CN106557407B - 一种设备负载的监控方法和装置 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例公开了一种设备负载的监控方法和装置;本发明实施例可以周期性获取多个性能指标在当前时间段内的负载信息、上一个时间段内的负载信息、以及前一天同一时间段内的负载信息,然后,根据这些负载信息确定各个性能指标在当前时间段对应的负载变化值,并在该负载变化值超过预设负载变化阈值,且连续超过的次数大于设定值时,进行告警;本方案不仅可以更加及时地反映出各个性能指标的异常情况,而且可以更加准确和迅速地定位问题,有利于提高设备性能。

Description

一种设备负载的监控方法和装置
技术领域
本发明涉及通信技术领域,具体涉及一种设备负载的监控方法和装置。
背景技术
服务器是支撑服务的关键,监控服务器设备的运行状态,可以帮助运维与开发人员更好的得知机器状态,以及时发现问题并进行处理和改进。
现有监控设备负载的方案都是针对某项性能指标是否达到某个阈值,来判断设备负载是否过高,进而判断机器是否处于异常状态。例如,具体可以将设备的某项性能指标,比如中央处理器(CPU,Central Processing Unit)使用率、内存使用量、或磁盘输入输出接口(I/O,Input/Output)等,与设定的阈值进行比较,若超过,则确定为异常,并作出相应的报警措施,否则,若未超过,则确定不存在异常。
在对现有技术的研究和实践过程中,本发明的发明人发现,现有方案只有在问题处于较为严重的情况下,才会作出告警,因此,会对设备所承担的服务造成影响,导致响应变慢,降低设备性能;此外,由于系统资源消耗是一个累加的过程,而该方案只有在超过阈值时才会发出告警,因此,较难定位是哪个版本造成的问题,问题排查难度较高、且耗费时间较长。
发明内容
本发明实施例提供一种设备负载的监控方法和装置;不仅可以及时对系统的异常情况作出告警,而且,可以迅速对问题进行定位,有利于改善系统性能。
本发明实施例还提供一种设备负载的监控方法,包括:
获取网络设备的配置文件,所述配置文件包括网络设备中多个性能指标的负载变化阈值,所述负载变化阈值根据预设历史时间范围内的负载信息生成;
周期性获取所述多个性能指标在当前时间段内的负载信息、上一个时间段内的负载信息、以及前一天同一时间段内的负载信息;
根据当前时间段内的负载信息、上一个时间段内的负载信息、以及前一天同一时间段内的负载信息确定各个性能指标在当前时间段对应的负载变化值;
当所述负载变化值超过所述负载变化阈值,且连续超过的次数大于设定值时,进行告警。
相应的,本发明实施例还提供一种设备负载的监控装置,包括:
配置获取单元,用于获取网络设备的配置文件,所述配置文件包括网络设备中多个性能指标的负载变化阈值,所述负载变化阈值根据预设历史时间范围内的负载信息生成;
负载获取单元,用于周期性获取所述多个性能指标在当前时间段内的负载信息、上一个时间段内的负载信息、以及前一天同一时间段内的负载信息;
确定单元,用于根据当前时间段内的负载信息、上一个时间段内的负载信息、以及前一天同一时间段内的负载信息确定各个性能指标在当前时间段对应的负载变化值;
告警单元,用于当所述负载变化值超过所述负载变化阈值,且连续超过的次数大于设定值时,进行告警。
本发明实施例可以周期性获取多个性能指标在当前时间段内的负载信息、上一个时间段内的负载信息、以及前一天同一时间段内的负载信息,然后,根据这些负载信息确定各个性能指标在当前时间段对应的负载变化值,并在该负载变化值超过预设负载变化阈值,且连续超过的次数大于设定值时,进行告警;由于本方案监控的是各个性能指标的负载变化值,因此,相对于现有技术只考量负载值的方案而言,不仅可以更加及时地反映出各个性能指标的异常情况,而且可以更加准确和迅速地对问题进行定位,便于及时解决问题和对设备进行改进,有利于提高设备性能。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1a是本发明实施例提供的设备负载的监控方法的架构图;
图1b是本发明实施例提供的设备负载的监控方法的流程图;
图2a是本发明实施例提供的设备负载的监控方法的另一架构图;
图2b是本发明实施例提供的设备负载的监控方法的另一流程图;
图3a是本发明实施例提供的设备负载的监控装置的结构示意图;
图3b是本发明实施例提供的设备负载的监控装置的另一结构示意图;
图4是本发明实施例提供的终端的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明实施例提供一种设备负载的监控方法和装置。
其中,该设备负载的监控装置具体可以集成在网络设备,比如服务器中。例如,参见图1a,该服务器可以定时采集各类数据,比如,可以获取网络设备的配置文件、以及相关负载信息等;其中,该配置文件可以包括网络设备中多个性能指标的负载变化阈值,而该相关负载信息可以包括当前时间段内的负载信息、上一个时间段内的负载信息、以及前一天同一时间段内的负载信息等;然后,服务器根据该配置文件和相关负载信息进行数据处理,以确定各个性能指标在当前时间段对应的负载变化值,比如,可以进行将这些负载信息进行环比和同比,其中,环比指的是将该当前时间段内的负载信息和上一个时间段内的负载信息进行比较,同比指的是将该当前时间段内的负载信息与前一天同一时间段内的负载信息进行比较,如果该负载变化值,比如环比变化值和同比变化值均超过该负载变化阈值,且连续超过的次数大于设定值,则可以进行告警。
其中,该配置文件可以手动进行设置,也可以由服务器根据预设历史时间范围内的负载信息(即历史负载信息)进行学习并自动生成和更新。
以下分别进行详细说明。需说明的是,以下实施例的序号不作为对本发明实施例优选顺序的限定。
实施例一、
本实施例将从设备负载的监控装置的角度进行描述,该设备负载的监控装置具体可以集成在网络设备,比如服务器等设备中。
一种设备负载的监控方法,包括:获取网络设备的配置文件,该配置文件包括网络设备中多个性能指标的负载变化阈值;周期性获取该多个性能指标在当前时间段内的负载信息、上一个时间段内的负载信息、以及前一天同一时间段内的负载信息;根据当前时间段内的负载信息、上一个时间段内的负载信息、以及前一天同一时间段内的负载信息确定各个性能指标在当前时间段对应的负载变化值;当该负载变化值超过该负载变化阈值,且连续超过的次数大于设定值时,进行告警。
如图1b,该设备负载的监控方法的具体流程可以如下:
101、获取网络设备的配置文件。
其中,该配置文件可以包括网络设备中多个性能指标的负载变化阈值等信息,该负载变化阈值可以根据预设历史时间范围内的负载信息生成。此外,该配置文件还可以包括其他的信息,比如流量变化阈值等。
该配置文件可以由人工手动进行配置,也可以由系统自动生成,比如,可以对预设历史时间范围内各个性能指标的负载信息等数据进行分析,然后,基于分析结果来生成,并对数据的不断学习来进行更新;即在步骤“获取网络设备的配置文件”之前,该设备负载的监控方法还可以包括:
(1)分别获取预设历史时间范围内各个性能指标的负载信息,得到历史负载信息。
其中,性能指标可以包括中央处理器(CPU,Central Processing Unit)使用率、内存使用量、磁盘每秒有百分之几的时间在用于读或写、和/或机器每秒的入包量,等等。
(2)根据该历史负载信息建立各个性能指标的负载特性曲线。
例如,可以根据该历史负载信息分别计算各个性能指标在每个时刻的负载的加权平均值,根据计算得到的加权平均值分别建立各个性能指标的负载特性曲线。
(3)根据负载特性曲线分别确定各个性能指标的负载变化阈值,以生成配置文件。
比如,可以根据“CPU使用率”对应的负载特性曲线来确定“CPU使用率”对应的负载变化阈值;根据“内存使用量”对应的负载特性曲线来确定“内存使用量”对应的负载变化阈值,以此类推,等等。
可选的,在系统自动生成配置文件之前,还可以对是否需要自动生成配置进行判断,如果需要,才执行该生成配置文件的步骤(即上述(1)~(3)的步骤),否则,则按照手动配置的信息进行监控。
102、周期性获取该多个性能指标在当前时间段内的负载信息、上一个时间段内的负载信息、以及前一天同一时间段内的负载信息。
其中,每一个周期即为一个时间段,当前时间段内指的是当前所在的周期内;上一个时间段指的是当前时间段的上一个时间段,例如,以每5分钟为一个时间段(即每5分钟为采集一次负载信息,或者说,以5分钟为一个周期)为例,则上一个时间段内的负载信息指的是上一个5分钟周期所采集到的负载信息,比如,当前时间段是8月8日的“8:40~8:45”,则上一个时间段就是8月8日的“8:34~8:40”,等等。同理,前一天同一时间段内的负载信息指的是在前一天的相同时间段内所采集到的负载信息,比如,当前时间段是8月8日的“8:40~8:45”,则前一天同一时间段就是8月7日的“8:40~8:45”,以此类推,等等。
该时间段的长短具体可以根据实际应用的需求而定,比如,可以设置为5 分钟或10分钟,等等,一般设置为小于24小时。
103、根据当前时间段内的负载信息、上一个时间段内的负载信息、以及前一天同一时间段内的负载信息确定各个性能指标在当前时间段对应的负载变化值。
其中,该负载变化值可以包括环比变化值和同比变化值等信息,即步骤“根据当前时间段内的负载信息、上一个时间段内的负载信息、以及前一天同一时间段内的负载信息确定各个性能指标在当前时间段对应的负载变化值”,可以包括:
(1)确定该当前时间段内的负载信息和上一个时间段内的负载信息的变化值,得到各个性能指标在当前时间段对应的环比变化值;例如,具体可以如下:
根据该当前时间段内的负载信息确定当前时间段内负载的最大值;根据该上一个时间段内的负载信息确定上一个时间段内负载的最大值;将该当前时间段内负载的最大值与该上一个时间段内负载的最大值进行比较,得到各个性能指标在当前时间段对应的环比变化值。
(2)确定该当前时间段内的负载信息与前一天同一时间段内的负载信息的变化值,得到各个性能指标在当前时间段对应的同比变化值;例如,具体可以如下:
根据该当前时间段内的负载信息确定当前时间段内负载的最大值;根据前一天同一时间段内的负载信息确定前一天同一时间段内负载的最大值;将该当前时间段内负载的最大值与该前一天同一时间段内负载的最大值进行比较,得到各个性能指标在当前时间段对应的同比变化值。
104、当该负载变化值超过该负载变化阈值,且连续超过的次数大于设定值时,进行告警。
例如,以该负载变化值包括环比变化值和同比变化值为例,则此时,可以分别确定环比变化值和同比变化值是否超过相应的负载变化阈值,若都超过,且连续超过的次数大于设定值,则进行告警;否则,若其中有一个没有超过相应的负载变化阈值,或者,连续超过的次数不大于设定值,则不进行告警。
其中,该设定值为大于等于1的整数,具体可以根据实际应用的需求进行设置。
比如,以该设定值为1为例,则当该环比变化值和同比变化值均超过该负载变化阈值时,便可进行告警。
又比如,若该设定值大于1,那么此时,该步骤“当该环比变化值和同比变化值均超过该负载变化阈值,且连续超过的次数大于设定值时,进行告警”则具体可以如下:
确定该环比变化值和同比变化值是否超过该负载变化阈值,若超过该负载变化阈值,则在预告警次数中加1,若未超过该负载变化阈值,则将该预告警次数进行清零;确定该预告警次数是否大于该设定值;若大于该设定值,则进行告警;若小于等于该设定值,则将下一时间段作为当前时间段,并返回执行获取该多个性能指标在当前时间段内的负载信息、上一个时间段内的负载信息、以及前一天同一时间段内的负载信息的步骤,即继续对下一时间段进行数据采集和监测。
需说明的是,每一个性能指标的环比变化值对应的负载变化阈值和同比变化值对应的负载变化阈值可以是相同的,也可以是不同的,即该负载变化阈值可以是一个值,也可以是包括多个值,该多个值分别对应着不同的变化值,比如同比变化值和环比变化值,等等,在此不再赘述。
由于运行环境的改变,比如版本或配置的更新可能会引起各个性能指标发生较大的变化,而这种变化是正常的,因此,可选的,在进行告警之前,还可以对该设备的运行环境进行检测,在确定运行环境没有发生变化时,才进行告警;即在进行告警之前,该设备负载的监控方法还可以包括:
获取运行环境信息,其中,该运行环境信息可以包括各性能指标的版本信息和/或配置信息等信息,根据该运行环境信息确定运行环境是否发生变更,若发生变更,则不进行告警,否则,若未发生变更,则执行进行告警的步骤。
其中,版本信息指的是各个性能指令的软件版本,以及各个性能指标所对应的硬件模块的型号,等等;配置信息指的是可以反映各个性能指标所对应的硬件模块和功能模块的配置情况的各类信息,比如CPU的转速、内存的容量,等等。
此外,需说明的是,如果该配置文件中还包括各性能指标的流量变化阈值,则此时,还可以对流量进行监测,并将流量的变化也作为是否进行告警的考量因素之一;即在步骤“根据当前时间段内的负载信息、上一个时间段内的负载信息、以及前一天同一时间段内的负载信息确定各个性能指标在当前时间段对应的负载变化值”之前,该设备负载的监控方法还可以包括:
获取该多个性能指标在当前时间段内的流量信息和上一个时间段内的流量信息,根据该当前时间段内的流量信息和上一个时间段内的流量信息确定当前时间段对应的流量变化值,确定该流量变化值是否超过该流量变化阈值,若是,则进行告警;若否,则执行根据当前时间段内的负载信息、上一个时间段内的负载信息、以及前一天同一时间段内的负载信息确定各个性能指标在当前时间段对应的负载变化值的步骤。
可选的,在进行告警之后,还可以将告警消息发送给该设备的相关负责人,比如维护人员或开发人员,等等,以便其可以及时对问题进行解决;即在步骤“进行告警”之后,该设备负载的监控方法还可以包括:
生成告警消息,获取预设联系信息,将该告警消息发送给该联系信息对应的终端。
由上可知,本实施例可以周期性获取多个性能指标在当前时间段内的负载信息、上一个时间段内的负载信息、以及前一天同一时间段内的负载信息,然后,根据这些负载信息确定各个性能指标在当前时间段对应的负载变化值,并在该负载变化值超过预设负载变化阈值,且连续超过的次数大于设定值时,进行告警;由于本方案监控的是各个性能指标的负载变化值,因此,相对于现有技术只考量负载值的方案而言,不仅可以更加及时地反映出各个性能指标的异常情况,而且可以更加准确和迅速地对问题进行定位,便于及时解决问题和对设备进行改进,有利于提高设备性能。
实施例二、
根据实施例一所描述的方法,以下将举例作进一步详细说明。
在本实施例中,将以该设备负载的监控装置具体集成在服务器中为例进行说明。
参见图2a,该服务器可以定时采集各类数据,比如,可以获取网络设备的配置文件、相关负载信息、版本信息/配置信息、以及联系信息等,其中,该配置文件可以包括网络设备中多个性能指标的负载变化阈值,而该相关负载信息可以包括当前时间段内的负载信息、上一个时间段内的负载信息、以及前一天同一时间段内的负载信息等;然后,服务器根据该配置文件和相关负载信息进行数据处理,以确定各个性能指标在当前时间段对应的负载变化值,比如,可以进行将这些负载信息进行环比和同比,如果根据该负载变化值,比如环比变化值和同比变化值均超过该负载变化阈值,且连续超过的次数大于设定值,而且,版本和配置也没发送变化,则可以进行告警,而且,还可以生成相应的告警消息,并根据联系信息将告警消息发送给相应的终端,以便相关人员可以及时对该设备的异常进行解决,以下将进行详细说明。
如图2b所示,一种设备负载的监控方法,具体流程可以如下:
201、服务器获取网络设备的配置文件。
其中,该配置文件可以包括网络设备中多个性能指标的负载变化阈值等信息,该负载变化阈值可以根据预设历史时间范围内的负载信息生成。此外,该配置文件还可以包括其他的信息,比如流量变化阈值等。
该配置文件可以由人工手动进行配置,也可以由系统自动生成,具体可参见实施例一,在此不再赘述。
其中,性能指标可以包括中央处理器(CPU,Central Processing Unit)使用率、内存使用量、磁盘每秒有百分之几的时间在用于读或写、和/或机器每秒的入包量,等等。
202、服务器获取该多个性能指标在当前时间段内的流量信息和上一个时间段内的流量信息,然后执行步骤203。
203、服务器根据该当前时间段内的流量信息和上一个时间段内的流量信息确定当前时间段对应的流量变化值,确定该流量变化值是否超过该流量变化阈值,若是,则进行告警,若否,则执行步骤204。
需说明的是,步骤202与204的执行顺序可以不分先后,如果此时已经获取了“该多个性能指标在当前时间段内的负载信息、上一个时间段内的负载信息、以及前一天同一时间段内的负载信息”(即已经执行步骤204),则在确定该流量变化值没有超过该流量变化阈值时,可以直接执行步骤205和206。
204、服务器周期性获取该多个性能指标在当前时间段内的负载信息、上一个时间段内的负载信息、以及前一天同一时间段内的负载信息。
例如,在系统初始化时,可以拉取当天多个性能指标的负载信息,以及前一天多个性能指标的负载信息,然后,将这些负载信息存入内存,这样,后续便可以从内存中快速读取到该多个性能指标在当前时间段内的负载信息、上一个时间段内的负载信息、以及前一天同一时间段内的负载信息。
其中,该时间段的长短具体可以根据实际应用的需求而定,比如,可以设置为5分钟或10分钟,等等,一般设置为小于24小时。
譬如,以该时间段具体为5分钟为例,若当前时间段为8月2日的“10:00~10:05”,则此时,服务器可以获取该多个性能指标在8月2日的“10:00~10:05”内的负载信息、以及8月2日的“9:55~10:00”内的负载信息、以及8月1日的“10:00~10:05”内的负载信息,等等。
205、服务器确定该当前时间段内的负载信息和上一个时间段内的负载信息的变化值,得到各个性能指标在当前时间段对应的环比变化值;例如,具体可以如下:
根据该当前时间段内的负载信息确定当前时间段内负载的最大值,以及,根据该上一个时间段内的负载信息确定上一个时间段内负载的最大值,然后,将该当前时间段内负载的最大值与该上一个时间段内负载的最大值进行比较,得到各个性能指标在当前时间段对应的环比变化值。
比如,以性能指标为“内存使用量”,且当前时间段为8月2日的“9:55~10:00”为例,则此时,服务器可以根据8月2日的“10:00~10:05”这个时间段中,所采集的“内存使用量”的负载信息,来确定“内存使用量”在当前时间段内负载的最大值;以及,根据8月2日的“9:55~10:00”这个时间段中,所采集的“内存使用量”的负载信息,来确定“内存使用量”在上一个时间段内负载的最大值,然后,将这两个最大值进行比较,即可得到“内存使用量”在8月2日的“10:00~10:05”这个时间段所对应的环比变化值。
其他性能指令和时间段与此类似,在此不再赘述。
206、服务器确定该当前时间段内的负载信息与前一天同一时间段内的负载信息的变化值,得到各个性能指标在当前时间段对应的同比变化值;例如,具体可以如下:
根据该当前时间段内的负载信息确定当前时间段内负载的最大值,以及,根据前一天同一时间段内的负载信息确定前一天同一时间段内负载的最大值,然后,将该当前时间段内负载的最大值与该前一天同一时间段内负载的最大值进行比较,得到各个性能指标在当前时间段对应的同比变化值。
比如,还是以性能指标为“内存使用量”,且当前时间段为8月2日的“9:55~10:00”为例,则此时,服务器可以根据8月2日的“10:00~10:05”这个时间段中,所采集的“内存使用量”的负载信息,来确定“内存使用量”在当前时间段内负载的最大值;以及,根据8月1日的“10:00~10:05”这个时间段中,所采集的“内存使用量”的负载信息,来确定“内存使用量”在前一天同一时间段内负载的最大值,然后,将这两个最大值进行比较,即可得到“内存使用量”在8月2日的“10:00~10:05”这个时间段所对应的同比变化值。
其他性能指令和时间段与此类似,在此不再赘述。
需说明的是,其中,步骤205和206的执行可以不分先后。
207、服务器分别确定环比变化值和同比变化值是否超过相应的负载变化阈值,若都超过,且连续超过的次数大于设定值,则执行步骤208;否则,若其中有一个没有超过相应的负载变化阈值,或者,连续超过的次数不大于设定值,则表示正常,返回执行步骤202。
其中,该设定值为大于等于1的整数,具体可以根据实际应用的需求进行设置。
比如,以该设定值为1为例,则当该环比变化值和同比变化值均超过该负载变化阈值时,便可进行告警。
又比如,若该设定值大于1,则需要对超过负载变化阈值的次数进行判断,比如,在确定该环比变化值和同比变化值超过该负载变化阈值时,可以在预告警次数中加1,反之,若未超过该负载变化阈值,则将该预告警次数进行清零;然后,确定该预告警次数是否大于该设定值,若大于该设定值,则进行告警;否则,若小于等于该设定值,则将下一时间段作为当前时间段,并返回执行获取该多个性能指标在当前时间段内的负载信息、上一个时间段内的负载信息、以及前一天同一时间段内的负载信息的步骤,即继续对下一时间段进行数据采集和监测。
208、服务器获取运行环境信息,然后执行步骤209。
其中,该运行环境信息可以包括各性能指标的版本信息和/或配置信息等信息。
209、服务器据该运行环境信息确定运行环境是否发生变更,若发生变更,则不进行告警,可以返回执行步骤202;否则,若未发生变更,则进行告警。
例如,服务器具体可以根据该运行环境信息确定该服务器中各性能指标的版本信息和/或配置信息是否发生了变更,比如是否已经更新,若是,则表明当前负载信息所发生的变动可能是正常的,因此,可以不进行告警,否则,如果版本信息和/或配置信息均没发生改变,则表明可能出现了异常,所以,需要进行告警。
可选的,在进行告警之后,还可以将告警消息发送给该设备的相关负责人,比如维护人员或开发人员,等等,以便其可以及时对问题进行解决;即在进行告警之后,还可以执行步骤210~211,如下:
210、服务器生成告警消息,并获取预设联系信息。
其中,该告警消息的内容可以包括相应模块的标识、模块名、该服务器的网际协议地址(IP,Internet Protocol)、同比与环比时的相关数据,等等。如果发现版本或者配置在当天有过修改,还可以在该告警消息的内容中携带相应的版本或者配置信息等,以便相应的负责人可以迅速了解具体信息。
211、服务器将该告警消息发送给该联系信息对应的终端。
比如,可以以推送消息、私信、邮件、微信、彩信、和/或短信等方式将该告警消息发送给该联系信息对应的终端,等等,在此不再赘述。
由上可知,本实施例可以周期性获取多个性能指标在当前时间段内的负载信息、上一个时间段内的负载信息、以及前一天同一时间段内的负载信息,然后,根据这些负载信息确定各个性能指标在当前时间段对应的负载变化值,并在该负载变化值超过预设负载变化阈值,且连续超过的次数大于设定值时,进行告警;由于本方案监控的是各个性能指标的负载变化值,因此,相对于现有技术只考量负载值的方案而言,不仅可以更加及时地反映出各个性能指标的异常情况,而且可以更加准确和迅速地对问题进行定位,便于及时解决问题和对设备进行改进,有利于提高设备性能。以及提高用户体验。
实施例三、
为了更好地实现以上方法,本发明实施例还提供一种设备负载的监控装置,如图3a所示,该设备负载的监控装置可以包括配置获取单元301、负载获取单元302、确定单元303和告警单元304,如下:
(1)配置获取单元301;
配置获取单元301,用于获取网络设备的配置文件。
其中,该配置文件可以包括网络设备中多个性能指标的负载变化阈值等信息,该负载变化阈值可以根据预设历史时间范围内的负载信息生成。此外,该配置文件还可以包括其他的信息,比如流量变化阈值等。
该配置文件可以由人工手动进行配置,也可以由系统自动生成,比如,可以对预设历史时间范围内各个性能指标的负载信息等数据进行分析,然后,基于分析结果来生成,并对数据的不断学习来进行更新;即如图3b所示,该设备负载的监控装置还可以包括配置生成单元305,如下:
配置生成单元305,可以用于分别获取预设历史时间范围内各个性能指标的负载信息,得到历史负载信息;根据该历史负载信息建立各个性能指标的负载特性曲线;根据负载特性曲线分别确定各个性能指标的负载变化阈值,以生成配置文件。
例如,配置生成单元305,可以用于根据该历史负载信息分别计算各个性能指标在每个时刻的负载的加权平均值,根据计算得到的加权平均值分别建立各个性能指标的负载特性曲线。
其中,性能指标可以包括CPU使用率、内存使用量、磁盘每秒有百分之几的时间在用于读或写、和/或机器每秒的入包量,等等。
(2)负载获取单元302;
负载获取单元302,用于周期性获取该多个性能指标在当前时间段内的负载信息、上一个时间段内的负载信息、以及前一天同一时间段内的负载信息。
其中,该时间段一般设置为小于24小时,其长短具体可以根据实际应用的需求而定,比如,可以设置为5分钟或10分钟,等等。
(3)确定单元303;
确定单元303,用于根据当前时间段内的负载信息、上一个时间段内的负载信息、以及前一天同一时间段内的负载信息确定各个性能指标在当前时间段对应的负载变化值。
其中,该负载变化值可以包括环比变化值和同比变化值等信息,即:
确定单元303,具体可以用于确定该当前时间段内的负载信息和上一个时间段内的负载信息的变化值,得到各个性能指标在当前时间段对应的环比变化值;确定该当前时间段内的负载信息与前一天同一时间段内的负载信息的变化值,得到各个性能指标在当前时间段对应的同比变化值。
比如,该确定单元303,具体可以根据该当前时间段内的负载信息确定当前时间段内负载的最大值;根据该上一个时间段内的负载信息确定上一个时间段内负载的最大值;将该当前时间段内负载的最大值与该上一个时间段内负载的最大值进行比较,得到各个性能指标在当前时间段对应的环比变化值;以及,根据该当前时间段内的负载信息确定当前时间段内负载的最大值;根据前一天同一时间段内的负载信息确定前一天同一时间段内负载的最大值;将该当前时间段内负载的最大值与该前一天同一时间段内负载的最大值进行比较,得到各个性能指标在当前时间段对应的同比变化值,等等。
(4)告警单元304;
告警单元304,用于当该负载变化值超过该负载变化阈值,且连续超过的次数大于设定值时,进行告警。
例如,该告警单元304,具体可以用于当该环比变化值和同比变化值均超过该负载变化阈值,且连续超过的次数大于设定值时,进行告警。
否则,若其中有一个没有超过相应的负载变化阈值,或者,连续超过的次数不大于设定值,则该告警单元304不进行告警。
其中,该设定值为大于等于1的整数,具体可以根据实际应用的需求进行设置。
由于运行环境的改变,比如版本或配置的更新可能会引起各个性能指标发生较大的变化,而这种变化是正常的,因此,可选的,在进行告警之前,还可以对该设备的运行环境进行检测,在确定运行环境没有发生变化时,才进行告警;即如图3b所示,该设备负载的监控装置还可以包括环境检测单元306,如下:
该环境检测单元306,可以用于获取运行环境信息,该运行环境信息可以包括各性能指标的版本信息和/或配置信息等信息,根据该运行环境信息确定运行环境是否发生变更;
则此时,该告警单元304,具体可以用于当该负载变化值超过该负载变化阈值,且连续超过的次数大于设定值,且环境检测单元306确定运行环境未发生变更时,进行告警。
此外,需说明的是,如果该配置文件中还包括各性能指标的流量变化阈值,则此时,还可以对流量进行监测,并将流量的变化也作为是否进行告警的考量因素之一;即如图3b所示,该设备负载的监控装置还可以流量检测单元307,如下:
该流量检测单元307,用于获取该多个性能指标在当前时间段内的流量信息和上一个时间段内的流量信息,根据该当前时间段内的流量信息和上一个时间段内的流量信息确定当前时间段对应的流量变化值,确定该流量变化值是否超过该流量变化阈值;
该告警单元304,还可以用于在流量检测单元307确定该流量变化值超过该流量变化阈值时,进行告警;
该确定单元303,具体可以用于在流量检测单元307确定该流量变化值未超过该流量变化阈值时,根据当前时间段内的负载信息、上一个时间段内的负载信息、以及前一天同一时间段内的负载信息确定各个性能指标在当前时间段对应的负载变化值。
可选的,在告警单元304进行告警之后,还可以将告警消息发送给该设备的相关负责人,比如维护人员或开发人员,等等,以便其可以及时对问题进行解决;即:
告警单元304,还可以用于生成告警消息,获取预设联系信息,将该告警消息发送给该联系信息对应的终端。
具体实施时,以上各个单元可以分别作为独立的实体来实现,也可以进行任意组合,作为同一或若干个实体来实现,以上各个单元的具体实施可参见前面的方法实施例,在此不再赘述。
该设备负载的监控装置具体可以集成在网络设备,比如服务器等设备中。
由上可知,本实施例所提供的监控装置的负载获取单元302可以周期性获取多个性能指标在当前时间段内的负载信息、上一个时间段内的负载信息、以及前一天同一时间段内的负载信息,然后,由确定单元303根据这些负载信息确定各个性能指标在当前时间段对应的负载变化值,并在该负载变化值超过预设负载变化阈值,且连续超过的次数大于设定值时,由告警单元304进行告警;由于本方案监控的是各个性能指标的负载变化值,因此,相对于现有技术只考量负载值的方案而言,不仅可以更加及时地反映出各个性能指标的异常情况,而且可以更加准确和迅速地对问题进行定位,便于及时解决问题和对设备进行改进,有利于提高设备性能。
实施例四、
本发明实施例还提供一种服务器,如图4所示,其示出了本发明实施例所涉及的服务器的结构示意图,具体来讲:
该服务器可以包括一个或者一个以上处理核心的处理器401、一个或一个以上计算机可读存储介质的存储器402、射频(Radio Frequency,RF)电路403、电源404、输入单元405、以及显示单元406等部件。本领域技术人员可以理解,图4中示出的服务器结构并不构成对服务器的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。其中:
处理器401是该服务器的控制中心,利用各种接口和线路连接整个服务器的各个部分,通过运行或执行存储在存储器402内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器402内的数据,执行服务器的各种功能和处理数据,从而对服务器进行整体监控。可选的,处理器401可包括一个或多个处理核心;优选的,处理器401可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作系统、用户界面和应用程序等,调制解调处理器主要处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器401中。
存储器402可用于存储软件程序以及模块,处理器401通过运行存储在存储器402的软件程序以及模块,从而执行各种功能应用以及数据处理。存储器 402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(比如声音播放功能、图像播放功能等)等;存储数据区可存储根据服务器的使用所创建的数据等。此外,存储器402可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。相应地,存储器402还可以包括存储器控制器,以提供处理器401对存储器402的访问。
RF电路403可用于收发信息过程中,信号的接收和发送,特别地,将基站的下行信息接收后,交由一个或者一个以上处理器401处理;另外,将涉及上行的数据发送给基站。通常,RF电路403包括但不限于天线、至少一个放大器、调谐器、一个或多个振荡器、用户身份模块(SIM)卡、收发信机、耦合器、低噪声放大器(LNA,Low Noise Amplifier)、双工器等。此外,RF电路403还可以通过无线通信与网络和其他设备通信。所述无线通信可以使用任一通信标准或协议,包括但不限于全球移动通讯系统(GSM,Global System of Mobilecommunication)、通用分组无线服务(GPRS,General Packet Radio Service)、码分多址(CDMA,Code Division Multiple Access)、宽带码分多址 (WCDMA,Wideband CodeDivision Multiple Access)、长期演进(LTE,Long Term Evolution)、电子邮件、短消息服务(SMS,Short Messaging Service) 等。
服务器还包括给各个部件供电的电源404(比如电池),优选的,电源404 可以通过电源管理系统与处理器401逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。电源404还可以包括一个或一个以上的直流或交流电源、再充电系统、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。
该服务器还可包括输入单元405,该输入单元405可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与用户设置以及功能控制有关的键盘、鼠标、操作杆、光学或者轨迹球信号输入。具体地,在一个具体的实施例中,输入单元405 可包括触敏表面以及其他输入设备。触敏表面,也称为触摸显示屏或者触控板,可收集用户在其上或附近的触摸操作(比如用户使用手指、触笔等任何适合的物体或附件在触敏表面上或在触敏表面附近的操作),并根据预先设定的程式驱动相应的连接装置。可选的,触敏表面可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其中,触摸检测装置检测用户的触摸方位,并检测触摸操作带来的信号,将信号传送给触摸控制器;触摸控制器从触摸检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给处理器401,并能接收处理器401发来的命令并加以执行。此外,可以采用电阻式、电容式、红外线以及表面声波等多种类型实现触敏表面。除了触敏表面,输入单元405还可以包括其他输入设备。具体地,其他输入设备可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆等中的一种或多种。
该服务器还可包括显示单元406,该显示单元406可用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息以及服务器的各种图形用户接口,这些图形用户接口可以由图形、文本、图标、视频和其任意组合来构成。显示单元406可包括显示面板,可选的,可以采用液晶显示器(LCD,Liquid Crystal Display)、有机发光二极管(OLED,Organic Light-EmittingDiode)等形式来配置显示面板。进一步的,触敏表面可覆盖显示面板,当触敏表面检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器401以确定触摸事件的类型,随后处理器401根据触摸事件的类型在显示面板上提供相应的视觉输出。虽然在图4中,触敏表面与显示面板是作为两个独立的部件来实现输入和输入功能,但是在某些实施例中,可以将触敏表面与显示面板集成而实现输入和输出功能。
尽管未示出,服务器还可以包括摄像头、蓝牙模块等,在此不再赘述。具体在本实施例中,服务器中的处理器401会按照如下的指令,将一个或一个以上的应用程序的进程对应的可执行文件加载到存储器402中,并由处理器401 来运行存储在存储器402中的应用程序,从而实现各种功能,如下:
获取网络设备的配置文件,该配置文件包括网络设备中多个性能指标的负载变化阈值;周期性获取该多个性能指标在当前时间段内的负载信息、上一个时间段内的负载信息、以及前一天同一时间段内的负载信息;根据当前时间段内的负载信息、上一个时间段内的负载信息、以及前一天同一时间段内的负载信息确定各个性能指标在当前时间段对应的负载变化值;当该负载变化值超过该负载变化阈值,且连续超过的次数大于设定值时,进行告警。
其中,该配置文件可以由人工手动进行配置,也可以由系统自动生成,比如,可以对预设历史时间范围内各个性能指标的负载信息等数据进行分析,然后,基于分析结果来生成,并对数据的不断学习来进行更新,具体可参见前面的实施例,在此不再赘述。
可选的,在进行告警之前,还可以对该设备的运行环境进行检测,在确定运行环境没有发生变化时,才进行告警。
此外,如果该配置文件中还包括各性能指标的流量变化阈值,则此时,还可以对流量进行监测,并将流量的变化也作为是否进行告警的考量因素之一;即该存储在存储器402中的应用程序,还可以实现以下功能:
获取该多个性能指标在当前时间段内的流量信息和上一个时间段内的流量信息,根据该当前时间段内的流量信息和上一个时间段内的流量信息确定当前时间段对应的流量变化值,确定该流量变化值是否超过该流量变化阈值,若是,则进行告警;若否,则执行根据当前时间段内的负载信息、上一个时间段内的负载信息、以及前一天同一时间段内的负载信息确定各个性能指标在当前时间段对应的负载变化值的操作。
以上各个操作的具体实施可参见前面的实施例,在此不再赘述。
由上可知,本实施例的服务器可以周期性获取多个性能指标在当前时间段内的负载信息、上一个时间段内的负载信息、以及前一天同一时间段内的负载信息,然后,根据这些负载信息确定各个性能指标在当前时间段对应的负载变化值,并在该负载变化值超过预设负载变化阈值,且连续超过的次数大于设定值时,进行告警;由于本方案监控的是各个性能指标的负载变化值,因此,相对于现有技术只考量负载值的方案而言,不仅可以更加及时地反映出各个性能指标的异常情况,而且可以更加准确和迅速地对问题进行定位,便于及时解决问题和对设备进行改进,有利于提高设备性能。
本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序可以存储于一计算机可读存储介质中,存储介质可以包括:只读存储器(ROM,Read Only Memory)、随机存取记忆体(RAM,RandomAccess Memory)、磁盘或光盘等。
以上对本发明实施例所提供的一种设备负载的监控方法和装置进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (12)

1.一种设备负载的监控方法,其特征在于,包括:
获取网络设备的配置文件,所述配置文件包括网络设备中多个性能指标的负载变化阈值,所述负载变化阈值根据预设历史时间范围内的负载信息生成;
周期性获取所述多个性能指标在当前时间段内的负载信息、上一个时间段内的负载信息、以及前一天同一时间段内的负载信息;其中每一个周期为一个时间段;
确定所述当前时间段内的负载信息和上一个时间段内的负载信息的变化值,得到各个性能指标在当前时间段对应的环比变化值;
确定所述当前时间段内的负载信息与前一天同一时间段内的负载信息的变化值,得到各个性能指标在当前时间段对应的同比变化值;
当所述环比变化值和同比变化值均超过所述负载变化阈值,且连续超过的次数大于设定值时,进行告警。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定所述当前时间段内的负载信息和上一个时间段内的负载信息的变化值,得到各个性能指标在当前时间段对应的环比变化值,包括:
根据所述当前时间段内的负载信息确定当前时间段内负载的最大值;
根据所述上一个时间段内的负载信息确定上一个时间段内负载的最大值;
将所述当前时间段内负载的最大值与所述上一个时间段内负载的最大值进行比较,得到各个性能指标在当前时间段对应的环比变化值。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定所述当前时间段内的负载信息与前一天同一时间段内的负载信息的变化值,得到各个性能指标在当前时间段对应的同比变化值,包括:
根据所述当前时间段内的负载信息确定当前时间段内负载的最大值;
根据前一天同一时间段内的负载信息确定前一天同一时间段内负载的最大值;
将所述当前时间段内负载的最大值与所述前一天同一时间段内负载的最大值进行比较,得到各个性能指标在当前时间段对应的同比变化值。
4.根据权利要求1至3任一项所述的方法,其特征在于,所述进行告警之前,还包括:
获取运行环境信息,所述运行环境信息包括各性能指标的版本信息和/或配置信息;
根据所述运行环境信息确定运行环境未发生变更。
5.根据权利要求1至3任一项所述的方法,其特征在于,所述配置文件中还包括各性能指标的流量变化阈值,则所述根据当前时间段内的负载信息、上一个时间段内的负载信息、以及前一天同一时间段内的负载信息确定各个性能指标在当前时间段对应的负载变化值之前,还包括:
获取所述多个性能指标在当前时间段内的流量信息和上一个时间段内的流量信息;
根据所述当前时间段内的流量信息和上一个时间段内的流量信息确定当前时间段对应的流量变化值;
确定所述流量变化值是否超过所述流量变化阈值;
若是,则进行告警;
若否,则执行根据当前时间段内的负载信息、上一个时间段内的负载信息、以及前一天同一时间段内的负载信息确定各个性能指标在当前时间段对应的负载变化值的步骤。
6.根据权利要求1至3任一项所述的方法,其特征在于,所述获取网络设备的配置文件之前,还包括:
分别获取预设历史时间范围内各个性能指标的负载信息,得到历史负载信息;
根据所述历史负载信息建立各个性能指标的负载特性曲线;
根据负载特性曲线分别确定各个性能指标的负载变化阈值,以生成配置文件。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述根据所述历史负载信息建立各个性能指标的负载特性曲线,包括:
根据所述历史负载信息分别计算各个性能指标在每个时刻的负载的加权平均值;
根据计算得到的加权平均值分别建立各个性能指标的负载特性曲线。
8.根据权利要求1至3任一项所述的方法,其特征在于,所述进行告警之后,还包括:
生成告警消息;
获取预设联系信息;
将所述告警消息发送给所述联系信息对应的终端。
9.一种设备负载的监控装置,其特征在于,包括:
配置获取单元,用于获取网络设备的配置文件,所述配置文件包括网络设备中多个性能指标的负载变化阈值,所述负载变化阈值根据预设历史时间范围内的负载信息生成;
负载获取单元,用于周期性获取所述多个性能指标在当前时间段内的负载信息、上一个时间段内的负载信息、以及前一天同一时间段内的负载信息;其中每一个周期为一个时间段;
确定单元,用于确定所述当前时间段内的负载信息和上一个时间段内的负载信息的变化值,得到各个性能指标在当前时间段对应的环比变化值;确定所述当前时间段内的负载信息与前一天同一时间段内的负载信息的变化值,得到各个性能指标在当前时间段对应的同比变化值;
告警单元,用于当所述环比变化值和同比变化值均超过所述负载变化阈值,且连续超过的次数大于设定值时,进行告警。
10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,还包括环境检测单元;
所述环境检测单元,用于获取运行环境信息,所述运行环境信息包括各性能指标的版本信息和/或配置信息,根据所述运行环境信息确定运行环境是否发生变更;
所述告警单元,具体用于当所述负载变化值超过所述负载变化阈值,且连续超过的次数大于设定值,且环境检测单元确定运行环境未发生变更时,进行告警。
11.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述配置文件中还包括各性能指标的流量变化阈值,则所述装置还包括流量检测单元;
所述流量检测单元,用于获取所述多个性能指标在当前时间段内的流量信息和上一个时间段内的流量信息,根据所述当前时间段内的流量信息和上一个时间段内的流量信息确定当前时间段对应的流量变化值,确定所述流量变化值是否超过所述流量变化阈值;
所述告警单元,还用于在流量检测单元确定所述流量变化值超过所述流量变化阈值时,进行告警;
所述确定单元,具体用于在流量检测单元确定所述流量变化值未超过所述流量变化阈值时,根据当前时间段内的负载信息、上一个时间段内的负载信息、以及前一天同一时间段内的负载信息确定各个性能指标在当前时间段对应的负载变化值。
12.根据权利要求11所述的装置,其特征在于,还包括配置生成单元;
所述配置生成单元,用于分别获取预设历史时间范围内各个性能指标的负载信息,得到历史负载信息;根据所述历史负载信息建立各个性能指标的负载特性曲线;根据负载特性曲线分别确定各个性能指标的负载变化阈值,以生成配置文件。
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