CN115277376A - 灾备切换方法、装置、设备及介质 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及安全防护技术领域,提供一种灾备切换方法、装置、设备及介质,能够创建消息同步进程,当检测到应用侧启动时,拉起消息同步进程的各子进程,等待子进程间的连接后,利用对应子进程进行主中心与初级灾备中心间的数据同步,及初级灾备中心与次级灾备中心间的数据同步,当主中心故障时,由初级灾备中心与主中心进行灾备切换,在切换完成后,继续由初级灾备中心向次级灾备中心进行消息同步。本发明在进行灾备切换时,不仅能够对主中心与灾备中心间的数据进行同步,还能对不同灾备中心间的数据进行同步,不会存在业务回滚的问题,因此在执行一次灾备切换后,不影响继续执行二次灾备切换。
Description
技术领域
本发明涉及安全防护技术领域,尤其涉及一种灾备切换方法、装置、设备及介质。
背景技术
现有的灾备技术中只在主中心与灾备中心间进行数据同步,但是,由于现实网络带宽或者延迟等各方面的影响,不同灾备中心间同步的消息数据量参差不齐,无法判断哪个灾备中心同步的数据量多,因此,当主中心故障时,为了避免业务回滚,只能进行一次灾备切换。
例如:当灾备中心A同步的数据量多于灾备中心B时,如果选择灾备中心B作为新的主中心,将由灾备中心B继续对外服务,此时,如果灾备中心A继续向灾备中心B同步数据,由于灾备中心A由主中心同步的数据量本身多于灾备中心B,业务处理的进度也就多于灾备中心B,将需要进行业务回滚,而业务回滚在实际业务中,尤其是金融业务中是不可行的。因此,只能进行灾备中心B与主中心的一次切换。
同理,当主中心包括不同的业务组件(以金融领域为例,可以包括网关模块组件、交易模块组件、报盘模块组件等)组成的多个集群时,每个集群故障时,由于不同灾备中心同步的数据量参差不齐,选择灾备中心C进行切换后,灾备中心D如果继续向灾备中心C同步数据,其中某个集群可能需要回滚之前从主中心多接收的消息。另外,当主中心有多个集群,并且多个集群之间存在生产消费关系时,如果主中心故障,灾备中心对应的多个灾备集群之间的生产消费关系还可能存在因果一致性违例的情况。
发明内容
鉴于以上内容,有必要提供一种灾备切换方法、装置、设备及介质,旨在解决灾备切换时数据同步的问题。
一种灾备切换方法,应用于灾备系统,所述灾备系统包括主中心、初级灾备中心及次级灾备中心,所述灾备切换方法包括:
创建消息同步进程,其中,所述消息同步进程包括服务于所述主中心的具有服务端角色的第一进程,服务于所述初级灾备中心的具有客户端角色的第二进程,服务于所述初级灾备中心的具有服务端角色的第三进程,以及服务于所述次级灾备中心的具有客户端角色的第四进程;
当检测到应用侧启动时,由所述主中心拉起所述第一进程,由所述初级灾备中心拉起所述第二进程及所述第三进程,以及由所述次级灾备中心拉起所述第四进程;
等待所述第二进程与所述第一进程建立连接,及等待所述第四进程与所述第三进程建立连接;
在所述第二进程与所述第一进程连接成功后,由所述初级灾备中心通过所述第二进程向所述主中心发起第一消息订阅请求,并由所述主中心通过所述第一进程及所述第一消息订阅请求向所述初级灾备中心进行消息同步;
在所述第四进程与所述第三进程连接成功后,由所述次级灾备中心通过所述第四进程向所述初级灾备中心发起第二消息订阅请求,并由所述初级灾备中心通过所述第三进程及所述第二消息订阅请求向所述次级灾备中心进行消息同步;
当所述主中心故障时,由所述初级灾备中心与所述主中心进行灾备切换;
在切换完成后,继续由所述初级灾备中心向所述次级灾备中心进行消息同步。
根据本发明优选实施例,所述消息同步进程是由对应的应用程序拉起的独立运行的进程,所述消息同步进程基于传输控制协议、可靠组播协议或者单播协议同步上游节点的数据至下游节点;
所述初级灾备中心向所述主中心进行灾备切换的优先级高于所述次级灾备中心,所述主中心、所述初级灾备中心及所述次级灾备中心间为异地部署,且所述初级灾备中心与所述主中心间的物理距离小于所述次级灾备中心与所述主中心间的物理距离,所述主中心、所述初级灾备中心及所述次级灾备中心间为异地部署,且所述初级灾备中心与所述主中心间的物理距离小于所述次级灾备中心与所述主中心间的物理距离。
根据本发明优选实施例,具有客户端角色的进程用于向具有服务端角色的进程发起消息订阅请求;
所述具有服务端角色的进程根据接收到的消息订阅请求读取Recorder文件数据,并将读取的Recorder文件数据分发至所述具有客户端角色的进程;
所述具有客户端角色的进程将接收到的Recorder文件数据通过共享内存递交至对应的应用程序。
根据本发明优选实施例,所述具有服务端角色的进程根据接收到的消息订阅请求读取Recorder文件数据包括:
解析所述消息订阅请求,得到消息读取方式;
当所述消息读取方式为第一读取方式时,持续性读取所述Recorder文件数据;或者
当所述消息读取方式为第二读取方式时,根据所述消息订阅请求确定读取区间,根据所述读取区间读取所述Recorder文件数据。
根据本发明优选实施例,所述具有客户端角色的进程将接收到的Recorder文件数据通过共享内存递交至对应的应用程序时,所述方法还包括:
记录已递交的Recorder文件数据的数量及序列号作为内存状态信息。
根据本发明优选实施例,所述方法还包括:
当所述主中心未故障,且所述初级灾备中心故障时,由所述次级灾备中心与所述主中心进行灾备切换;
在切换完成后,由所述主中心向所述次级灾备中心进行消息同步。
根据本发明优选实施例,在由所述主中心向所述次级灾备中心进行消息同步时,所述方法还包括:
获取所述次级灾备中心新接收到的数据的头部信息;
将所述头部信息与所述内存状态信息进行比较,得到比较结果;
根据所述比较结果对所述新接收到的数据进行过滤。
一种灾备切换装置,运行于灾备系统,所述灾备系统包括主中心、初级灾备中心及次级灾备中心,所述灾备切换装置包括:
创建单元,用于创建消息同步进程,其中,所述消息同步进程包括服务于所述主中心的具有服务端角色的第一进程,服务于所述初级灾备中心的具有客户端角色的第二进程,服务于所述初级灾备中心的具有服务端角色的第三进程,以及服务于所述次级灾备中心的具有客户端角色的第四进程;
拉起单元,用于当检测到应用侧启动时,由所述主中心拉起所述第一进程,由所述初级灾备中心拉起所述第二进程及所述第三进程,以及由所述次级灾备中心拉起所述第四进程;
等待单元,用于等待所述第二进程与所述第一进程建立连接,及等待所述第四进程与所述第三进程建立连接;
同步单元,用于在所述第二进程与所述第一进程连接成功后,由所述初级灾备中心通过所述第二进程向所述主中心发起第一消息订阅请求,并由所述主中心通过所述第一进程及所述第一消息订阅请求向所述初级灾备中心进行消息同步;
所述同步单元,还用于在所述第四进程与所述第三进程连接成功后,由所述次级灾备中心通过所述第四进程向所述初级灾备中心发起第二消息订阅请求,并由所述初级灾备中心通过所述第三进程及所述第二消息订阅请求向所述次级灾备中心进行消息同步;
切换单元,用于当所述主中心故障时,由所述初级灾备中心与所述主中心进行灾备切换;
所述同步单元,还用于在切换完成后,继续由所述初级灾备中心向所述次级灾备中心进行消息同步。
一种计算机设备,所述计算机设备包括:
存储器,存储至少一个指令;及
处理器,执行所述存储器中存储的指令以实现所述灾备切换方法。
一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有至少一个指令,所述至少一个指令被计算机设备中的处理器执行以实现所述灾备切换方法。
由以上技术方案可以看出,本发明在进行灾备切换时,不仅能够对主中心与灾备中心间的数据进行同步,还能对不同灾备中心间的数据进行同步,不会存在业务回滚的问题,因此在执行一次灾备切换后,不影响继续执行二次灾备切换。
附图说明
图1是本发明灾备切换方法的较佳实施例的流程图。
图2是本发明灾备切换装置的较佳实施例的功能模块图。
图3是本发明实现灾备切换方法的较佳实施例的计算机设备的结构示意图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细描述。
如图1所示,是本发明灾备切换方法的较佳实施例的流程图。根据不同的需求,该流程图中步骤的顺序可以改变,某些步骤可以省略。
所述灾备切换方法应用于一个或者多个计算机设备中,所述计算机设备是一种能够按照事先设定或存储的指令,自动进行数值计算和/或信息处理的设备,其硬件包括但不限于微处理器、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)、数字处理器(Digital SignalProcessor,DSP)、嵌入式设备等。
所述计算机设备可以是任何一种可与用户进行人机交互的电子产品,例如,个人计算机、平板电脑、智能手机、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)、游戏机、交互式网络电视(Internet Protocol Television,IPTV)、智能式穿戴式设备等。
所述计算机设备还可以包括网络设备和/或用户设备。其中,所述网络设备包括,但不限于单个网络服务器、多个网络服务器组成的服务器组或基于云计算(CloudComputing)的由大量主机或网络服务器构成的云。
所述服务器可以是独立的服务器,也可以是提供云服务、云数据库、云计算、云函数、云存储、网络服务、云通信、中间件服务、域名服务、安全服务、内容分发网络(ContentDelivery Network,CDN)、以及大数据和人工智能平台等基础云计算服务的云服务器。
其中,人工智能(Artificial Intelligence,AI)是利用数字计算机或者数字计算机控制的机器模拟、延伸和扩展人的智能,感知环境、获取知识并使用知识获得最佳结果的理论、方法、技术及应用系统。
人工智能基础技术一般包括如传感器、专用人工智能芯片、云计算、分布式存储、大数据处理技术、操作/交互系统、机电一体化等技术。人工智能软件技术主要包括计算机视觉技术、机器人技术、生物识别技术、语音处理技术、自然语言处理技术以及机器学习/深度学习等几大方向。
所述计算机设备所处的网络包括但不限于互联网、广域网、城域网、局域网、虚拟专用网络(Virtual Private Network,VPN)等。
在本实施例中,所述灾备切换方法应用于灾备系统,所述灾备系统包括主中心、初级灾备中心及次级灾备中心,所述灾备切换方法包括:
S10,创建消息同步进程,其中,所述消息同步进程包括服务于所述主中心的具有服务端角色(Server)的第一进程,服务于所述初级灾备中心的具有客户端角色(Client)的第二进程,服务于所述初级灾备中心的具有服务端角色的第三进程,以及服务于所述次级灾备中心的具有客户端角色的第四进程。
在本实施例中,所述主中心是指用于对外提供服务的中心;所述初级灾备中心用于在所述主中心故障时作为备选中心,并在被选择为新的主中心时代替原有的主中心对外提供服务;所述初级灾备中心用于在所述主中心故障时作为备选中心,并在被选择为新的主中心时代替原有的主中心对外提供服务。
其中,所述初级灾备中心向所述主中心进行灾备切换的优先级高于所述次级灾备中心,所述主中心、所述初级灾备中心及所述次级灾备中心间为异地部署,且所述初级灾备中心与所述主中心间的物理距离小于所述次级灾备中心与所述主中心间的物理距离,所述主中心、所述初级灾备中心及所述次级灾备中心间为异地部署,且所述初级灾备中心与所述主中心间的物理距离小于所述次级灾备中心与所述主中心间的物理距离。
通过异地部署,能够提高自然灾害场景下的抗风险能力,例如:当主中心所属地发生地质灾害导致系统停止运行时,可以切换至灾备据中心继续对外提供服务。
在本实施例中,所述消息同步进程是由对应的应用程序拉起的独立运行的进程,所述消息同步进程基于传输控制协议(Transmission Control Protocol,TCP)、可靠组播协议或者单播协议同步上游节点的数据至下游节点。
在本实施例中,具有客户端角色的进程用于向具有服务端角色的进程发起消息订阅请求;所述具有服务端角色的进程根据接收到的消息订阅请求读取Recorder文件数据,并将读取的Recorder文件数据分发至所述具有客户端角色的进程;所述具有客户端角色的进程将接收到的Recorder文件数据通过共享内存递交至对应的应用程序。
通过由应用程序拉起独立运行的消息同步进程,不仅能够实现主中心与灾备中心间的数据同步,还能实现不同灾备中心间的数据同步。
在本实施例中,所述具有服务端角色的进程根据接收到的消息订阅请求读取Recorder文件数据包括:
解析所述消息订阅请求,得到消息读取方式;
当所述消息读取方式为第一读取方式时,持续性读取所述Recorder文件数据;或者
当所述消息读取方式为第二读取方式时,根据所述消息订阅请求确定读取区间,根据所述读取区间读取所述Recorder文件数据。
上述实施例能够实现针对性的数据读取。
在本实施例中,所述具有客户端角色的进程将接收到的Recorder文件数据通过共享内存递交至对应的应用程序时,所述方法还包括:
记录已递交的Recorder文件数据的数量及序列号作为内存状态信息。
通过记录内存状态信息,能够在后续对接收到的消息数据进行过滤,避免出现数据冗余现象。
S11,当检测到应用侧启动时,由所述主中心拉起所述第一进程,由所述初级灾备中心拉起所述第二进程及所述第三进程,以及由所述次级灾备中心拉起所述第四进程。
在本实施例中,当所述应用侧启动时,同步拉起各个进程,以便及时实现数据同步。
S12,等待所述第二进程与所述第一进程建立连接,及等待所述第四进程与所述第三进程建立连接。
例如:当对应应用程序启动时,根据配置,拉起不同角色的DisasterSyncAgent程序(即所述消息同步进程下的各个子进程)。主中心Master应用程序拉起Server角色的DisasterSyncAgent程序(即所述第一进程),并等待初级灾备中心D1的Client角色的DisasterSyncAgent程序(即所述第二进程)连接。初级灾备中心D1的应用程序会拉起Client和Server两种角色的DisasterSyncAgent程序(即所述第二进程与所述第三进程),Client(即所述第二进程)负责向主中心订阅消息,Server(即所述第三进程)等待灾备中心D2的Client角色的DisasterSyncAgent程序(即所述第四进程)连接。次级灾备中心D2的应用程序拉起Client角色的DisasterSyncAgent程序(即所述第四进程)。
在上述例子中,由于所述初级灾备中心的灾备切换优先级高于所述次级灾备中心,因此,所述次级灾备中心优先向所述初级灾备中心发起连接,当连接超时时,还可以再向所述主中心发起连接,以订阅消息。
S13,在所述第二进程与所述第一进程连接成功后,由所述初级灾备中心通过所述第二进程向所述主中心发起第一消息订阅请求,并由所述主中心通过所述第一进程及所述第一消息订阅请求向所述初级灾备中心进行消息同步。
通过上述实施例,能够实现主中心与初级灾备中心间的消息同步。
S14,在所述第四进程与所述第三进程连接成功后,由所述次级灾备中心通过所述第四进程向所述初级灾备中心发起第二消息订阅请求,并由所述初级灾备中心通过所述第三进程及所述第二消息订阅请求向所述次级灾备中心进行消息同步。
通过上述实施例,能够实现初级灾备中心与次级灾备中心间的消息同步。
S15,当所述主中心故障时,由所述初级灾备中心与所述主中心进行灾备切换。
在上述实施例中,由于所述初级灾备中心的优先级高于所述次级灾备中心,因此,当所述主中心故障时,优先切换至所述初级灾备中心,并由所述初级灾备中心代替所述主中心对外提供服务。
S16,在切换完成后,继续由所述初级灾备中心向所述次级灾备中心进行消息同步。
在上述实施例中,在所述主中心与所述初级灾备中心间进行一次灾备切换后,继续由所述初级灾备中心向所述次级灾备中心进行消息同步,由于之前也一直是由所述初级灾备中心向所述次级灾备中心进行消息同步,因此不会有业务回滚的问题,这样,当所述初级灾备中心再次故障时,还可以在所述初级灾备中心与所述次级灾备中心间进行二次灾备切换。
在本实施例中,所述方法还包括:
当所述主中心未故障,且所述初级灾备中心故障时,由所述次级灾备中心与所述主中心进行灾备切换;
在切换完成后,由所述主中心向所述次级灾备中心进行消息同步。
在上述实施例中,当所述初级灾备中心故障时,可以利用所述次级灾备中心代替所述初级灾备中心执行灾备切换。
具体地,在由所述主中心向所述次级灾备中心进行消息同步时,所述方法还包括:
获取所述次级灾备中心新接收到的数据的头部信息;
将所述头部信息与所述内存状态信息进行比较,得到比较结果;
根据所述比较结果对所述新接收到的数据进行过滤。
通过进行消息过滤,还能有效避免出现数据冗余。
在本实施例中,当有任意进程故障时,可以重启对应的应用程序,以便重新拉起进程。
由以上技术方案可以看出,本发明在进行灾备切换时,不仅能够对主中心与灾备中心间的数据进行同步,还能对不同灾备中心间的数据进行同步,不会存在业务回滚的问题,因此在执行一次灾备切换后,不影响继续执行二次灾备切换。
如图2所示,是本发明灾备切换装置的较佳实施例的功能模块图。所述灾备切换装置11包括创建单元110、拉起单元111、等待单元112、同步单元113、切换单元114。本发明所称的模块/单元是指一种能够被处理器所执行,并且能够完成固定功能的一系列计算机程序段,其存储在存储器中。在本实施例中,关于各模块/单元的功能将在后续的实施例中详述。
在本实施例中,所述灾备切换装置11运行于灾备系统,所述灾备系统包括主中心、初级灾备中心及次级灾备中心,所述装置包括:
所述创建单元110,用于创建消息同步进程,其中,所述消息同步进程包括服务于所述主中心的具有服务端角色(Server)的第一进程,服务于所述初级灾备中心的具有客户端角色(Client)的第二进程,服务于所述初级灾备中心的具有服务端角色的第三进程,以及服务于所述次级灾备中心的具有客户端角色的第四进程。
在本实施例中,所述主中心是指用于对外提供服务的中心;所述初级灾备中心用于在所述主中心故障时作为备选中心,并在被选择为新的主中心时代替原有的主中心对外提供服务;所述初级灾备中心用于在所述主中心故障时作为备选中心,并在被选择为新的主中心时代替原有的主中心对外提供服务。
其中,所述初级灾备中心向所述主中心进行灾备切换的优先级高于所述次级灾备中心,所述主中心、所述初级灾备中心及所述次级灾备中心间为异地部署,且所述初级灾备中心与所述主中心间的物理距离小于所述次级灾备中心与所述主中心间的物理距离,所述主中心、所述初级灾备中心及所述次级灾备中心间为异地部署,且所述初级灾备中心与所述主中心间的物理距离小于所述次级灾备中心与所述主中心间的物理距离。
通过异地部署,能够提高自然灾害场景下的抗风险能力,例如:当主中心所属地发生地质灾害导致系统停止运行时,可以切换至灾备据中心继续对外提供服务。
在本实施例中,所述消息同步进程是由对应的应用程序拉起的独立运行的进程,所述消息同步进程基于传输控制协议(Transmission Control Protocol,TCP)、可靠组播协议或者单播协议同步上游节点的数据至下游节点。
在本实施例中,具有客户端角色的进程用于向具有服务端角色的进程发起消息订阅请求;所述具有服务端角色的进程根据接收到的消息订阅请求读取Recorder文件数据,并将读取的Recorder文件数据分发至所述具有客户端角色的进程;所述具有客户端角色的进程将接收到的Recorder文件数据通过共享内存递交至对应的应用程序。
通过由应用程序拉起独立运行的消息同步进程,不仅能够实现主中心与灾备中心间的数据同步,还能实现不同灾备中心间的数据同步。
在本实施例中,所述具有服务端角色的进程根据接收到的消息订阅请求读取Recorder文件数据包括:
解析所述消息订阅请求,得到消息读取方式;
当所述消息读取方式为第一读取方式时,持续性读取所述Recorder文件数据;或者
当所述消息读取方式为第二读取方式时,根据所述消息订阅请求确定读取区间,根据所述读取区间读取所述Recorder文件数据。
上述实施例能够实现针对性的数据读取。
在本实施例中,所述具有客户端角色的进程将接收到的Recorder文件数据通过共享内存递交至对应的应用程序时,还包括:
记录已递交的Recorder文件数据的数量及序列号作为内存状态信息。
通过记录内存状态信息,能够在后续对接收到的消息数据进行过滤,避免出现数据冗余现象。
所述拉起单元111,用于当检测到应用侧启动时,由所述主中心拉起所述第一进程,由所述初级灾备中心拉起所述第二进程及所述第三进程,以及由所述次级灾备中心拉起所述第四进程。
在本实施例中,当所述应用侧启动时,同步拉起各个进程,以便及时实现数据同步。
所述等待单元112,用于等待所述第二进程与所述第一进程建立连接,及等待所述第四进程与所述第三进程建立连接。
例如:当对应应用程序启动时,根据配置,拉起不同角色的DisasterSyncAgent程序(即所述消息同步进程下的各个子进程)。主中心Master应用程序拉起Server角色的DisasterSyncAgent程序(即所述第一进程),并等待初级灾备中心D1的Client角色的DisasterSyncAgent程序(即所述第二进程)连接。初级灾备中心D1的应用程序会拉起Client和Server两种角色的DisasterSyncAgent程序(即所述第二进程与所述第三进程),Client(即所述第二进程)负责向主中心订阅消息,Server(即所述第三进程)等待灾备中心D2的Client角色的DisasterSyncAgent程序(即所述第四进程)连接。次级灾备中心D2的应用程序拉起Client角色的DisasterSyncAgent程序(即所述第四进程)。
在上述例子中,由于所述初级灾备中心的灾备切换优先级高于所述次级灾备中心,因此,所述次级灾备中心优先向所述初级灾备中心发起连接,当连接超时时,还可以再向所述主中心发起连接,以订阅消息。
所述同步单元113,用于在所述第二进程与所述第一进程连接成功后,由所述初级灾备中心通过所述第二进程向所述主中心发起第一消息订阅请求,并由所述主中心通过所述第一进程及所述第一消息订阅请求向所述初级灾备中心进行消息同步。
通过上述实施例,能够实现主中心与初级灾备中心间的消息同步。
所述同步单元113,还用于在所述第四进程与所述第三进程连接成功后,由所述次级灾备中心通过所述第四进程向所述初级灾备中心发起第二消息订阅请求,并由所述初级灾备中心通过所述第三进程及所述第二消息订阅请求向所述次级灾备中心进行消息同步。
通过上述实施例,能够实现初级灾备中心与次级灾备中心间的消息同步。
所述切换单元114,用于当所述主中心故障时,由所述初级灾备中心与所述主中心进行灾备切换。
在上述实施例中,由于所述初级灾备中心的优先级高于所述次级灾备中心,因此,当所述主中心故障时,优先切换至所述初级灾备中心,并由所述初级灾备中心代替所述主中心对外提供服务。
所述同步单元113,还用于在切换完成后,继续由所述初级灾备中心向所述次级灾备中心进行消息同步。
在上述实施例中,在所述主中心与所述初级灾备中心间进行一次灾备切换后,继续由所述初级灾备中心向所述次级灾备中心进行消息同步,由于之前也一直是由所述初级灾备中心向所述次级灾备中心进行消息同步,因此不会有业务回滚的问题,这样,当所述初级灾备中心再次故障时,还可以在所述初级灾备中心与所述次级灾备中心间进行二次灾备切换。
在本实施例中,当所述主中心未故障,且所述初级灾备中心故障时,由所述次级灾备中心与所述主中心进行灾备切换;
在切换完成后,由所述主中心向所述次级灾备中心进行消息同步。
在上述实施例中,当所述初级灾备中心故障时,可以利用所述次级灾备中心代替所述初级灾备中心执行灾备切换。
具体地,在由所述主中心向所述次级灾备中心进行消息同步时,获取所述次级灾备中心新接收到的数据的头部信息;
将所述头部信息与所述内存状态信息进行比较,得到比较结果;
根据所述比较结果对所述新接收到的数据进行过滤。
通过进行消息过滤,还能有效避免出现数据冗余。
在本实施例中,当有任意进程故障时,可以重启对应的应用程序,以便重新拉起进程。
由以上技术方案可以看出,本发明在进行灾备切换时,不仅能够对主中心与灾备中心间的数据进行同步,还能对不同灾备中心间的数据进行同步,不会存在业务回滚的问题,因此在执行一次灾备切换后,不影响继续执行二次灾备切换。
如图3所示,是本发明实现灾备切换方法的较佳实施例的计算机设备的结构示意图。
所述计算机设备1可以包括存储器12、处理器13和总线,还可以包括存储在所述存储器12中并可在所述处理器13上运行的计算机程序,例如灾备切换程序。
本领域技术人员可以理解,所述示意图仅仅是计算机设备1的示例,并不构成对计算机设备1的限定,所述计算机设备1既可以是总线型结构,也可以是星形结构,所述计算机设备1还可以包括比图示更多或更少的其他硬件或者软件,或者不同的部件布置,例如所述计算机设备1还可以包括输入输出设备、网络接入设备等。
需要说明的是,所述计算机设备1仅为举例,其他现有的或今后可能出现的电子产品如可适应于本发明,也应包含在本发明的保护范围以内,并以引用方式包含于此。
其中,存储器12至少包括一种类型的可读存储介质,所述可读存储介质包括闪存、移动硬盘、多媒体卡、卡型存储器(例如:SD或DX存储器等)、磁性存储器、磁盘、光盘等。存储器12在一些实施例中可以是计算机设备1的内部存储单元,例如该计算机设备1的移动硬盘。存储器12在另一些实施例中也可以是计算机设备1的外部存储设备,例如计算机设备1上配备的插接式移动硬盘、智能存储卡(Smart Media Card,SMC)、安全数字(SecureDigital,SD)卡、闪存卡(Flash Card)等。进一步地,存储器12还可以既包括计算机设备1的内部存储单元也包括外部存储设备。存储器12不仅可以用于存储安装于计算机设备1的应用软件及各类数据,例如灾备切换程序的代码等,还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的数据。
处理器13在一些实施例中可以由集成电路组成,例如可以由单个封装的集成电路所组成,也可以是由多个相同功能或不同功能封装的集成电路所组成,包括一个或者多个中央处理器(Central Processing unit,CPU)、微处理器、数字处理芯片、图形处理器及各种控制芯片的组合等。处理器13是所述计算机设备1的控制核心(Control Unit),利用各种接口和线路连接整个计算机设备1的各个部件,通过运行或执行存储在所述存储器12内的程序或者模块(例如执行灾备切换程序等),以及调用存储在所述存储器12内的数据,以执行计算机设备1的各种功能和处理数据。
所述处理器13执行所述计算机设备1的操作系统以及安装的各类应用程序。所述处理器13执行所述应用程序以实现上述各个灾备切换方法实施例中的步骤,例如图1所示的步骤。
示例性的,所述计算机程序可以被分割成一个或多个模块/单元,所述一个或者多个模块/单元被存储在所述存储器12中,并由所述处理器13执行,以完成本发明。所述一个或多个模块/单元可以是能够完成特定功能的一系列计算机可读指令段,该指令段用于描述所述计算机程序在所述计算机设备1中的执行过程。例如,所述计算机程序可以被分割成创建单元110、拉起单元111、等待单元112、同步单元113、切换单元114。
上述以软件功能模块的形式实现的集成的单元,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。上述软件功能模块存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机、计算机设备,或者网络设备等)或处理器(processor)执行本发明各个实施例所述灾备切换方法的部分。
所述计算机设备1集成的模块/单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明实现上述实施例方法中的全部或部分流程,也可以通过计算机程序来指示相关的硬件设备来完成,所述的计算机程序可存储于一计算机可读存储介质中,该计算机程序在被处理器执行时,可实现上述各个方法实施例的步骤。
其中,所述计算机程序包括计算机程序代码,所述计算机程序代码可以为源代码形式、对象代码形式、可执行文件或某些中间形式等。所述计算机可读介质可以包括:能够携带所述计算机程序代码的任何实体或装置、记录介质、U盘、移动硬盘、磁碟、光盘、计算机存储器、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器等。
进一步地,计算机可读存储介质可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序等;存储数据区可存储根据区块链节点的使用所创建的数据等。
本发明所指区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。区块链(Blockchain),本质上是一个去中心化的数据库,是一串使用密码学方法相关联产生的数据块,每一个数据块中包含了一批次网络交易的信息,用于验证其信息的有效性(防伪)和生成下一个区块。区块链可以包括区块链底层平台、平台产品服务层以及应用服务层等。
总线可以是外设部件互连标准(peripheral component interconnect,简称PCI)总线或扩展工业标准结构(extended industry standard architecture,简称EISA)总线等。该总线可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,在图3中仅用一根直线表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。所述总线被设置为实现所述存储器12以及至少一个处理器13等之间的连接通信。
尽管未示出,所述计算机设备1还可以包括给各个部件供电的电源(比如电池),优选地,电源可以通过电源管理装置与所述至少一个处理器13逻辑相连,从而通过电源管理装置实现充电管理、放电管理、以及功耗管理等功能。电源还可以包括一个或一个以上的直流或交流电源、再充电装置、电源故障检测电路、电源转换器或者逆变器、电源状态指示器等任意组件。所述计算机设备1还可以包括多种传感器、蓝牙模块、Wi-Fi模块等,在此不再赘述。
进一步地,所述计算机设备1还可以包括网络接口,可选地,所述网络接口可以包括有线接口和/或无线接口(如WI-FI接口、蓝牙接口等),通常用于在该计算机设备1与其他计算机设备之间建立通信连接。
可选地,该计算机设备1还可以包括用户接口,用户接口可以是显示器(Display)、输入单元(比如键盘(Keyboard)),可选地,用户接口还可以是标准的有线接口、无线接口。可选地,在一些实施例中,显示器可以是LED显示器、液晶显示器、触控式液晶显示器以及OLED(Organic Light-Emitting Diode,有机发光二极管)触摸器等。其中,显示器也可以适当的称为显示屏或显示单元,用于显示在计算机设备1中处理的信息以及用于显示可视化的用户界面。
应该了解,所述实施例仅为说明之用,在专利申请范围上并不受此结构的限制。
图3仅示出了具有组件12-13的计算机设备1,本领域技术人员可以理解的是,图3示出的结构并不构成对所述计算机设备1的限定,可以包括比图示更少或者更多的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
结合图1,所述计算机设备1中的所述存储器12存储多个指令以实现一种灾备切换方法,所述处理器13可执行所述多个指令从而实现:
创建消息同步进程,其中,所述消息同步进程包括服务于所述主中心的具有服务端角色的第一进程,服务于所述初级灾备中心的具有客户端角色的第二进程,服务于所述初级灾备中心的具有服务端角色的第三进程,以及服务于所述次级灾备中心的具有客户端角色的第四进程;
当检测到应用侧启动时,由所述主中心拉起所述第一进程,由所述初级灾备中心拉起所述第二进程及所述第三进程,以及由所述次级灾备中心拉起所述第四进程;
等待所述第二进程与所述第一进程建立连接,及等待所述第四进程与所述第三进程建立连接;
在所述第二进程与所述第一进程连接成功后,由所述初级灾备中心通过所述第二进程向所述主中心发起第一消息订阅请求,并由所述主中心通过所述第一进程及所述第一消息订阅请求向所述初级灾备中心进行消息同步;
在所述第四进程与所述第三进程连接成功后,由所述次级灾备中心通过所述第四进程向所述初级灾备中心发起第二消息订阅请求,并由所述初级灾备中心通过所述第三进程及所述第二消息订阅请求向所述次级灾备中心进行消息同步;
当所述主中心故障时,由所述初级灾备中心与所述主中心进行灾备切换;
在切换完成后,继续由所述初级灾备中心向所述次级灾备中心进行消息同步。
具体地,所述处理器13对上述指令的具体实现方法可参考图1对应实施例中相关步骤的描述,在此不赘述。
需要说明的是,本案中所涉及到的数据均为合法取得。
在本发明所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统,装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述模块的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。
本发明可用于众多通用或专用的计算机系统环境或配置中。例如:个人计算机、服务器计算机、手持设备或便携式设备、平板型设备、多处理器系统、基于微处理器的系统、置顶盒、可编程的消费电子设备、网络PC、小型计算机、大型计算机、包括以上任何系统或设备的分布式计算环境等等。本发明可以在由计算机执行的计算机可执行指令的一般上下文中描述,例如程序模块。一般地,程序模块包括执行特定任务或实现特定抽象数据类型的例程、程序、对象、组件、数据结构等等。也可以在分布式计算环境中实践本发明,在这些分布式计算环境中,由通过通信网络而被连接的远程处理设备来执行任务。在分布式计算环境中,程序模块可以位于包括存储设备在内的本地和远程计算机存储介质中。
所述作为分离部件说明的模块可以是或者也可以不是物理上分开的,作为模块显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能模块可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能模块的形式实现。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。
因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化涵括在本发明内。不应将权利要求中的任何附关联图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,显然“包括”一词不排除其他单元或步骤,单数不排除复数。本发明中陈述的多个单元或装置也可以由一个单元或装置通过软件或者硬件来实现。第一、第二等词语用来表示名称,而并不表示任何特定的顺序。
最后应说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或等同替换,而不脱离本发明技术方案的精神和范围。
Claims (10)
1.一种灾备切换方法,其特征在于,应用于灾备系统,所述灾备系统包括主中心、初级灾备中心及次级灾备中心,所述灾备切换方法包括:
创建消息同步进程,其中,所述消息同步进程包括服务于所述主中心的具有服务端角色的第一进程,服务于所述初级灾备中心的具有客户端角色的第二进程,服务于所述初级灾备中心的具有服务端角色的第三进程,以及服务于所述次级灾备中心的具有客户端角色的第四进程;
当检测到应用侧启动时,由所述主中心拉起所述第一进程,由所述初级灾备中心拉起所述第二进程及所述第三进程,以及由所述次级灾备中心拉起所述第四进程;
等待所述第二进程与所述第一进程建立连接,及等待所述第四进程与所述第三进程建立连接;
在所述第二进程与所述第一进程连接成功后,由所述初级灾备中心通过所述第二进程向所述主中心发起第一消息订阅请求,并由所述主中心通过所述第一进程及所述第一消息订阅请求向所述初级灾备中心进行消息同步;
在所述第四进程与所述第三进程连接成功后,由所述次级灾备中心通过所述第四进程向所述初级灾备中心发起第二消息订阅请求,并由所述初级灾备中心通过所述第三进程及所述第二消息订阅请求向所述次级灾备中心进行消息同步;
当所述主中心故障时,由所述初级灾备中心与所述主中心进行灾备切换;
在切换完成后,继续由所述初级灾备中心向所述次级灾备中心进行消息同步。
2.如权利要求1所述的灾备切换方法,其特征在于,所述消息同步进程是由对应的应用程序拉起的独立运行的进程,所述消息同步进程基于传输控制协议、可靠组播协议或者单播协议同步上游节点的数据至下游节点;
所述初级灾备中心向所述主中心进行灾备切换的优先级高于所述次级灾备中心,所述主中心、所述初级灾备中心及所述次级灾备中心间为异地部署,且所述初级灾备中心与所述主中心间的物理距离小于所述次级灾备中心与所述主中心间的物理距离。
3.如权利要求1所述的灾备切换方法,其特征在于,具有客户端角色的进程用于向具有服务端角色的进程发起消息订阅请求;
所述具有服务端角色的进程根据接收到的消息订阅请求读取Recorder文件数据,并将读取的Recorder文件数据分发至所述具有客户端角色的进程;
所述具有客户端角色的进程将接收到的Recorder文件数据通过共享内存递交至对应的应用程序。
4.如权利要求3所述的灾备切换方法,其特征在于,所述具有服务端角色的进程根据接收到的消息订阅请求读取Recorder文件数据包括:
解析所述消息订阅请求,得到消息读取方式;
当所述消息读取方式为第一读取方式时,持续性读取所述Recorder文件数据;或者
当所述消息读取方式为第二读取方式时,根据所述消息订阅请求确定读取区间,根据所述读取区间读取所述Recorder文件数据。
5.如权利要求1所述的灾备切换方法,其特征在于,所述具有客户端角色的进程将接收到的Recorder文件数据通过共享内存递交至对应的应用程序时,所述方法还包括:
记录已递交的Recorder文件数据的数量及序列号作为内存状态信息。
6.如权利要求5所述的灾备切换方法,其特征在于,所述方法还包括:
当所述主中心未故障,且所述初级灾备中心故障时,由所述次级灾备中心与所述主中心进行灾备切换;
在切换完成后,由所述主中心向所述次级灾备中心进行消息同步。
7.如权利要求6所述的灾备切换方法,其特征在于,在由所述主中心向所述次级灾备中心进行消息同步时,所述方法还包括:
获取所述次级灾备中心新接收到的数据的头部信息;
将所述头部信息与所述内存状态信息进行比较,得到比较结果;
根据所述比较结果对所述新接收到的数据进行过滤。
8.一种灾备切换装置,其特征在于,运行于灾备系统,所述灾备系统包括主中心、初级灾备中心及次级灾备中心,所述灾备切换装置包括:
创建单元,用于创建消息同步进程,其中,所述消息同步进程包括服务于所述主中心的具有服务端角色的第一进程,服务于所述初级灾备中心的具有客户端角色的第二进程,服务于所述初级灾备中心的具有服务端角色的第三进程,以及服务于所述次级灾备中心的具有客户端角色的第四进程;
拉起单元,用于当检测到应用侧启动时,由所述主中心拉起所述第一进程,由所述初级灾备中心拉起所述第二进程及所述第三进程,以及由所述次级灾备中心拉起所述第四进程;
等待单元,用于等待所述第二进程与所述第一进程建立连接,及等待所述第四进程与所述第三进程建立连接;
同步单元,用于在所述第二进程与所述第一进程连接成功后,由所述初级灾备中心通过所述第二进程向所述主中心发起第一消息订阅请求,并由所述主中心通过所述第一进程及所述第一消息订阅请求向所述初级灾备中心进行消息同步;
所述同步单元,还用于在所述第四进程与所述第三进程连接成功后,由所述次级灾备中心通过所述第四进程向所述初级灾备中心发起第二消息订阅请求,并由所述初级灾备中心通过所述第三进程及所述第二消息订阅请求向所述次级灾备中心进行消息同步;
切换单元,用于当所述主中心故障时,由所述初级灾备中心与所述主中心进行灾备切换;
所述同步单元,还用于在切换完成后,继续由所述初级灾备中心向所述次级灾备中心进行消息同步。
9.一种计算机设备,其特征在于,所述计算机设备包括:
存储器,存储至少一个指令;及
处理器,执行所述存储器中存储的指令以实现如权利要求1至7中任意一项所述的灾备切换方法。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于:所述计算机可读存储介质中存储有至少一个指令,所述至少一个指令被计算机设备中的处理器执行以实现如权利要求1至7中任意一项所述的灾备切换方法。
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