CN108334378B - 提高浏览器启动性能的方法和装置 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种提高浏览器启动性能的方法,该方法包括基于容器的热迁移机制加快浏览器在本机上再次启动的启动时间,包括:在浏览器启动过程中,当浏览器进程与各个渲染进程之间建立通信后,触发容器的热迁移机制,将各个进程所在的容器的状态保存成状态文件;保存状态文件;当本机需要再次启动浏览器时,根据状态文件恢复容器的执行状态,等待加载用户指定的统一资源定位符URL,提高了浏览器启动性能,加快了浏览器在本机上再次启动的启动时间。

Description

提高浏览器启动性能的方法和装置
技术领域
本发明涉及浏览器多进程架构和运行机制领域,尤其涉及一种提高浏览器启动性能的方法和装置。
背景技术
近几年,嵌入式Linux在智能终端设备中的应用发展非常迅速,嵌入式智能终端设备和我们的生活也将会越来越密不可分。Linux在嵌入式系统中的应用可以分为两大类:面向服务类和面向应用类。典型的面向服务类系统有交换机、路由器、监控设备等;典型的面向应用类系统有手机、PAD、机顶盒等。其中,面向应用类系统尤其是带有网络和UI的应用系统是研究的热点。
随着互联网技术的飞速发展,WEB应用呈多元化增长且功能越来越强大,用户对通过嵌入式智能终端设备访问网络的需求也日益增长,同时希望嵌入式智能终端能够支持多种应用,且对浏览器的启动和页面的加载速度等有了更高的要求,以追求更方便快捷的用户体验。
而在网络应用的推动下,嵌入式系统中利用浏览器获取网络信息变得不可或缺,用户也对嵌入式Linux平台上的浏览器有了更高的要求,所以希望能够有优秀的浏览器在兼容性和渲染效果上做到与PC平台上的浏览器几乎同样的水平。Chromium浏览器是谷歌Chrome浏览器背后的引擎,具有开源、简单、稳定、安全等优点,对比其它常见的嵌入式微浏览器,其功能强大,是嵌入式浏览器研究的新热点。
但嵌入式智能终端设备有其一些弱点:CPU能力弱、功耗低、处理能力有限、内存等资源可用的十分有限。而Chromium浏览器本身不是为智能终端设计的,其结构复杂、代码量庞大,且在启动时对内存等资源的消耗量很大,所以在嵌入式Linux平台上的启动速度较慢。
发明内容
本发明提供了一种提高浏览器启动性能的方法和装置,解决了浏览器启动速度慢和网页加载速度较慢的问题。
第一方面,提供了一种提高浏览器启动性能的方法,方法包括基于容器的热迁移机制加快浏览器在本机上再次启动的启动时间,包括:
在浏览器启动过程中,当浏览器进程与各个渲染进程之间建立通信后,触发容器的热迁移机制,将各个进程所在的容器的状态保存成状态文件;
保存状态文件;
当本机需要再次启动浏览器时,根据状态文件恢复容器的执行状态,等待加载用户指定的统一资源定位符URL。
可选地,在一个可能的实现中,根据状态文件恢复容器的执行状态,执行状态为浏览器中的浏览器进程与预测数量的渲染进程已并行启动,且建立了通信。
可选地,在一个可能的实现中,在将各个进程所在的容器的状态保存成状态文件之前,方法还包括基于容器的资源隔离特性实现对浏览器中进程的隔离以及并行化启动运行。
可选地,在一个可能的实现中,基于容器的资源隔离特性实现对浏览器中进程的隔离以及并行化启动运行,包括:
对用户行为进行统计,并确定所浏览器使用过程中需要的渲染进程数量;
根据渲染进程数量和容器的镜像机制,将浏览器中各个进程分离并封装成为镜像,并采用镜像创建各个进行对应的容器,将浏览器中的各个进程引入对应的容器,完成进程级别的隔离;
根据容器的资源隔离特性,在浏览器启动过程中,并行化启动浏览器进程,确定所需数量的渲染进程,并建立浏览器进程与各个渲染进程之间的通信。
可选地,在一个可能的实现中,该方法还包括:
在浏览器进程与各个渲染进程之间建立通信后,开启定时器,如果在定时器规定的时间内未产生新的渲染进程需求,销毁一个渲染进程,释放多余资源。
第二方面,提供了一种提高浏览器启动性能的装置,装置处理器和存储器,以及存储器上存储的程序,当处理器调用存储器中的程序时,处理器用于执行:
基于容器的热迁移机制加快浏览器在本机上再次启动的启动时间,包括:
在浏览器启动过程中,当浏览器进程与各个渲染进程之间建立通信后,触发容器的热迁移机制,将各个进程所在的容器的状态保存成状态文件;
保存状态文件;
当本机需要再次启动浏览器时,根据状态文件恢复容器的执行状态,等待加载用户指定的统一资源定位符URL。
可选地,在一个可能的实现中,根据状态文件恢复容器的执行状态,执行状态为浏览器中的浏览器进程与预测数量的渲染进程已并行启动,且建立了通信。
可选地,在一个可能的实现中,在将各个进程所在的容器的状态保存成状态文件之前,方法还包括基于容器的资源隔离特性实现对浏览器中进程的隔离以及并行化启动运行。
可选地,在一个可能的实现中,基于容器的资源隔离特性实现对浏览器中进程的隔离以及并行化启动运行,包括:
对用户行为进行统计,并确定所浏览器使用过程中需要的渲染进程数量;
根据渲染进程数量和容器的镜像机制,将浏览器中各个进程分离并封装成为镜像,并采用镜像创建各个进行对应的容器,将浏览器中的各个进程引入对应的容器,完成进程级别的隔离;
根据容器的资源隔离特性,在浏览器启动过程中,并行化启动浏览器进程,确定所需数量的渲染进程,并建立浏览器进程与各个渲染进程之间的通信。
可选地,在一个可能的实现中,处理器还用于执行:
在浏览器进程与各个渲染进程之间建立通信后,开启定时器,如果在定时器规定的时间内未产生新的渲染进程需求,销毁一个渲染进程,释放多余资源。
采用本发明提供的技术方案,该方案面向浏览器进程和渲染进程的并行化启动以及隔离运行以达到对资源更高效地利用,并通过容器的资源隔离特性和迁移机制改善浏览器再次启动时的性能。在该方案中,基于容器的资源隔离特性实现对浏览器中进程的隔离以及并行化启动运行;基于容器的热迁移机制改善浏览器在本机再次启动的启动时间。提高了浏览器的启动性能;优化了用户再次启动浏览器时浏览器的启动流程;同时本方案使用的技术多为开源、开放的技术,便于技术的应用和功能的扩展。
附图说明
图1为本发明实施例提供的一种基于容器的资源隔离特性实现对浏览器中进程的隔离以及并行化启动运行的实现流程图;
图2为本发明实施例提供的一种基于容器的热迁移机制改善浏览器再次启动的启动时间的实现流程图;
图3为本发明实施例提供的一种基于容器的浏览器启动性能优化方法的实现流程图图4为本发明实施例提供的一种装置结构示意图。
具体实施方式
本发明实施例针对浏览器启动速度和网页加载速度较慢的情况,提供了一种提高浏览器启动性能的方法和装置,采用虚拟化技术,以Docker为代表的新一代容器技术,以提高浏览器启动速度和网页加载速度。
其中,Docker具有轻量级虚拟化、秒级启动,秒级停止,空间资源占用极少、进程级别的隔离、高效的资源利用率、以应用为中心、自动构建等优点。将渲染进程的隔离与Docker容器技术相结合,极大满足应用的高效管理、安全性及互相协作的要求。
在本发明实施例中,提出了一种基于容器的浏览器启动性能优化方法和装置,该方法和装置面向浏览器进程和渲染进程的并行化启动以及隔离运行以达到对资源更高效地利用,并通过容器的资源隔离特性和迁移机制改善浏览器再次启动时的性能。在该方法和装置中,基于容器的资源隔离特性实现对浏览器中进程的隔离以及并行化启动运行;基于容器的热迁移机制改善浏览器在本机再次启动的启动时间。
下面以基于嵌入式智能终端设备的Chromium浏览器为例,并结合附图对本发明技术方案进行描述。在本发明实施例中,嵌入式智能终端为海思机顶盒。需要说明的是,以下实施例针对嵌入式智能终端本机上的浏览器中进程的隔离以及并行化启动运行,以及嵌入式智能终端本机上的浏览器再次开启。
图1为本发明实施例提供的一种基于容器的资源隔离特性实现对浏览器中进程的隔离以及并行化启动运行的实现流程图。如图1所示,该方法可以包括以下步骤:
S101,对用户行为进行统计,并确定所浏览器使用过程中需要的渲染进程数量。
对用户的行为进行统计分析,预测嵌入式浏览器在一次使用过程中可能需要的渲染进程数量。
在S101中,对于嵌入式浏览器在一次使用过程中需要的渲染进程数量由两方面因素决定,其一是用户的行为,即用户在使用过程中所打开的网站或标签页的数量;其二是嵌入式智能终端上浏览器运行时所采用的进程模型,如表一所示。
表一
Figure BDA0001514376320000041
Figure BDA0001514376320000051
对用户在一段时间内每次使用浏览器时所需的渲染进程数量进行统计,预测出嵌入式浏览器在一次使用过程中所需要的渲染进程数量。
S102,根据渲染进程数量和容器的镜像机制,将浏览器中各个进程分离并封装成为镜像,并采用镜像创建各个进行对应的容器,将浏览器中的各个进程引入对应的容器,完成进程级别的隔离。
基于容器的镜像机制,将浏览器中各个进程分离并封装成为镜像,基于镜像创建容器,从而将浏览器中的各个进程引入容器,实现进程级别的隔离;
在S102中,将渲染进程模块和浏览器进程模块从浏览器核心模块中分离,分别创建可独立运行的对象,运行在容器内部,由Docker引擎对运行着渲染进程和浏览器进程的容器进行管理。
S103,根据容器的资源隔离特性,在浏览器启动过程中,并行化启动浏览器进程,确定所需数量的渲染进程,并建立浏览器进程与各个渲染进程之间的通信。
基于容器的资源隔离特性,在嵌入式浏览器启动过程中,并行化启动浏览器进程和预测所需数量的渲染进程,并建立浏览器进程与各个渲染进程之间的通信;
在S103中,在完成渲染进程、浏览器进程与浏览器核心模块的分离并创建独立的可执行对象时,需要为渲染进程、浏览器进程创建独立的运行入口,并行化独立启动运行浏览器进程与所需数量的渲染进程。
在进程与Docker进行结合的隔离容器内,采用命名的Unix Domain Socket进行通信,在隔离的容器之间建立一条通信通道,进行通信。
可选地,在本发明实施例中,该方法还可以包括:
S104,在浏览器进程与各个渲染进程之间建立通信后,开启定时器,如果在定时器规定的时间内未产生新的渲染进程需求,销毁一个渲染进程,释放多余资源。
在本发明实施例中,启动器为在浏览器进程与各个渲染进程之间建立通信后,设置的,当开启启动器后,如果在定时器规定的时间内未产生新的渲染进程需求,则销毁一个渲染进程,释放多余资源。
在S104中,定时器的时间设置主要由用户每次生新的渲染进程需求的时间间隔决定,受两方面因素的影响,其一是启动并与浏览器进程建立连接的渲染进程的数量,其二是嵌入式浏览器在一次使用过程中的总使用时间。
图2为本发明实施例提供的一种基于容器的热迁移机制改善浏览器再次启动的启动时间的实现流程图。如图2所示,基于容器的热迁移机制改善浏览器在本机再次启动的启动时间,可以包括以下步骤:
S201,在浏览器启动过程中,当浏览器进程与各个渲染进程之间建立通信后,触发容器的热迁移机制,将各个进程所在的容器的状态保存成状态文件。
S202,保存状态文件。
在浏览器启动过程中,当浏览器进程与各个渲染进程之间建立通信后,触发容器的热迁移机制,将各个进程所在的容器的状态保存成状态文件。
S201和S202基于图1中的S103),在第一次并行化启动浏览器进程和所需数量的渲染进程后,触发容器的热迁移机制,将各个容器的状态保存成文件。
在S202中,如果仅需要在本机恢复容器,将容器的状态文件保存当前容器状态到磁盘中。将状态文件保存在本机的磁盘上的,可以进行多次使用。
S203,当本机需要再次启动浏览器时,根据状态文件恢复容器的执行状态,等待加载用户指定的统一资源定位符(Uniform Resource Locator,URL)。
当本机需要再次启动浏览器时,则根据所保存的状态文件恢复容器的执行状态,等待加载用户指定的URL。
在S203中,此时的执行状态为嵌入式浏览器中的浏览器进程与所需数量的渲染进程已并行化启动完毕并且建立了通信。
可选地,在本发明实施例中,嵌入式智能终端本机上的浏览器中进程的隔离以及并行化启动运行,以及嵌入式智能终端本机上的浏览器再次开启的整个流程图可以参见图3所示,图3的方法/步骤的描述与图1与图2的方法/步骤的描述相同,为简洁描述,在此不再赘述。
本发明实施例还提供了一种提高浏览器启动性能的装置,如图4所示,该装置可以包括处理器和存储器,以及存储器上存储的程序,当处理器调用存储器中的程序时,处理器用于执行:
基于容器的热迁移机制加快浏览器在本机上再次启动的启动时间,包括:
在浏览器启动过程中,当浏览器进程与各个渲染进程之间建立通信后,触发容器的热迁移机制,将各个进程所在的容器的状态保存成状态文件;
保存状态文件;
当本机需要再次启动浏览器时,根据状态文件恢复容器的执行状态,等待加载用户指定的统一资源定位符URL。
可选地,在一个可能的实现中,根据状态文件恢复容器的执行状态,执行状态为浏览器中的浏览器进程与预测数量的渲染进程已并行启动,且建立了通信。
可选地,在一个可能的实现中,在将各个进程所在的容器的状态保存成状态文件之前,方法还包括基于容器的资源隔离特性实现对浏览器中进程的隔离以及并行化启动运行。
可选地,在一个可能的实现中,基于容器的资源隔离特性实现对浏览器中进程的隔离以及并行化启动运行,包括:
对用户行为进行统计,并确定所浏览器使用过程中需要的渲染进程数量;
根据渲染进程数量和容器的镜像机制,将浏览器中各个进程分离并封装成为镜像,并采用镜像创建各个进行对应的容器,将浏览器中的各个进程引入对应的容器,完成进程级别的隔离;
根据容器的资源隔离特性,在浏览器启动过程中,并行化启动浏览器进程,确定所需数量的渲染进程,并建立浏览器进程与各个渲染进程之间的通信。
可选地,在一个可能的实现中,处理器还用于执行:
在浏览器进程与各个渲染进程之间建立通信后,开启定时器,如果在定时器规定的时间内未产生新的渲染进程需求,销毁一个渲染进程,释放多余资源。
本发明实施例提供的装置可以执行图1至图3的方法/步骤,也能实现图1至图3的技术效果,具体描述请参见图1和图2的描述,为简洁描述,在此不再赘述。
以上所述的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (6)

1.一种提高浏览器启动性能的方法,其特征在于,所述方法包括基于容器的热迁移机制加快浏览器在本机上再次启动的启动时间,包括:
对用户行为进行统计,并确定所浏览器使用过程中需要的渲染进程数量;
根据所述渲染进程数量和容器的镜像机制,将浏览器中各个进程分离并封装成为镜像,并采用镜像创建各个进程对应的容器,将所述浏览器中的各个进程引入对应的容器,完成进程级别的隔离;
根据所述容器的资源隔离特性,在所述浏览器启动过程中,并行化启动浏览器进程,确定所需数量的渲染进程,并建立浏览器进程与各个渲染进程之间的通信;
当浏览器进程与各个渲染进程之间建立通信后,触发容器的热迁移机制,将各个进程所在的容器的状态保存成状态文件;
保存所述状态文件;
当本机需要再次启动浏览器时,根据所述状态文件恢复容器的执行状态,等待加载用户指定的统一资源定位符URL。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述状态文件恢复容器的执行状态,所述执行状态为浏览器中的浏览器进程与预测数量的渲染进程已并行启动,且建立了通信。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在浏览器进程与各个渲染进程之间建立通信后,开启定时器,如果在定时器规定的时间内未产生新的渲染进程需求,销毁一个渲染进程,释放多余资源。
4.一种提高浏览器启动性能的装置,其特征在于,所述装置处理器和存储器,以及存储器上存储的程序,当所述处理器调用所述存储器中的程序时,所述处理器用于执行:
基于容器的热迁移机制加快浏览器在本机上再次启动的启动时间,包括:
对用户行为进行统计,并确定所浏览器使用过程中需要的渲染进程数量;
根据所述渲染进程数量和容器的镜像机制,将浏览器中各个进程分离并封装成为镜像,并采用镜像创建各个进行对应的容器,将所述浏览器中的各个进程引入对应的容器,完成进程级别的隔离;
根据所述容器的资源隔离特性,在所述浏览器启动过程中,并行化启动浏览器进程,确定所需数量的渲染进程,并建立浏览器进程与各个渲染进程之间的通信;
当浏览器进程与各个渲染进程之间建立通信后,触发容器的热迁移机制,将各个进程所在的容器的状态保存成状态文件;
保存所述状态文件;
当本机需要再次启动浏览器时,根据所述状态文件恢复容器的执行状态,等待加载用户指定的统一资源定位符URL。
5.根据权利要求4所述的装置,其特征在于,所述根据所述状态文件恢复容器的执行状态,所述执行状态为浏览器中的浏览器进程与预测数量的渲染进程已并行启动,且建立了通信。
6.根据权利要求4所述的装置,其特征在于,所述处理器还用于执行:
在浏览器进程与各个渲染进程之间建立通信后,开启定时器,如果在定时器规定的时间内未产生新的渲染进程需求,销毁一个渲染进程,释放多余资源。
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