NUMA体系结构下面向容错的操作系统内存管理方法.pdf

上传人:t**** 文档编号:973852 上传时间:2018-03-22 格式:PDF 页数:6 大小:309.69KB
返回 下载 相关 举报
摘要
申请专利号:

CN201110259793.5

申请日:

2011.09.05

公开号:

CN102323899A

公开日:

2012.01.18

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):G06F 11/00申请日:20110905|||公开

IPC分类号:

G06F11/00

主分类号:

G06F11/00

申请人:

浪潮电子信息产业股份有限公司

发明人:

张东; 吴楠; 周雄

地址:

250014 山东省济南市高新区舜雅路1036号

优先权:

专利代理机构:

代理人:

PDF下载: PDF下载
内容摘要

本发明提供一种NUMA体系结构下面向容错的操作系统内存管理方法是基于操作系统内存管理和支持操作系统的容错功能,提供可配置的内存限定分配功能和可伸缩的整节点内存热插拔功能,其中:可配置的内存限定分配功能是在NUMA体系结构下,整个NUMA节点中包含的内存的热移除和热添加;可伸缩的整节点内存热插拔功能是可伸缩的内存热插拔,即内存热插拔处理的内存大小最小为一页,最大为一个内存区域中所有的内存,内存热插拔分为热移除和热添加,内存热移除首先从操作系统层面热移除待处理的内存,再和系统固件、硬件配合,从硬件层面移除,从而使得内存设备从系统中热移除;热添加首先从硬件层面热添加内存设备,再从操作系统层面开始使用热添加的内存。

权利要求书

1: NUMA 体系结构下面向容错的操作系统内存管理方法 , 其特征在于, 基于操作系统 内存管理和支持操作系统的容错功能, 提供可配置的内存限定分配功能和可伸缩的整节点 内存热插拔功能, 其中 : 可配置的内存限定分配功能是在 NUMA 体系结构下, 整个 NUMA 节点 中包含的内存的热移除和热添加 ; 可伸缩的整节点内存热插拔功能是可伸缩的内存热插 拔, 即内存热插拔处理的内存大小最小为一页, 最大为一个内存区域中所有的内存 , 内存 热插拔分为热移除和热添加, 内存热移除首先从操作系统层面热移除待处理的内存, 再和 系统固件、 硬件配合, 从硬件层面移除, 从而使得内存设备从系统中热移除 ; 热添加首先从 硬件层面热添加内存设备, 再从操作系统层面开始使用热添加的内存 , 管理步骤如下 : 1) 操作系统启动前, 配置为内存限定分配功能启用 ; 2) 启动操作系统, 启动过程中的内存分配受到内存限定分配功能影响, 将操作系统核 心使用的内存或会导致不能热插拔的内存分配在指定节点上完成, 包括如节点 0 ; 3) 进行内存热插拔操作, 除节点 0 以外, 其他节点的内存均可以热插拔 ; 4) 内存热插拔最小单元为一个物理页, 最大为一个节点内所有的内存 ; 5) 热移除和热添加内存均以起始物理地址和内存大小为参数, 内存热移除首先从操作 系统层面热移除待处理的内存, 再和系统固件、 硬件配合, 从硬件层面移除, 从而使得内存 设备从系统中热移除 ; 热添加首先从硬件层面热添加内存设备, 再从操作系统层面开始使 用热添加的内存 ; 6) 在操作系统运行时关闭内存限定分配功能, 此后的核心内存分配便不会限制在节点 0 完成。
2: 根据权利要求 1 所述的方法 , 其特征在于 , 可配置内存限定分配功能, 针对操作系 统的内存分配策略, NUMA 体系结构下, 将系统核心使用的内存和会导致不能被热移除的内 存分配到指定的同一个节点上, 使得系统中其它节点的内存中没有不能被热移除的内存, 从而使得系统中其它节点能够被热移除, 以系统中只有一个节点不能被热移除的代价, 保 证了其它节点都能被热移除以提高系统的可用性。
3: 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于 , 可配置的内存限定分配功能, 在操作系统 启动和运行时均可配置 , 在启动时的配置影响在操作系统启动过程中内存的分配, 运行时 的配置影响配置之后的内存分配 , 要使得除了某一指定节点, 其它节点均能够热移除, 需 要在系统启动的时候配置。

说明书


NUMA 体系结构下面向容错的操作系统内存管理方法

     技术领域 本发明涉及计算机操作系统领域, 具体涉及一种 NUMA 体系结构下面向容错的操 作系统内存管理机制。
     背景技术 应用在金融、 电信等关键领域的大型计算机, 通常在硬件和软件都提供了强大的 容错功能, 以保证最高最强的系统可用性, 从而能够最大限度的持续提供关键可靠的服务。 软件容错通常是由操作系统来保证, 操作系统时刻关注系统软硬件是否正常运行, 并在出 现问题或者潜在出现问题的时候采取必要的措施以保证系统持续可用。
     热插拔技术是操作系统容错功能中重要的一环, 它对提高整个系统的可靠性、 可 用性和可服务性都不可或缺。有热插拔技术作为保障, 系统管理员可以在不关机、 不重启、 不断电的情况下更换设备, 可以及时的排除、 隔离和修复故障, 大大提高系统的可用性。
     在现有技术中, NUMA 体系结构下, 操作系统分配内存时, 可以使用多种策略, 其中 最常用的是本地分配策略。这种策略使得 CPU 多数访问 “距离” 自己较近的内存, 减少访存 时间, 提高系统效率。但是, 本地分配策略也使得系统内存散布在各个节点, 过于零散从而 不利于管理。 更进一步的是, 这种策略使得系统核心使用的内存也散布在各个节点, 由于这 部分内存不能被迁移和热移除, 使得拥有这部分内存的节点不能被热移除, 影响了整体系 统的容错性能, 不利于提高系统的高可用性。
     现有的内存热插拔技术, 存在诸多限制, 有平台限制、 内存模式限制以及操作大小 限制。例如操作大小只能是 1G 内存为单位, 这使得管理操作十分不便, 实用性有限。
     发明内容
     本发明的目的是关注 NUMA 体系结构下的内存管理机制, 采用多个技术突破现有 技术限制, 实现整个 NUMA 节点上内存的热插拔。
     本发明的目的是按以下方式实现的, 基于操作系统内存管理和支持操作系统的容 错功能, 提供可配置的内存限定分配功能和可伸缩的整节点内存热插拔功能, 其中 : 可配置 的内存限定分配功能是在 NUMA 体系结构下, 整个 NUMA 节点中包含的内存的热移除和热添 加; 可伸缩的整节点内存热插拔功能是可伸缩的内存热插拔, 即内存热插拔处理的内存大 小最小为一页, 最大为一个内存区域中所有的内存 , 内存热插拔分为热移除和热添加, 内 存热移除首先从操作系统层面热移除待处理的内存, 再和系统固件、 硬件配合, 从硬件层面 移除, 从而使得内存设备从系统中热移除 ; 热添加首先从硬件层面热添加内存设备, 再从操 作系统层面开始使用热添加的内存, 管理步骤如下 : 1) 操作系统启动前, 配置为内存限定分配功能启用 ; 2) 启动操作系统, 启动过程中的内存分配受到内存限定分配功能影响, 将操作系统核心使用的内存或会导致不能热插拔的内存分配在指定节点上完成, 包括如节点 0 ; 3) 进行内存热插拔操作, 除节点 0 以外, 其他节点的内存均可以热插拔 ; 4) 内存热插拔最小单元为一个物理页, 最大为一个节点内所有的内存 ; 5) 热移除和热添加内存均以起始物理地址和内存大小为参数, 内存热移除首先从操作 系统层面热移除待处理的内存, 再和系统固件、 硬件配合, 从硬件层面移除, 从而使得内存 设备从系统中热移除 ; 热添加首先从硬件层面热添加内存设备, 再从操作系统层面开始使 用热添加的内存 ; 6) 在操作系统运行时关闭内存限定分配功能, 此后的核心内存分配便不会限制在节点 0 完成。
     可配置内存限定分配功能, 针对操作系统的内存分配策略, NUMA 体系结构下, 将系 统核心使用的内存和会导致不能被热移除的内存分配到指定的同一个节点上, 使得系统中 其它节点的内存中没有不能被热移除的内存, 从而使得系统中其它节点能够被热移除, 以 系统中只有一个节点不能被热移除的代价, 保证了其它节点都能被热移除以提高系统的可 用性。 可配置的内存限定分配功能, 在操作系统启动和运行时均可配置 , 在启动时的配置影 响在操作系统启动过程中内存的分配, 运行时的配置影响配置之后的内存分配 , 要使得除 了某一指定节点, 其它节点均能够热移除, 需要在系统启动的时候配置。 本发明的方法和现有技术相比, 有益效果是 : NUMA 体系结构下面向容错的操作系 统内存管理机制, 基于传统操作系统内存管理, 重点支持操作系统的容错功能, 提供了可配 置的内存限定分配功能, 和可伸缩的整节点内存热插拔功能。
     可配置内存限定分配功能, 针对操作系统的内存分配策略。NUMA 体系结构下, 将 系统核心使用的内存和会导致不能被热移除的内存分配到指定的同一个节点上, 使得系统 中其它节点的内存中没有不能被热移除的内存, 从而使得系统其它节点能够被热移除。如 此, 以系统中只有一个节点不能被热移除的代价, 保证了其它节点都能被热移除, 大大提高 系统的可用性。
     附图说明
     图1是操作系统内存管理的系统架构图。 具体实施方式
     参照说明书附图对本发明的方法作以下详细地说明。
     本发明的 NUMA 体系结构下面向容错的操作系统内存管理方法是基于传统操作系 统内存管理, 重点支持操作系统的容错功能, 提供了可配置的内存限定分配功能, 和可伸缩 的整节点内存热插拔功能。
     可配置内存限定分配功能, 针对操作系统的内存分配策略。NUMA 体系结构下, 将 系统核心使用的内存和会导致不能被热移除的内存分配到指定的同一个节点上, 使得系统 中其它节点的内存中没有不能被热移除的内存, 从而使得系统其它节点能够被热移除。如 此, 以系统中只有一个节点不能被热移除的代价, 保证了其它节点都能被热移除, 大大提高 系统的可用性。可配置的内存限定分配功能, 在操作系统启动和运行时均可配置。在启动时的配 置影响在操作系统启动过程中内存的分配, 运行时的配置影响配置之后的内存分配。要使 得除了某一指定节点, 其它节点均能够热移除, 需要在系统启动的时候配置。
     可伸缩的整节点内存热插拔功能, 包含两个具体功能 : 一个是在 NUMA 体系结构 下, 整个 NUMA 节点中包含的内存的热移除和热添加 ; 另一个是可伸缩的内存热插拔, 即内 存热插拔处理的内存大小最小为一页, 最大为一个内存区域中所有的内存。内存热插拔分 为热移除和热添加, 内存热移除首先从操作系统层面热移除待处理的内存, 再和系统固件、 硬件配合, 从硬件层面移除, 从而使得内存设备从系统中热移除 ; 热添加首先从硬件层面热 添加内存设备, 再从操作系统层面开始使用热添加的内存。 实施例 操作步骤如下 : 1) 操作系统启动前, 配置为内存限定分配功能启用 ; 2) 启动操作系统, 启动过程中的内存分配受到内存限定分配功能影响, 将操作系统核 心使用的内存, 即会导致不能热插拔的内存分配在指定节点 (如节点 0) 上完成 ; 3) 进行内存热插拔操作, 除节点 0 以外, 其他节点的内存均可以热插拔 ; 4) 内存热插拔最小单元为一个物理页, 最大为一个节点内所有的内存 ; 5) 热移除和热添加内存均以起始物理地址和内存大小为参数, 内存热移除首先从操作 系统层面热移除待处理的内存, 再和系统固件、 硬件配合, 从硬件层面移除, 从而使得内存 设备从系统中热移除 ; 热添加首先从硬件层面热添加内存设备, 再从操作系统层面开始使 用热添加的内存。
     6) 在操作系统运行时关闭内存限定分配功能, 此后的核心内存分配便不会限制在 节点 0 完成。
     除说明书所述的技术特征外, 均为本专业技术人员的已知技术。
    

NUMA体系结构下面向容错的操作系统内存管理方法.pdf_第1页
第1页 / 共6页
NUMA体系结构下面向容错的操作系统内存管理方法.pdf_第2页
第2页 / 共6页
NUMA体系结构下面向容错的操作系统内存管理方法.pdf_第3页
第3页 / 共6页
点击查看更多>>
资源描述

《NUMA体系结构下面向容错的操作系统内存管理方法.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《NUMA体系结构下面向容错的操作系统内存管理方法.pdf(6页珍藏版)》请在专利查询网上搜索。

1、10申请公布号CN102323899A43申请公布日20120118CN102323899ACN102323899A21申请号201110259793522申请日20110905G06F11/0020060171申请人浪潮电子信息产业股份有限公司地址250014山东省济南市高新区舜雅路1036号72发明人张东吴楠周雄54发明名称NUMA体系结构下面向容错的操作系统内存管理方法57摘要本发明提供一种NUMA体系结构下面向容错的操作系统内存管理方法是基于操作系统内存管理和支持操作系统的容错功能,提供可配置的内存限定分配功能和可伸缩的整节点内存热插拔功能,其中可配置的内存限定分配功能是在NUMA体系。

2、结构下,整个NUMA节点中包含的内存的热移除和热添加;可伸缩的整节点内存热插拔功能是可伸缩的内存热插拔,即内存热插拔处理的内存大小最小为一页,最大为一个内存区域中所有的内存,内存热插拔分为热移除和热添加,内存热移除首先从操作系统层面热移除待处理的内存,再和系统固件、硬件配合,从硬件层面移除,从而使得内存设备从系统中热移除;热添加首先从硬件层面热添加内存设备,再从操作系统层面开始使用热添加的内存。51INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书3页附图1页CN102323909A1/1页21NUMA体系结构下面向容错的操作系统内存管理方法,其特征在于,基于操作系。

3、统内存管理和支持操作系统的容错功能,提供可配置的内存限定分配功能和可伸缩的整节点内存热插拔功能,其中可配置的内存限定分配功能是在NUMA体系结构下,整个NUMA节点中包含的内存的热移除和热添加;可伸缩的整节点内存热插拔功能是可伸缩的内存热插拔,即内存热插拔处理的内存大小最小为一页,最大为一个内存区域中所有的内存,内存热插拔分为热移除和热添加,内存热移除首先从操作系统层面热移除待处理的内存,再和系统固件、硬件配合,从硬件层面移除,从而使得内存设备从系统中热移除;热添加首先从硬件层面热添加内存设备,再从操作系统层面开始使用热添加的内存,管理步骤如下1)操作系统启动前,配置为内存限定分配功能启用;2。

4、)启动操作系统,启动过程中的内存分配受到内存限定分配功能影响,将操作系统核心使用的内存或会导致不能热插拔的内存分配在指定节点上完成,包括如节点0;3)进行内存热插拔操作,除节点0以外,其他节点的内存均可以热插拔;4)内存热插拔最小单元为一个物理页,最大为一个节点内所有的内存;5)热移除和热添加内存均以起始物理地址和内存大小为参数,内存热移除首先从操作系统层面热移除待处理的内存,再和系统固件、硬件配合,从硬件层面移除,从而使得内存设备从系统中热移除;热添加首先从硬件层面热添加内存设备,再从操作系统层面开始使用热添加的内存;6)在操作系统运行时关闭内存限定分配功能,此后的核心内存分配便不会限制在节。

5、点0完成。2根据权利要求1所述的方法,其特征在于,可配置内存限定分配功能,针对操作系统的内存分配策略,NUMA体系结构下,将系统核心使用的内存和会导致不能被热移除的内存分配到指定的同一个节点上,使得系统中其它节点的内存中没有不能被热移除的内存,从而使得系统中其它节点能够被热移除,以系统中只有一个节点不能被热移除的代价,保证了其它节点都能被热移除以提高系统的可用性。3根据权利要求1所述的方法,其特征在于,可配置的内存限定分配功能,在操作系统启动和运行时均可配置,在启动时的配置影响在操作系统启动过程中内存的分配,运行时的配置影响配置之后的内存分配,要使得除了某一指定节点,其它节点均能够热移除,需要。

6、在系统启动的时候配置。权利要求书CN102323899ACN102323909A1/3页3NUMA体系结构下面向容错的操作系统内存管理方法0001技术领域0002本发明涉及计算机操作系统领域,具体涉及一种NUMA体系结构下面向容错的操作系统内存管理机制。背景技术0003应用在金融、电信等关键领域的大型计算机,通常在硬件和软件都提供了强大的容错功能,以保证最高最强的系统可用性,从而能够最大限度的持续提供关键可靠的服务。软件容错通常是由操作系统来保证,操作系统时刻关注系统软硬件是否正常运行,并在出现问题或者潜在出现问题的时候采取必要的措施以保证系统持续可用。0004热插拔技术是操作系统容错功能中重。

7、要的一环,它对提高整个系统的可靠性、可用性和可服务性都不可或缺。有热插拔技术作为保障,系统管理员可以在不关机、不重启、不断电的情况下更换设备,可以及时的排除、隔离和修复故障,大大提高系统的可用性。0005在现有技术中,NUMA体系结构下,操作系统分配内存时,可以使用多种策略,其中最常用的是本地分配策略。这种策略使得CPU多数访问“距离”自己较近的内存,减少访存时间,提高系统效率。但是,本地分配策略也使得系统内存散布在各个节点,过于零散从而不利于管理。更进一步的是,这种策略使得系统核心使用的内存也散布在各个节点,由于这部分内存不能被迁移和热移除,使得拥有这部分内存的节点不能被热移除,影响了整体系。

8、统的容错性能,不利于提高系统的高可用性。0006现有的内存热插拔技术,存在诸多限制,有平台限制、内存模式限制以及操作大小限制。例如操作大小只能是1G内存为单位,这使得管理操作十分不便,实用性有限。发明内容0007本发明的目的是关注NUMA体系结构下的内存管理机制,采用多个技术突破现有技术限制,实现整个NUMA节点上内存的热插拔。0008本发明的目的是按以下方式实现的,基于操作系统内存管理和支持操作系统的容错功能,提供可配置的内存限定分配功能和可伸缩的整节点内存热插拔功能,其中可配置的内存限定分配功能是在NUMA体系结构下,整个NUMA节点中包含的内存的热移除和热添加;可伸缩的整节点内存热插拔功。

9、能是可伸缩的内存热插拔,即内存热插拔处理的内存大小最小为一页,最大为一个内存区域中所有的内存,内存热插拔分为热移除和热添加,内存热移除首先从操作系统层面热移除待处理的内存,再和系统固件、硬件配合,从硬件层面移除,从而使得内存设备从系统中热移除;热添加首先从硬件层面热添加内存设备,再从操作系统层面开始使用热添加的内存,管理步骤如下1操作系统启动前,配置为内存限定分配功能启用;2启动操作系统,启动过程中的内存分配受到内存限定分配功能影响,将操作系统核说明书CN102323899ACN102323909A2/3页4心使用的内存或会导致不能热插拔的内存分配在指定节点上完成,包括如节点0;3进行内存热插。

10、拔操作,除节点0以外,其他节点的内存均可以热插拔;4内存热插拔最小单元为一个物理页,最大为一个节点内所有的内存;5热移除和热添加内存均以起始物理地址和内存大小为参数,内存热移除首先从操作系统层面热移除待处理的内存,再和系统固件、硬件配合,从硬件层面移除,从而使得内存设备从系统中热移除;热添加首先从硬件层面热添加内存设备,再从操作系统层面开始使用热添加的内存;6在操作系统运行时关闭内存限定分配功能,此后的核心内存分配便不会限制在节点0完成。0009可配置内存限定分配功能,针对操作系统的内存分配策略,NUMA体系结构下,将系统核心使用的内存和会导致不能被热移除的内存分配到指定的同一个节点上,使得系。

11、统中其它节点的内存中没有不能被热移除的内存,从而使得系统中其它节点能够被热移除,以系统中只有一个节点不能被热移除的代价,保证了其它节点都能被热移除以提高系统的可用性。可配置的内存限定分配功能,在操作系统启动和运行时均可配置,在启动时的配置影响在操作系统启动过程中内存的分配,运行时的配置影响配置之后的内存分配,要使得除了某一指定节点,其它节点均能够热移除,需要在系统启动的时候配置。0010本发明的方法和现有技术相比,有益效果是NUMA体系结构下面向容错的操作系统内存管理机制,基于传统操作系统内存管理,重点支持操作系统的容错功能,提供了可配置的内存限定分配功能,和可伸缩的整节点内存热插拔功能。00。

12、11可配置内存限定分配功能,针对操作系统的内存分配策略。NUMA体系结构下,将系统核心使用的内存和会导致不能被热移除的内存分配到指定的同一个节点上,使得系统中其它节点的内存中没有不能被热移除的内存,从而使得系统其它节点能够被热移除。如此,以系统中只有一个节点不能被热移除的代价,保证了其它节点都能被热移除,大大提高系统的可用性。附图说明0012图是操作系统内存管理的系统架构图。具体实施方式0013参照说明书附图对本发明的方法作以下详细地说明。0014本发明的NUMA体系结构下面向容错的操作系统内存管理方法是基于传统操作系统内存管理,重点支持操作系统的容错功能,提供了可配置的内存限定分配功能,和可。

13、伸缩的整节点内存热插拔功能。0015可配置内存限定分配功能,针对操作系统的内存分配策略。NUMA体系结构下,将系统核心使用的内存和会导致不能被热移除的内存分配到指定的同一个节点上,使得系统中其它节点的内存中没有不能被热移除的内存,从而使得系统其它节点能够被热移除。如此,以系统中只有一个节点不能被热移除的代价,保证了其它节点都能被热移除,大大提高系统的可用性。说明书CN102323899ACN102323909A3/3页50016可配置的内存限定分配功能,在操作系统启动和运行时均可配置。在启动时的配置影响在操作系统启动过程中内存的分配,运行时的配置影响配置之后的内存分配。要使得除了某一指定节点,。

14、其它节点均能够热移除,需要在系统启动的时候配置。0017可伸缩的整节点内存热插拔功能,包含两个具体功能一个是在NUMA体系结构下,整个NUMA节点中包含的内存的热移除和热添加;另一个是可伸缩的内存热插拔,即内存热插拔处理的内存大小最小为一页,最大为一个内存区域中所有的内存。内存热插拔分为热移除和热添加,内存热移除首先从操作系统层面热移除待处理的内存,再和系统固件、硬件配合,从硬件层面移除,从而使得内存设备从系统中热移除;热添加首先从硬件层面热添加内存设备,再从操作系统层面开始使用热添加的内存。实施例0018操作步骤如下1)操作系统启动前,配置为内存限定分配功能启用;2)启动操作系统,启动过程中。

15、的内存分配受到内存限定分配功能影响,将操作系统核心使用的内存,即会导致不能热插拔的内存分配在指定节点(如节点0)上完成;3)进行内存热插拔操作,除节点0以外,其他节点的内存均可以热插拔;4)内存热插拔最小单元为一个物理页,最大为一个节点内所有的内存;5)热移除和热添加内存均以起始物理地址和内存大小为参数,内存热移除首先从操作系统层面热移除待处理的内存,再和系统固件、硬件配合,从硬件层面移除,从而使得内存设备从系统中热移除;热添加首先从硬件层面热添加内存设备,再从操作系统层面开始使用热添加的内存。00196)在操作系统运行时关闭内存限定分配功能,此后的核心内存分配便不会限制在节点0完成。0020除说明书所述的技术特征外,均为本专业技术人员的已知技术。说明书CN102323899ACN102323909A1/1页6图1说明书附图CN102323899A。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 物理 > 计算;推算;计数


copyright@ 2017-2020 zhuanlichaxun.net网站版权所有
经营许可证编号:粤ICP备2021068784号-1