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公开(公告)号:CN112650624A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011566653.8
申请日:2020-12-25
Applicant: 浪潮(北京)电子信息产业有限公司
Abstract: 本申请公开了一种集群升级方法、装置、设备及计算机可读存储介质,方法包括:获取集群中各节点的节点信息及待升级版本信息;根据各节点的节点信息判断是否存在故障节点,若是,根据故障节点的节点信息判断故障节点的故障是否在故障允许范围内;若是,将故障节点从集群中删除,并对集群中未升级的节点进行升级;当确定故障节点恢复正常后,对恢复正常的故障节点进行升级,并将恢复正常且升级后的故障节点加入集群中。本申请公开的上述技术方案,对故障节点进行删除并继续对集群进行升级且在故障节点恢复正常并对其进行升级后将其加入集群中,以完成对各节点的升级,并使得集群的升级不再因出现故障节点而发生中断,从而提高集群升级的可靠性。
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公开(公告)号:CN112600847A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011496348.6
申请日:2020-12-17
Applicant: 浪潮(北京)电子信息产业有限公司
Abstract: 本申请公开了一种业务处理方法、系统及一种电子设备和计算机可读存储介质,该方法包括:当存储业务处理中心接收到客户端的登录请求之后,记录当前客户端的登录信息;利用存储业务处理中心将登录信息下发至各个业务组件进行保存,并向客户端返回业务组件列表以及组件映射关系;通过业务组件获取客户端发送的业务处理请求;若业务组件根据自身保存的登录信息对客户端校验通过,则允许业务组件对业务处理请求进行响应,向客户端返回请求处理结果。由上可知,本申请通过集成预先用于处理基础存储业务的功能模块,得到存储业务处理中心,并以组件化的形式设计业务组件,能够减轻业务处理中心的压力,以提高存储软件的可扩展性和稳定性。
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公开(公告)号:CN110515752A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910784887.0
申请日:2019-08-23
Applicant: 浪潮(北京)电子信息产业有限公司
Abstract: 本发明提供一种磁盘设备寿命预测方法及装置,该方法包括:基于待测磁盘设备中的N个SMART特征值在预设时间阈值内的变异系数进行计算,得到待测特征值;分别计算待测特征值分别与M个预设的训练样本值的权重,并构建权重矩阵;基于权重矩阵进行线性回归计算,得到回归系数;基于回归系数,确定待测特征值对应的待测磁盘设备的寿命状态。在本发明中,通过确定待测特征值对应的回归系数,能够确定待测磁盘设备的寿命状态,从而提高存储系统的安全性及可靠性较低。
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公开(公告)号:CN110390160B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN201910655638.1
申请日:2019-07-19
Applicant: 浪潮(北京)电子信息产业有限公司
IPC: G06F30/3312
Abstract: 本申请公开了一种时序信号的周期检测方法,包括对获取的待检测时序信号进行长度检测,获得信号长度;根据所述信号长度选择相应的检测周期粒度;以所述检测周期粒度为单位,生成预设数量个候选周期;根据各所述候选周期对所述待检测时序信号进行切分,获得所述预设数量个子序列集合;计算各所述子序列集合中任意相邻两个子序列的dtw值,并根据各所述dtw值计算所述子序列集合的加权平均值;选取所述加权平均值取最小值时对应的候选周期作为所述待检测时序信号的信号周期;该方法具有更为广泛的适用性,可以实现各种未知时序信号的周期检测。本申请还公开了一种时序信号的周期检测装置、设备及计算机可读存储介质,均具有上述有益效果。
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公开(公告)号:CN112667442A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011604384.X
申请日:2020-12-29
Applicant: 浪潮(北京)电子信息产业有限公司
IPC: G06F11/14 , G06F9/4401
Abstract: 本发明公开了一种基于非易失内存器件启动系统的控制方法、装置、设备及计算机可读存储介质,通过目标非易失内存器件存储内核镜像文件以获取较快的启动速度,通过基本输入输出系统在上电后,先根据预先存储的内核镜像文件的地址信息确定目标非易失内存器件,进而依据内核镜像文件的地址信息对目标非易失内存器件进行地址范围巡检,得到目标非易失内存器件的地址范围巡检结果,若目标非易失内存器件存在不可校正错误,则输出因目标非易失内存器件故障导致系统启动失败的信息,从而能够在设备启动后快速判断出目标非易失内存器件是否存在不可校正错误并告知用户,避免用户无法获悉由该问题带来的启动失败原因而无法及时应对该类型的设备故障的情况。
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公开(公告)号:CN112599182A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011453276.7
申请日:2020-12-11
Applicant: 浪潮(北京)电子信息产业有限公司
Abstract: 本申请公开了一种非易失性存储寿命预测方法、装置、设备、介质,该方法包括:获取目标非易失性存储在过去预设时长之内的剩余寿命百分比信息;基于剩余寿命百分比信息确定目标非易失性存储对应的第一时间消耗数列;将所述第一时间消耗数列输入预设的prophet模型,以便所述prophet模型输出所述目标非易失性存储对应的第二时间消耗数列,其中,所述第二时间消耗数列中的各个数据表示所述剩余寿命百分比信息中的最低剩余寿命百分比之后,所述剩余寿命百分比每变化所述预设数量所消耗的时间预测值;基于所述第二时间消耗数列确定所述目标非易失性存储的剩余寿命时长,这样能够提高故障率增加时的非易失性存储寿命预测的准确度。
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公开(公告)号:CN112559229A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011552453.7
申请日:2020-12-24
Applicant: 浪潮(北京)电子信息产业有限公司
Inventor: 苏楠
IPC: G06F11/00 , G06F11/30 , G06F30/27 , G06K9/62 , G06F119/02 , G06F119/04
Abstract: 本申请公开了一种非易失性内存寿命检测方法、装置、电子设备及计算机可读存储介质,该方法包括:获取目标非易失性内存对应的第一内存运行数据;将第一内存运行数据输入寿命检测模型,得到目标非易失性内存对应的使用寿命;寿命检测模型基于训练样本训练得到,训练样本由第二内存运行数据和固态硬盘运行数据生成;输出使用寿命;该方法利用非易失性内存和固态硬盘的寿命周期类似的特性,可以利用固态硬盘运行数据对非易失性内存缺失的部分数据进行补充得到训练样本,基于此训练样本训练得到的寿命检测模型能够实现对非易失性内存的使用寿命进行检测的效果。
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公开(公告)号:CN112667442B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202011604384.X
申请日:2020-12-29
Applicant: 浪潮(北京)电子信息产业有限公司
IPC: G06F11/14 , G06F9/4401
Abstract: 本发明公开了一种基于非易失内存器件启动系统的控制方法、装置、设备及计算机可读存储介质,通过目标非易失内存器件存储内核镜像文件以获取较快的启动速度,通过基本输入输出系统在上电后,先根据预先存储的内核镜像文件的地址信息确定目标非易失内存器件,进而依据内核镜像文件的地址信息对目标非易失内存器件进行地址范围巡检,得到目标非易失内存器件的地址范围巡检结果,若目标非易失内存器件存在不可校正错误,则输出因目标非易失内存器件故障导致系统启动失败的信息,从而能够在设备启动后快速判断出目标非易失内存器件是否存在不可校正错误并告知用户,避免用户无法获悉由该问题带来的启动失败原因而无法及时应对该类型的设备故障的情况。
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公开(公告)号:CN111091863A
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN201911205014.6
申请日:2019-11-29
Applicant: 浪潮(北京)电子信息产业有限公司
Abstract: 本申请公开了一种存储设备故障检测方法,包括:对原始存储设备特征数据进行滑动窗口步长采样处理,得到三维训练矩阵和一维标签矩阵;采用Keras神经网络库根据所述三维训练矩阵和所述一维标签矩阵进行长短时记忆网络训练,得到LSTM检测模型;采用所述LSTM检测模型对待检测数据进行检测处理,得到故障检测结果。通过先进行采样处理提高样本的数据量,然后训练出LSTM检测模型对待检测数据进行检测处理,得到故障检测结果,提高了故障预测的准确性和精度。本申请还公开了一种存储设备故障检测装置、存储服务器以及计算机可读存储介质,具有以上有益效果。
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公开(公告)号:CN112650624B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202011566653.8
申请日:2020-12-25
Applicant: 浪潮(北京)电子信息产业有限公司
Abstract: 本申请公开了一种集群升级方法、装置、设备及计算机可读存储介质,方法包括:获取集群中各节点的节点信息及待升级版本信息;根据各节点的节点信息判断是否存在故障节点,若是,根据故障节点的节点信息判断故障节点的故障是否在故障允许范围内;若是,将故障节点从集群中删除,并对集群中未升级的节点进行升级;当确定故障节点恢复正常后,对恢复正常的故障节点进行升级,并将恢复正常且升级后的故障节点加入集群中。本申请公开的上述技术方案,对故障节点进行删除并继续对集群进行升级且在故障节点恢复正常并对其进行升级后将其加入集群中,以完成对各节点的升级,并使得集群的升级不再因出现故障节点而发生中断,从而提高集群升级的可靠性。
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