FORTRAN、APLなどの高級言語(HLL)シス
テムを含むアプリケーションは、それ自体のファイル管
理システムを充分に含んでいる。本発明の方法を組み込
んだ、モニタで起動される記憶バックアップ・ユーティ
リティを考案することは、十分に現況技術の範囲内に含
まれる。このようなユーティリティは、どの高級言語で
記述することもでき、記憶域の高級言語による論理ビュ
ーを含んでいる。
テムを含むアプリケーションは、それ自体のファイル管
理システムを充分に含んでいる。本発明の方法を組み込
んだ、モニタで起動される記憶バックアップ・ユーティ
リティを考案することは、十分に現況技術の範囲内に含
まれる。このようなユーティリティは、どの高級言語で
記述することもでき、記憶域の高級言語による論理ビュ
ーを含んでいる。
本、0の方法の諸態様
ステップ1
バックアップ処理の前に、コンピュータ導入システム内
でバックアップ/回復方針を確立するために、通常記憶
管理タスクの一環として、下記のことを行なう。このス
テップで得られる情報は、バックアップ処理用にバック
アップ・サイクル中セーブされる。
でバックアップ/回復方針を確立するために、通常記憶
管理タスクの一環として、下記のことを行なう。このス
テップで得られる情報は、バックアップ処理用にバック
アップ・サイクル中セーブされる。
1、a FORALL storage group(
i) in the computerinsta l
lat ion 0 1、b GBF(i): = an intege
r assigned by theStorage Administrator or otherwis
e extrinsicallysupplied; 1、c FORALL data object(j)
in the computerinstallat
ion D。
i) in the computerinsta l
lat ion 0 1、b GBF(i): = an intege
r assigned by theStorage Administrator or otherwis
e extrinsicallysupplied; 1、c FORALL data object(j)
in the computerinstallat
ion D。
1、d
MBF(j): = an
integer assigned by the S
torageAdministrator or ot
herwise extrinsicallysupp
lied; ステップ2 バックアップ・サイクル、 コンピュータ・プロ ダラムは次のステップを実行する。
torageAdministrator or ot
herwise extrinsicallysupp
lied; ステップ2 バックアップ・サイクル、 コンピュータ・プロ ダラムは次のステップを実行する。
2、a
FORALL storage group(i)in
the computer installation 0 2、b FORALL data object(j)in s
torage group(i)0 2、c EGIN 2、d IF(last change data(j)〉= last backup date(j)) nd 2、e (instant date − 1ast backup date(j))>= MB
F(j) 2、f 1iEN 2、g call backup(data object(j
));2.11 ELSE 2、i IF(instant date
−1ast backup date(j))>= G
BF(i) 2、j THEI( 2、k call backup(data
objectl);2.1 ELSE 2、m do nothing to da
ta object(j)) :2、n END; 次に、上記アルゴリズムを1行ずつ説明する。
the computer installation 0 2、b FORALL data object(j)in s
torage group(i)0 2、c EGIN 2、d IF(last change data(j)〉= last backup date(j)) nd 2、e (instant date − 1ast backup date(j))>= MB
F(j) 2、f 1iEN 2、g call backup(data object(j
));2.11 ELSE 2、i IF(instant date
−1ast backup date(j))>= G
BF(i) 2、j THEI( 2、k call backup(data
objectl);2.1 ELSE 2、m do nothing to da
ta object(j)) :2、n END; 次に、上記アルゴリズムを1行ずつ説明する。
1、 a 記憶域群は、データ・オブジェクトを含
む1組の記憶ボリュームであり、データ・オブジェクト
は必ずそっくり1つの記憶域群に含まれる。
む1組の記憶ボリュームであり、データ・オブジェクト
は必ずそっくり1つの記憶域群に含まれる。
1、b GFB (i)は記憶域群(i)の保証バ・
ツクアップ頻度を表し、iが異なれば、異なる値が割り
当てられる。この整数値は、記憶管理者が指定するか、
あるいはコンピュータ・インタフェースまたは省略時規
則を介して外部から供給する。
ツクアップ頻度を表し、iが異なれば、異なる値が割り
当てられる。この整数値は、記憶管理者が指定するか、
あるいはコンピュータ・インタフェースまたは省略時規
則を介して外部から供給する。
1、 c データ・オブジェクトは、そのバックア
ップ・コピーが作成され、最終変更日付と最終バックア
ップ日付が追跡される、データの集合体である。データ
・オブジェクトは必ずそっくり1つの記憶域群に含まれ
る。
ップ・コピーが作成され、最終変更日付と最終バックア
ップ日付が追跡される、データの集合体である。データ
・オブジェクトは必ずそっくり1つの記憶域群に含まれ
る。
1、d MBF (j)は、データ・オブジェクト(
j)の最小バックアップ頻度を表し、jが異なれば、異
なる値が割り当てられる。この整数値は、コンピュータ
・インタフェースまたは省略時規則を介して、記憶管理
者またはプログラマが指定する。
j)の最小バックアップ頻度を表し、jが異なれば、異
なる値が割り当てられる。この整数値は、コンピュータ
・インタフェースまたは省略時規則を介して、記憶管理
者またはプログラマが指定する。
2、a コンピュータ導入システム中の各記憶域群につ
いてステップ2.bないしステップ2.nを実行する。
いてステップ2.bないしステップ2.nを実行する。
2、 b 記憶域群の中の各データ・オブジェクトに
ついて、ステップ2.0ないしステップ2.nを実行す
る。
ついて、ステップ2.0ないしステップ2.nを実行す
る。
2、d 最終変更日付(j)と最終バックアンプ04
寸(j)は、それぞれデータ・オブジェクト(j)に対
する最終変更の日付及び最終バックアップの日付を表し
、最終変更日付(j)は、データ・オブジェクト(j)
が変更されたときに更新され、最終バックアップ日イ寸
(j)は、データ・オブジェクト(j)がバックアップ
されたときに更新される。
寸(j)は、それぞれデータ・オブジェクト(j)に対
する最終変更の日付及び最終バックアップの日付を表し
、最終変更日付(j)は、データ・オブジェクト(j)
が変更されたときに更新され、最終バックアップ日イ寸
(j)は、データ・オブジェクト(j)がバックアップ
されたときに更新される。
最終変更日付及び最終バックアップ日付は、実際には日
単位より短い時間単位、例えば、時間、分または秒単位
で追跡してもよい。短い時間単位を用いるほど、データ
・オブジェクトの変更の直後にそのデータ・オブジェク
トがバックアップされる場合に不必要なバックアップを
回避することができる。
単位より短い時間単位、例えば、時間、分または秒単位
で追跡してもよい。短い時間単位を用いるほど、データ
・オブジェクトの変更の直後にそのデータ・オブジェク
トがバックアップされる場合に不必要なバックアップを
回避することができる。
2、 d 行のテスト条件は、最終バックアップ以降
に変更されたデータ・オブジェクトに対するものである
。
に変更されたデータ・オブジェクトに対するものである
。
最終変更時間(j)を用いる代案では、変更標識(j)
を使用し、この変更源m(j)は、データ・オブジェク
ト(j)が変更されたときオンに設定され、データ・オ
ブジェクト(j)がバックアップされたときオフに設定
される。この代案を用いる場合は、2.d行のテスト条
件が“’IFcharB;e 1ndicator(j
) is ON and” に変更される。
を使用し、この変更源m(j)は、データ・オブジェク
ト(j)が変更されたときオンに設定され、データ・オ
ブジェクト(j)がバックアップされたときオフに設定
される。この代案を用いる場合は、2.d行のテスト条
件が“’IFcharB;e 1ndicator(j
) is ON and” に変更される。
2、e2.e行のテスト条件は、データ・オブジェクト
(j)に対する連続する2回のバツクア、ツブの時間差
が少なくともMBF(j)であることを保証するための
ものである。データ・オブジェクトの最小バックアップ
頻度は、記憶管理者またはプログラマがデータ・オブジ
ェクトに対するバックアップ方針を制御するために用い
るパラメータであり、希望するなら、このパラメータを
使って、データ・オブジェクトをその変更頻度より少な
い頻度でバックアップすることもできる。
(j)に対する連続する2回のバツクア、ツブの時間差
が少なくともMBF(j)であることを保証するための
ものである。データ・オブジェクトの最小バックアップ
頻度は、記憶管理者またはプログラマがデータ・オブジ
ェクトに対するバックアップ方針を制御するために用い
るパラメータであり、希望するなら、このパラメータを
使って、データ・オブジェクトをその変更頻度より少な
い頻度でバックアップすることもできる。
2、 g Ca1l backup(data ob
ject(j)) は、データ・オブジェクト(j)
のバックアップ・コピーを磁気テープなどの持久記憶域
に作成する処理であり、データ・オブジェクト(j)に
対するバ・ツクアップが行なわれた後に、データ・オブ
ジェクトに対する最終バックアップ日付が、現在日付に
、すなわち1ast backup clate(j)
: =instant dateに設定される。
ject(j)) は、データ・オブジェクト(j)
のバックアップ・コピーを磁気テープなどの持久記憶域
に作成する処理であり、データ・オブジェクト(j)に
対するバ・ツクアップが行なわれた後に、データ・オブ
ジェクトに対する最終バックアップ日付が、現在日付に
、すなわち1ast backup clate(j)
: =instant dateに設定される。
2、i2.i行のテスト条件は、記憶域群(i)内のデ
ータ・オブジェクト(j)に対する連続する2回のバッ
クアップの時間差が多くともGBF(i)であることを
保証するためのものである。
ータ・オブジェクト(j)に対する連続する2回のバッ
クアップの時間差が多くともGBF(i)であることを
保証するためのものである。
保証バックアップ頻度は、記憶管理者がバックアップ方
針を制御するために用いるパラメータであり、このパラ
メータを使って、ある記憶域群中のデータ・オブジェク
トをその変更頻度より高い頻度でバックアップすること
もできる。保証バックアップ頻度の目的は、将来のボリ
ューム回復のためのテープ装填を最小にすることである
。この方法により、記憶域群(i)のボリュームを回復
する際にせいぜいGBF(i)日前からのバックアップ
・テープがあれば済むようになる。
針を制御するために用いるパラメータであり、このパラ
メータを使って、ある記憶域群中のデータ・オブジェク
トをその変更頻度より高い頻度でバックアップすること
もできる。保証バックアップ頻度の目的は、将来のボリ
ューム回復のためのテープ装填を最小にすることである
。この方法により、記憶域群(i)のボリュームを回復
する際にせいぜいGBF(i)日前からのバックアップ
・テープがあれば済むようになる。
2、に2.gと同じである。
2、m データ・オブジェクト(J)が、2.d、2
、e及び2.iのテストに合格しない場合、このバック
アップ・サイクルの期間中、データ・オブジェクト(j
)に対するバックアップは行なわれない。
、e及び2.iのテストに合格しない場合、このバック
アップ・サイクルの期間中、データ・オブジェクト(j
)に対するバックアップは行なわれない。
パラメータ変動
第1図は、フル/インクリメンタル・バックアップに関
する本発明の方法を用いたときのバックアップ低減率と
日間変更データ率の比較を示すもので、バックアップ間
隔が7日と30日の場合の結果が示されている。第1図
の曲線は、次式の関係をパラメータ別にプロットしたも
のである。
する本発明の方法を用いたときのバックアップ低減率と
日間変更データ率の比較を示すもので、バックアップ間
隔が7日と30日の場合の結果が示されている。第1図
の曲線は、次式の関係をパラメータ別にプロットしたも
のである。
(F−G)/F = 1− [(C”P/[1−(1−
C)P]”[1◆C’(P−1)]]上式でP=連続す
る2つのフル・ボリューム・バックアップ間の期間、 D=データ総量 C=全日間変更ラうダム分配データ率 G=期間Pの間に、本発明のバックアップ方針により作
成されたバックアッ プ・データの総量 F=期間Pの間に、フル/インクレメンタル混合バック
アップ方針により作 成されたバックアップ・データの総 量 例えば、Pを7日間のバックアップ・サイクルとすると
、本発明の方法では、1日に20%のデータ・セットが
変更されるときに、混合バックアップ方針の適用時に比
べて、作成されるバックアップ・データが約1b 0日間のバックアップ・サイクルとすると、1日に5%
のデータ・セットが変更されるとき、混合バックアップ
方針の適用時に比べて、作成されるバックアップ・デー
タが約り2%少なくなる。
C)P]”[1◆C’(P−1)]]上式でP=連続す
る2つのフル・ボリューム・バックアップ間の期間、 D=データ総量 C=全日間変更ラうダム分配データ率 G=期間Pの間に、本発明のバックアップ方針により作
成されたバックアッ プ・データの総量 F=期間Pの間に、フル/インクレメンタル混合バック
アップ方針により作 成されたバックアップ・データの総 量 例えば、Pを7日間のバックアップ・サイクルとすると
、本発明の方法では、1日に20%のデータ・セットが
変更されるときに、混合バックアップ方針の適用時に比
べて、作成されるバックアップ・データが約1b 0日間のバックアップ・サイクルとすると、1日に5%
のデータ・セットが変更されるとき、混合バックアップ
方針の適用時に比べて、作成されるバックアップ・デー
タが約り2%少なくなる。
第2図は、日間バックアップ・データ率とバックアップ
間隔の関係を示したものである。第2図の曲線は、次式
の関係をパラメータ別にプロットしたものである。
間隔の関係を示したものである。第2図の曲線は、次式
の関係をパラメータ別にプロットしたものである。
W=C/[1−(1−C)P]
上式で、
W==間バックアップ作業負荷、データ総量に対する%
で表す。
で表す。
P=連続する2回のフル・ボリューム・バックアップ間
の期間 C=全全日間変更ランダム分配データ 木本1口 法の例 データ・オブジェクトa1bz CN dが、記憶域群
(X)に存在するものと仮定する。現在日付は89年7
月15日である。ステップ1.bで、GBF (x)が
7の値に設定され、ステップ1.dで、MBF (a−
d)がそれぞれ2.3.1、lに設定される。
の期間 C=全全日間変更ランダム分配データ 木本1口 法の例 データ・オブジェクトa1bz CN dが、記憶域群
(X)に存在するものと仮定する。現在日付は89年7
月15日である。ステップ1.bで、GBF (x)が
7の値に設定され、ステップ1.dで、MBF (a−
d)がそれぞれ2.3.1、lに設定される。
さらに、データ・オブジェクトa及びデータ・オブジェ
クトbはともに89年7月lS日に最終バックアップが
行なわれ、89年7月工6日に最終変更が行なわれ、デ
ータ・オブジェクトCは89年7月10日に最終バック
アップが行なわれ、データ・オブジェクトdは89年7
月13日に最終バックアップが行なわれ、データ・オブ
ジェクトc及びデータ・オブジェクトdはともに89年
7月1日に最終変更が行なわれたと仮定する。
クトbはともに89年7月lS日に最終バックアップが
行なわれ、89年7月工6日に最終変更が行なわれ、デ
ータ・オブジェクトCは89年7月10日に最終バック
アップが行なわれ、データ・オブジェクトdは89年7
月13日に最終バックアップが行なわれ、データ・オブ
ジェクトc及びデータ・オブジェクトdはともに89年
7月1日に最終変更が行なわれたと仮定する。
次表に、この例の仮定条件をまとめて示す。
データ・オブジェクト 最終パフクアフブ日付−−ユ且
−−−−−■[−m− a 07/Is/89b
07/15/89e 07/1
0/89d 07/13/89現在日
付:= 07/17/89 GBF(X)= 7 最終変更日付 一一貝m 07/16/89 07/16/89 07101/89 07101/89 48F ムユ 次に、データ・オブジェクトas blCN dに対す
るバックアップ処理について述べる。
−−−−−■[−m− a 07/Is/89b
07/15/89e 07/1
0/89d 07/13/89現在日
付:= 07/17/89 GBF(X)= 7 最終変更日付 一一貝m 07/16/89 07/16/89 07101/89 07101/89 48F ムユ 次に、データ・オブジェクトas blCN dに対す
るバックアップ処理について述べる。
データ・オブジェクトaについて、
ステップ2.dで、
07/16/89≧07/15/89は真、ステップ2
.eで、 (07/17/89−07/15/89)≧2は真。
.eで、 (07/17/89−07/15/89)≧2は真。
ステップ2.d及びステップ2.eの条件はともに成立
するので、ステップ21gが実行され、データ・オブジ
ェクトaはバックアップされる。
するので、ステップ21gが実行され、データ・オブジ
ェクトaはバックアップされる。
このバックアップの後に、最終バックアップ日付(a)
が07/17/89に設定される。
が07/17/89に設定される。
この場合、データ・オブジェクトaがバックアップされ
るのは、データ・オブジェクトaが最終バックアップ以
降に変更され、この最終バックアップはすでに2日前だ
ったので、データ・オブジェクトaに対する最小バック
アップ頻度を満足するからである。
るのは、データ・オブジェクトaが最終バックアップ以
降に変更され、この最終バックアップはすでに2日前だ
ったので、データ・オブジェクトaに対する最小バック
アップ頻度を満足するからである。
データ・オブジェク)bについて、
ステップ2.dで、
07/18/89≧07/15/89は真、ステップ2
.eで、 (07/17/89−07/15/89)≧3は偽。
.eで、 (07/17/89−07/15/89)≧3は偽。
ステップ2.eの条件は成立しないので、ステップ2.
gは実行されない。
gは実行されない。
ステップ2.iで、
(07/17/89−07/15/89)≧7は偽。
ステップ2.iの条件は成立しないので、ステップ2.
には実行されない。したがって、データ・オブジェクト
bは、このバックアップ・サイクル中にバックアップさ
れない。
には実行されない。したがって、データ・オブジェクト
bは、このバックアップ・サイクル中にバックアップさ
れない。
この場合、データ・オブジェクトbは最終バックアップ
以降に変更されたが、この最終バックアップは2日前で
あり、MBF (b)よりも少ないので、バックアップ
は行なわれない。
以降に変更されたが、この最終バックアップは2日前で
あり、MBF (b)よりも少ないので、バックアップ
は行なわれない。
データ・オブジェクトCについて、
ステップ2.dで、
07101/89≧07/ 10/89は偽。
ステップ2.dの条件は成立しないので、ステップ2.
gは実行されない。
gは実行されない。
ステップ2.iで、
(07/17/89−07/10/89)=7は真。
ステップ2.1の条件は成立するので、ステップ2.k
が実行され、データ・オブジェクトcはこのバックアッ
プ・サイクル中にバックアップされる。最終バックアッ
プ日付(C)が07/17789に設定される。
が実行され、データ・オブジェクトcはこのバックアッ
プ・サイクル中にバックアップされる。最終バックアッ
プ日付(C)が07/17789に設定される。
この場合、データ・オブジェクトCは、89年7月10
日にバックアップされて以降に変更されていないが、最
終バックアップ以降7日経過しており、GBF (x)
に等しいので、データ・オブジェク)Cを再度バックア
ップする必要がある。
日にバックアップされて以降に変更されていないが、最
終バックアップ以降7日経過しており、GBF (x)
に等しいので、データ・オブジェク)Cを再度バックア
ップする必要がある。
データ・オブジェクトdについて、
ステップ2.dで、
07101/89≧07/13/89は偽。
ステップ2.dの条件は成立しないので、ステップ2.
gは実行されない。
gは実行されない。
ステップ2.fで、
(07/17/89−07/13/89)≧7は偽。
ステラ7’2.iの条件は成立しないので、ステップ2
.には実行されない。すなわち、データ・オブジェクト
dは、このバックアップ・サイクル中にバックアップさ
れない。
.には実行されない。すなわち、データ・オブジェクト
dは、このバックアップ・サイクル中にバックアップさ
れない。
この場合、データ・オブジェクトdは、89年7月10
日に最終バックアップが行なわれて以降に変更されてい
す、最終バックアップ以降4日しか経過していす、GB
F (x)より少ないので、データ・オブジェクトdは
このバックアップ・サイクル中にバックアップされない
。
日に最終バックアップが行なわれて以降に変更されてい
す、最終バックアップ以降4日しか経過していす、GB
F (x)より少ないので、データ・オブジェクトdは
このバックアップ・サイクル中にバックアップされない
。
特許請求の範囲に定義する趣旨と範囲から逸脱しないで
、本発明に種々の変更と追加を加えることができる。
、本発明に種々の変更と追加を加えることができる。
第1図は、フル/インクリメンタル・バッファ。
プ方針に関する本発明の方法使用時のバックアップ低減
率と日間変更データ率の比較を示す図である。 第2図は、日間バックアップ・データ率とバックアップ
間隔の関係を示す図である。
率と日間変更データ率の比較を示す図である。 第2図は、日間バックアップ・データ率とバックアップ
間隔の関係を示す図である。
Claims (3)
- (1)CPUがタイミング手段およびクロッキング手段
を含み、データ・セットが持久記憶域内にある論理的に
独立した群に配置され、上記各群にバックアップ・サイ
クルを定義する時間間隔が指定され、CPUが最終バッ
クアップ日付および最終更新日付を示す日付タイム・ス
タンプを用いて各データ・セットを修正する、CPUの
記憶部に格納されたデータ・セットのバックアップおよ
び回復を行なうための方法であって、 最終更新日付が現在日付と最終バックアップ日付の間の
日付であり、かつ現在日付と最終バックアップ日付の差
がデータ・セットに対する最小バックアップ間隔に等し
いかまたはそれを超える場合、または現在日付と最終バ
ックアップ日付の差がデータ・セット群に対する最大バ
ックアップ時間間隔に等しいかまたはそれを超える場合
に、バックアップ・サイクル中に、各群のデータ・セッ
トを持久記憶域の他の部分に複写するステップと、 回復サイクル中に、上記のバックアップされたデータ・
セットおよび群を上記持久記憶域の他の一部分からCP
Uの記憶部に再複写するステップとを含むことを特徴と
するデータ・セット回復方法。 - (2)CPUが日付およびタイミング手段を含み、デー
タ・セットが論理的に独立した記憶域群を形成し、さら
に最終バックアップ以降の新規データおよび変更データ
だけが他の場所に複写され、各データ・セットはその最
終バックアップ日付および最終更新日付をその中に書き
込まれる、バックアップ方針を用いる、内部記憶域また
は外部記憶域に存在するデータ・セットをバックアップ
複写するための方法であって、 バックアップ・サイクル中に、最終変更日付および最終
バックアップ日付を評価して、最終更新日付が現在日付
と最終バックアップ日付の間の日付であり、かつ現在日
付と最終バックアップ日付の差がデータ・セットに対す
る最小バックアップ間隔に等しいかまたはそれを超える
場合、または現在日付と最終バックアップ日付の差がデ
ータ・セット群に対する最大バックアップ間隔に等しい
かまたはそれを超える場合にバックアップを受けられる
ものとして、記憶域群内のバックアップを受ける資格の
あるデータ・セットを確認するステップと、 確認されたサブセットを外部の持久記憶域に複写するス
テップと を含むことを特徴とするデータ・セット回復方法。 - (3)上記バックアップ方針が、最終バックアップ以降
に変更されたか否かを問わず、すべてのデータが他の場
所に複写されるフル・ボリューム・バックアップの方針
、またはフル・ボリューム・バックアップを定期的に呼
び出し、当該方針のバックアップをその間に呼び出す混
合バックアップの方針と区別される、請求項2に記載の
データ・セット回復方法。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US07/385,647 US5454099A (en) | 1989-07-25 | 1989-07-25 | CPU implemented method for backing up modified data sets in non-volatile store for recovery in the event of CPU failure |
| US385647 | 1989-07-25 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0359734A true JPH0359734A (ja) | 1991-03-14 |
| JPH0715664B2 JPH0715664B2 (ja) | 1995-02-22 |
Family
ID=23522295
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2190890A Expired - Lifetime JPH0715664B2 (ja) | 1989-07-25 | 1990-07-20 | データ・セツト回復方法 |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5454099A (ja) |
| EP (1) | EP0410630B1 (ja) |
| JP (1) | JPH0715664B2 (ja) |
| DE (1) | DE69025507T2 (ja) |
Families Citing this family (299)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
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