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CN116418896B - 基于定时器的任务执行方法、装置、设备及介质 - Google Patents

基于定时器的任务执行方法、装置、设备及介质 Download PDF

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CN116418896B
CN116418896B CN202310675911.3A CN202310675911A CN116418896B CN 116418896 B CN116418896 B CN 116418896B CN 202310675911 A CN202310675911 A CN 202310675911A CN 116418896 B CN116418896 B CN 116418896B
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CN
China
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cluster
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CN202310675911.3A
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何志东
李秋军
李东升
彭云雄
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Huarui Distributed Technology Changsha Co ltd
Shenzhen Huarui Distributed Technology Co ltd
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Huarui Distributed Technology Changsha Co ltd
Shenzhen Huarui Distributed Technology Co ltd
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Abstract

本发明涉及计算机技术领域,提供一种基于定时器的任务执行方法、装置、设备及介质,能够在消息发送端向分布式主备高可用消息接收端集群中的每个接收节点同步下发消息的过程中,时钟驱动源集群按照预设发送间隔持续向每个接收节点同步发送时间片消息,每个接收节点基于预设发送间隔及时间片消息构建逻辑时钟,并根据逻辑时钟及消息发送端下发的消息执行对应的任务,通过引入时钟驱动源集群作为定时器,使分布式主备高可用集群在执行任务时能够保持一致性。

Description

基于定时器的任务执行方法、装置、设备及介质
技术领域
本发明涉及计算机技术领域,尤其涉及一种基于定时器的任务执行方法、装置、设备及介质。
背景技术
随着各行各业计算机智能化系统的发展,分布式系统在金融、互联网、区块链等领域的优势越来越明显,越来越多的集中式系统被分布式系统所取代,特别在金融领域,用户对系统的扩展性有很高的要求,而旧有的集中式系统在扩展性方面很难有更大的突破,而一个分布式系统由于可以横向扩展,可以满足更大的扩展性需求,所以金融系统升级至分布式系统架构势在必行。
但开发分布式系统需要面临更大的挑战,由于CAP(Consistency AvailabilityPartition tolerance)理论,一个分布式系统最多只能同时满足一致性(Consistency)、可用性(Availability)和分区容错性(Partition tolerance)这三项中的两项指标。但是,在一些分布式系统中需要明确保证一致性,同时定时器在系统开发中又是经常使用的不可或缺的功能,因此如何在使用定时器的同时又能保证分布式主备高可用集群业务处理的一致性尤为重要。
目前,现有分布式系统定时器实现方案大多没有考虑一致性要求,通常是完全依赖系统时钟,而系统时钟会受机器负载、CPU(Central Processing Unit,中央处理器)主频、时钟同步等多个方面的影响,因此即使在相同的机器上,依赖定时器实现业务逻辑的不同实例进程之间相同的输入也不一定能产生相同的输出,在不考虑一致性的分布式场景下可能没有问题,但是在交易、行情等对一致性有明确要求的金融系统中,依赖系统时钟的普通定时器是无法满足要求的。
发明内容
鉴于以上内容,有必要提供一种基于定时器的任务执行方法、装置、设备及介质,旨在解决分布式主备高可用集群消息处理不一致的问题。
一种基于定时器的任务执行方法,所述基于定时器的任务执行方法包括:
消息发送端向分布式主备高可用消息接收端集群中的每个接收节点同步下发消息;
在所述消息发送端下发消息的过程中,时钟驱动源集群按照预设发送间隔持续向每个接收节点同步发送时间片消息;
每个接收节点基于所述预设发送间隔及所述时间片消息构建逻辑时钟;
每个接收节点根据所述逻辑时钟及所述消息发送端下发的消息执行对应的任务。
根据本发明优选实施例,所述消息发送端为主备高可用消息发送端集群或者单例消息发送端集群。
根据本发明优选实施例,所述每个接收节点基于所述预设发送间隔及所述时间片消息构建逻辑时钟包括:
每个接收节点确定每个时间片消息的下发顺序,并作为每个时间片消息的消息序号;
每个接收节点根据每个时间片消息的消息序号确定任意两个时间片消息间所述预设发送间隔的数量;
每个接收节点根据该任意两个时间片消息间所述预设发送间隔的数量与所述预设发送间隔的乘积构建所述逻辑时钟。
根据本发明优选实施例,所述每个接收节点根据所述逻辑时钟及所述消息发送端下发的消息执行对应的任务包括:
当所述对应的任务为超时任务时,每个接收节点将所述逻辑时钟确定为定时器超时计算基准;
每个接收节点根据所述定时器超时计算基准及所述消息发送端下发的消息执行所述超时任务。
根据本发明优选实施例,所述方法还包括:
在所述消息发送端下发消息的过程中,每个接收节点接收计数器集群下发的计数消息;
每个接收节点根据所述计数消息及所述消息发送端下发的消息执行计数任务。
一种基于定时器的任务执行装置,所述基于定时器的任务执行装置包括:
消息发送端,用于向分布式主备高可用消息接收端集群中的每个接收节点同步下发消息;
时钟驱动源集群,用于在所述消息发送端下发消息的过程中,按照预设发送间隔持续向每个接收节点同步发送时间片消息;
每个接收节点,用于基于所述预设发送间隔及所述时间片消息构建逻辑时钟;
每个接收节点,还用于根据所述逻辑时钟及所述消息发送端下发的消息执行对应的任务。
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基于定时器的任务执行方法。
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基于定时器的任务执行方法。
由以上技术方案可以看出,本发明能够在消息发送端向分布式主备高可用消息接收端集群中的每个接收节点同步下发消息的过程中,时钟驱动源集群按照预设发送间隔持续向每个接收节点同步发送时间片消息,每个接收节点基于预设发送间隔及时间片消息构建逻辑时钟,并根据逻辑时钟及消息发送端下发的消息执行对应的任务,通过引入时钟驱动源集群作为定时器,使分布式主备高可用集群在执行任务时能够保持一致性。
附图说明
图1是本发明基于定时器的任务执行方法的较佳实施例的流程图。
图2是本发明基于定时器的任务执行装置的较佳实施例的功能模块图。
图3是本发明实现基于定时器的任务执行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,是本发明基于定时器的任务执行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。
所述基于定时器的任务执行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 IntegratedCircuit,ASIC)、可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)、数字处理器(Digital Signal Processor,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。
S10,消息发送端向分布式主备高可用消息接收端集群中的每个接收节点同步下发消息。
主备高可用集群是指集群内所有实例节点发送或者接收的消息数量和消息顺序完全一致。
在本实施例中,所述消息发送端可以为主备高可用消息发送端集群或者单例消息发送端集群。
例如:所述消息发送端可以为行情发送端或者交易消息发送端等。
相应地,所述分布式主备高可用消息接收端集群中的每个接收节点可以为行情接收端或者交易消息接收端等。
在本实施例中,所述分布式主备高可用消息接收端集群中的每个接收节点需要保证具有相同的输入,且同时能够保证具有相同的输出数据,即每个接收节点的任务处理状态需要保持一致,所有接收节点接收到的全局消息序列完全一致,这样,当主接收节点异常时,其他任意备用的接收节点可以直接代替该异常的主接收节点执行任务。
S11,在所述消息发送端下发消息的过程中,时钟驱动源集群按照预设发送间隔持续向每个接收节点同步发送时间片消息。
其中,所述预设发送间隔可以根据实际的任务需求进行配置。
S12,每个接收节点基于所述预设发送间隔及所述时间片消息构建逻辑时钟。
在本实施例中,所述每个接收节点基于所述预设发送间隔及所述时间片消息构建逻辑时钟包括:
每个接收节点确定每个时间片消息的下发顺序,并作为每个时间片消息的消息序号;
每个接收节点根据每个时间片消息的消息序号确定任意两个时间片消息间所述预设发送间隔的数量;
每个接收节点根据该任意两个时间片消息间所述预设发送间隔的数量与所述预设发送间隔的乘积构建所述逻辑时钟。
例如:假设所述分布式主备高可用消息接收端集群内每个接收节点接收到的消息如下:
其中:Snm表示所述消息发送端下发的消息,即每个接收节点接收到的业务消息,其中,n表示所述消息发送端的序号标识(即可以有一个消息发送端,也可以有多个),m表示对应的消息发送端发送的第m条消息;tm表示每个时间片消息,其中,m表示所述时钟驱动源集群发送的第m个时间片消息,即每个时间片消息的消息序号。若所述预设发送间隔为i,则对于时间片消息t1与时间片消息tm,中间间隔了m个i,则可以设定逻辑时钟运行时间为i *m。
只要逻辑时钟一致,则定时器触发规则也完全一致,以此来保证主备高可用集群的系统一致性要求。
S13,每个接收节点根据所述逻辑时钟及所述消息发送端下发的消息执行对应的任务。
在本实施例中,所述每个接收节点根据所述逻辑时钟及所述消息发送端下发的消息执行对应的任务包括:
当所述对应的任务为超时任务时,每个接收节点将所述逻辑时钟确定为定时器超时计算基准;
每个接收节点根据所述定时器超时计算基准及所述消息发送端下发的消息执行所述超时任务。
可以理解的是,一些分布式主备高可用集群在某些场景下需要定时器的超时机制以保证业务定时运行,但集群里多个实例的系统时钟和处理速度无法保证完全对齐,即使部署在同一台机器上,由于资源的调度和争抢,不同进程之间的处理速度也是有差异的。但是,主备高可用集群需要保证相同的输入一定要产生相同的输出,以系统时间作为超时判断依据无法保证多个实例之间的超时判断完全吻合,从而对系统输出产生不确定性影响,分布式主备高可用消息接收端集群不同实例节点之间接收相同的消息输入序列可能产生不同的消息输出序列,无法满足主备高可用集群一致性的设计要求。
针对上述问题,本实施例引入了所述时钟驱动源集群,虽然每个接收节点的处理速度不完全一致,但是由于每个接收节点接收的消息序列完全相同,则可以推断每个接收节点计算的逻辑时钟也完全相同,因此,可以根据该逻辑时钟实现定时器的超时处理等任务,以保证在某个超时时间点上每个接收节点处理的业务消息数是完全一样的。这样,对于所述分布式主备高可用消息接收端集群中的每个接收节点,在消息输入完全相同的情况下,能够保证接收到的消息个数和消息顺序是完全一样的,即保证了所述分布式主备高可用集群节点之间定时器时钟执行的一致性。
本实施例在依赖定时器时钟实现功能同时要保证分布式主备高可用集群一致性的场景下能够有效保证系统一致性。
在上述实施例中,仅通过引入所述时钟驱动源集群即可解决分布式主备高可用消息接收端集群消息处理结果不一致的问题,整个系统的耦合性较小,对原有系统稍加改造即可快速集成应用。
在本实施例中,所述方法还包括:
在所述消息发送端下发消息的过程中,每个接收节点接收计数器集群下发的计数消息;
每个接收节点根据所述计数消息及所述消息发送端下发的消息执行计数任务。
通过上述实施例,除了一致性时钟,还引入了一致性计数,以执行相关计数任务。
由以上技术方案可以看出,本发明能够在消息发送端向分布式主备高可用消息接收端集群中的每个接收节点同步下发消息的过程中,时钟驱动源集群按照预设发送间隔持续向每个接收节点同步发送时间片消息,每个接收节点基于预设发送间隔及时间片消息构建逻辑时钟,并根据逻辑时钟及消息发送端下发的消息执行对应的任务,通过引入时钟驱动源集群作为定时器,使分布式主备高可用集群在执行任务时能够保持一致性。
如图2所示,是本发明基于定时器的任务执行装置的较佳实施例的功能模块图。所述基于定时器的任务执行装置11包括消息发送端110、分布式主备高可用消息接收端集群111、时钟驱动源集群112、每个接收节点1110。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。
所述消息发送端110,用于向所述分布式主备高可用消息接收端集群111中的每个接收节点1110同步下发消息;
所述时钟驱动源集群112,用于在所述消息发送端110下发消息的过程中,按照预设发送间隔持续向每个接收节点1110同步发送时间片消息;
每个接收节点1110,用于基于所述预设发送间隔及所述时间片消息构建逻辑时钟;
每个接收节点1110,还用于根据所述逻辑时钟及所述消息发送端下发的消息执行对应的任务。
由以上技术方案可以看出,本发明能够在消息发送端向分布式主备高可用消息接收端集群中的每个接收节点同步下发消息的过程中,时钟驱动源集群按照预设发送间隔持续向每个接收节点同步发送时间片消息,每个接收节点基于预设发送间隔及时间片消息构建逻辑时钟,并根据逻辑时钟及消息发送端下发的消息执行对应的任务,通过引入时钟驱动源集群作为定时器,使分布式主备高可用集群在执行任务时能够保持一致性。
如图3所示,是本发明实现基于定时器的任务执行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,例如基于定时器的任务执行程序。
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,例如基于定时器的任务执行程序的代码等,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(例如执行基于定时器的任务执行程序等),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基于定时器的任务执行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消息发送端110、分布式主备高可用消息接收端集群111、时钟驱动源集群112、每个接收节点1110。
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基于定时器的任务执行方法的部分。
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基于定时器的任务执行方法,所述处理器13可执行所述多个指令从而实现:
消息发送端向分布式主备高可用消息接收端集群中的每个接收节点同步下发消息;
在所述消息发送端下发消息的过程中,时钟驱动源集群按照预设发送间隔持续向每个接收节点同步发送时间片消息;
每个接收节点基于所述预设发送间隔及所述时间片消息构建逻辑时钟;
每个接收节点根据所述逻辑时钟及所述消息发送端下发的消息执行对应的任务。
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)

1.一种基于定时器的任务执行方法,其特征在于,所述基于定时器的任务执行方法包括:
消息发送端向分布式主备高可用消息接收端集群中的每个接收节点同步下发消息;
在所述消息发送端下发消息的过程中,时钟驱动源集群按照预设发送间隔持续向每个接收节点同步发送时间片消息;
每个接收节点基于所述预设发送间隔及所述时间片消息构建逻辑时钟;
每个接收节点根据所述逻辑时钟及所述消息发送端下发的消息执行对应的任务。
2.如权利要求1所述的基于定时器的任务执行方法,其特征在于,所述消息发送端为主备高可用消息发送端集群或者单例消息发送端集群。
3.如权利要求1所述的基于定时器的任务执行方法,其特征在于,所述每个接收节点基于所述预设发送间隔及所述时间片消息构建逻辑时钟包括:
每个接收节点确定每个时间片消息的下发顺序,并作为每个时间片消息的消息序号;
每个接收节点根据每个时间片消息的消息序号确定任意两个时间片消息间所述预设发送间隔的数量;
每个接收节点根据该任意两个时间片消息间所述预设发送间隔的数量与所述预设发送间隔的乘积构建所述逻辑时钟。
4.如权利要求1所述的基于定时器的任务执行方法,其特征在于,所述每个接收节点根据所述逻辑时钟及所述消息发送端下发的消息执行对应的任务包括:
当所述对应的任务为超时任务时,每个接收节点将所述逻辑时钟确定为定时器超时计算基准;
每个接收节点根据所述定时器超时计算基准及所述消息发送端下发的消息执行所述超时任务。
5.如权利要求1所述的基于定时器的任务执行方法,其特征在于,所述方法还包括:
在所述消息发送端下发消息的过程中,每个接收节点接收计数器集群下发的计数消息;
每个接收节点根据所述计数消息及所述消息发送端下发的消息执行计数任务。
6.一种基于定时器的任务执行装置,其特征在于,所述基于定时器的任务执行装置包括:
消息发送端,用于向分布式主备高可用消息接收端集群中的每个接收节点同步下发消息;
时钟驱动源集群,用于在所述消息发送端下发消息的过程中,按照预设发送间隔持续向每个接收节点同步发送时间片消息;
每个接收节点,用于基于所述预设发送间隔及所述时间片消息构建逻辑时钟;
每个接收节点,还用于根据所述逻辑时钟及所述消息发送端下发的消息执行对应的任务。
7.如权利要求6所述的基于定时器的任务执行装置,其特征在于,所述消息发送端为主备高可用消息发送端集群或者单例消息发送端集群。
8.如权利要求6所述的基于定时器的任务执行装置,其特征在于,所述每个接收节点基于所述预设发送间隔及所述时间片消息构建逻辑时钟包括:
每个接收节点确定每个时间片消息的下发顺序,并作为每个时间片消息的消息序号;
每个接收节点根据每个时间片消息的消息序号确定任意两个时间片消息间所述预设发送间隔的数量;
每个接收节点根据该任意两个时间片消息间所述预设发送间隔的数量与所述预设发送间隔的乘积构建所述逻辑时钟。
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5中任意一项所述的基于定时器的任务执行方法。
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5中任意一项所述的基于定时器的任务执行方法。
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