Abstract:
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide HSM two-way orphan reconciliation for extremely large files. SOLUTION: An HSM application generates a migrated file identifier which is a hex string for each migrated file. A file system provides a list of migrated file identifiers in a file system queue 210, and a storage repository server has a list of migrated file identifiers provided in a file system queue 220. File system orphans and server object orphans are identified by comparing the migrated file identifier of the server object queue 220 with the migrated file identifier of the file system queue 210 (240 or 250). COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT
Abstract:
Ein Mechanismus wird zum Verwenden einer Mischform einer Metadaten-Abbildsicherung und herkömmlicher Sicherung zum Schutz sehr großer und sich schnell ändernder Dateisysteme bereitgestellt. Der Mechanismus führt eine Metadaten-Abbildsicherung eines Dateisystems mit einem hierarchischen Speichermanagement (HSM) durch. Die Metadaten-Abbildsicherung sichert die Metadaten des Dateisystems, indem ein Zeitpunkt-Abbild des HSM-Dateisystems erzeugt wird. Gleichzeitig mit dem Durchführen der Metadaten-Abbildsicherung des HSM-Dateisystems identifiziert der Mechanismus eine Gruppe von residenten Dateien, die noch nicht offline in dem HSM-Dateisystem gespeichert sind. Der Mechanismus identifiziert unveränderliche Dateien in der Gruppe von residenten Dateien, um eine optimierte Gruppe von residenten Dateien zu bilden und leitet die optimierte Gruppe von residenten Dateien zu einem herkömmlichen Sicherungssystem weiter. Das herkömmliche Sicherungssystem sichert Dateidaten für die Gruppe von residenten Dateien. Der Mechanismus führt ferner eine Metadaten-Abbildwiederherstellung des HSM-Dateisystems durch. Die Metadaten-Abbildwiederherstellung stellt das Zeitpunkt-Abbild des HSM-Dateisystems wieder her. Als Reaktion auf das Erkennen, dass ein verlagerter verwalteter Status einer Datei nicht wiederhergestellt werden kann, setzt der Mechanismus ein unveränderliches Bit des Dateiattributs zurück, stellt Dateidaten für die Datei unter Verwendung des herkömmlichen Sicherungssystems wieder her und setzt das unveränderliche Bitattribut der Datei.
Abstract:
Vorrichtung zur hybriden Metadaten-Abbildsicherung und Sicherung eines sehr großen Dateisystems, das ein computerlesbares Speichermedium mit einem darauf gespeicherten computerlesbaren Programm aufweist, wobei das computerlesbare Programm, wenn es in einer Datenverarbeitungseinheit ausgeführt wird, die Datenverarbeitungseinheit zu Folgendem veranlasst:Durchführen einer Metadaten-Abbildsicherung eines Dateisystems mit hierarchischem Speichermanagement, HSM, wobei die Metadaten-Abbildsicherung die Metadaten des Dateisystems sichert, um ein Zeitpunkt-Abbild des HSM-Dateisystems zu erzeugen;gleichzeitig mit dem Durchführen der Metadaten-Abbildsicherung des HSM-Dateisystems Identifizieren einer Gruppe von residenten Dateien, die noch nicht offline in dem HSM-Dateisystem gespeichert sind;Auswählen von Dateien aus der Gruppe von residenten Dateien auf der Grundlage festgelegter Kriterien, um eine optimierte Gruppe von residenten Dateien zu bilden; undWeiterleiten der optimierten Gruppe von residenten Dateien zu einem Sicherungssystem, wobei das Sicherungssystem Dateidaten für die optimierte Gruppe von residenten Dateien sichert,Durchführen einer Metadaten-Abbildwiederherstellung des HSM-Dateisystems, wobei die Metadaten-Abbildwiederherstellung das Zeitpunkt-Abbild des HSM-Dateisystems wiederherstellt; undals Reaktion auf das Erkennen, dass ein verlagerter verwalteter Status einer Datei nicht wiederherzustellen ist, Rücksetzen eines unveränderlichen Bits der Datei, Wiederherstellen der Dateidaten für die Datei unter Verwendung des Sicherungssystems und Setzen des unveränderlichen Bits der Datei.
Abstract:
Bei einem Ansatz zum Sichern und Wiederherstellen von einem oder mehreren Klondateibäumen erzeugen ein oder mehrere Prozessoren eine Klonverwaltungstabelle. Ein oder mehrere Prozessoren zeichnen Klonverwaltungsinformationen zu jeder Klondatei in der Klonverwaltungstabelle auf. Zum Sichern einer Klondatei aktualisieren ein oder mehrere Prozessoren die Klonverwaltungsinformationen und speichern einen oder mehrere Datenblöcke, die sich in dem einen oder den mehreren Klondateibäumen befinden. Zum Wiederherstellen einer Klondatei analysieren ein oder mehrere Prozessoren Klonverwaltungsinformationen und stellen einen oder mehrere Datenblöcke in der Klondatei wieder her. Zum Wiederherstellen einer Klondatei-Elterndatei analysieren ein oder mehrere Prozessoren Klonverwaltungsinformationen und stellen einen oder mehrere Datenblöcke in der Klondatei-Elterndatei wieder her. Zum Wiederherstellen eines Klondateibaums analysieren ein oder mehrere Prozessoren Klonverwaltungsinformationen und stellen einen oder mehrere Datenblöcke in dem Klondateibaum wieder her.
Abstract:
A system, method and computer readable medium for providing a snapshot of a subset of a file system. A first snapshot of a first set of source files in a file system is generated. The first snapshot includes an inode corresponding to each source file in the first set of files. Stored in each inode is a first identifier associated with the first set of files and a second identifier associated with the time of the first snapshot. Next, a second snapshot of a second set of source files is taken. The second snapshot includes an inode corresponding to each source file in the second set of files. Stored in each inode are a first identifier and a second identifier. Subsequent snapshots are taken every first period and every second period for the first set of files and the second set of files, respectively.
Abstract:
A system, method and computer readable medium for providing a snapshot of a subset of a file system. A first snapshot of a first set of source files in a file system is generated. The first snapshot includes an inode corresponding to each source file in the first set of files. Stored in each inode is a fir st identifier associated with the first set of files and a second identifier associated with the time of the first snapshot. Next, a second snapshot of a second set of source files is taken. The second snapshot includes an inode corresponding to each source file in the second set of files. Stored in each inode are a first identifier and a second identifier. Subsequent snapshots a re taken every first period and every second period for the first set of files and the second set of files, respectively.