CN108449239A - 心跳包检测方法、装置、设备和存储介质 - Google Patents

心跳包检测方法、装置、设备和存储介质 Download PDF

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Abstract

本发明实施例公开了一种心跳包检测方法、装置、设备和存储介质,该方法包括:解析来自客户端的心跳包,获取心跳包发送周期;存储心跳包信息至时间优先队列中,其中,所述心跳包信息包括接收心跳包的时间以及所述心跳包对应的客户端身份信息;根据所述心跳包发送周期和所述心跳包信息在所述时间优先队列中生成检测通知;根据所述检测通知轮询所述时间优先队列,以检测所述心跳包接收状态。提高了服务器响应速度,节约资源。

Description

心跳包检测方法、装置、设备和存储介质
技术领域
本发明涉及通信技术,尤其涉及一种心跳包检测方法、装置、设备和存储介质。
背景技术
随着互联网技术的发展,客户端上的一些应用程序需要和服务器进行数据传输来完善其功能,客户端和互联网的网络连接状态决定了用户体验,没有可靠的网络连接状态作为基础,服务器则无法为应用程序提供良好的服务。目前心跳包技术被广泛应用于客户端和服务器之间,用于发现当前的网络连接状态是否异常。以TCP(Transmission ControlProtocol,传输控制协议)为例,为了确定当前连接是否存在,客户端通常需要按照一定时间间隔发送特定的数据包,即心跳包,而服务器则按时检测是否收到心跳包,并以此来判断连接是否存在。
传统的做法是,服务器中的心跳检测采用定时器实现,当服务器接收到客户端的心跳包时,开启一个定时任务,检测定时期间是否有来自客户端的数据,若无,则断开连接。
在实现本发明的过程中,发明人发现现有技术中至少存在如下问题:每一个定时任务都需要开启一个线程,并等待被触发,当并发连接数达到一定数量后,服务器则需要开启多个定时器任务,创建大量线程,极大地影响运行效率,影响服务器响应速度。
发明内容
本发明实施例提供一种心跳包检测方法、装置、设备和存储介质,提高了服务器响应速度,节约资源。
第一方面,本发明实施例提供了一种心跳包检测方法,该方法包括:
解析来自客户端的心跳包,获取心跳包发送周期;
存储心跳包信息至时间优先队列中,其中,所述心跳包信息包括接收心跳包的时间以及所述心跳包对应的客户端身份信息;
根据所述心跳包发送周期和所述心跳包信息在所述时间优先队列中生成检测通知;
根据所述检测通知轮询所述时间优先队列,以检测所述心跳包接收状态。
第二方面,本发明实施例还提供了一种心跳包检测装置,该装置包括:
获取模块,用于解析来自客户端的心跳包,获取心跳包发送周期;
信息存储模块,用于存储心跳包信息至时间优先队列中,其中,所述心跳包信息包括接收心跳包的时间以及所述心跳包对应的客户端身份信息;
通知生成模块,用于根据所述心跳包发送周期和所述心跳包信息在所述时间优先队列中生成检测通知;
状态检测模块,用于根据所述检测通知轮询所述时间优先队列,以检测所述心跳包接收状态。
第三方面,本发明实施例还提供了一种计算机设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现如本发明实施例中任一所述的心跳包检测方法。
第四方面,本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现如本发明实施例中任一所述的心跳包检测方法。
本发明实施例中,解析来自客户端的心跳包,获取心跳包发送周期;存储心跳包信息至时间优先队列中,其中,所述心跳包信息包括接收心跳包的时间以及所述心跳包对应的客户端身份信息;根据所述心跳包发送周期和所述心跳包信息在所述时间优先队列中生成检测通知;根据所述检测通知轮询所述时间优先队列,以检测所述心跳包接收状态。提高了服务器响应速度,节约资源。
附图说明
图1是本发明实施例一中的一种心跳包检测方法的流程图;
图2a是本发明实施例二中的一种心跳包检测方法的流程图;
图2b是本发明实施例二中所适用的一种多个客户端与服务器的心跳包检测过程示意图;
图3是本发明实施例三中的一种心跳包检测装置的结构示意图;
图4是本发明实施例四中的一种计算机设备的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,而非对本发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部结构。
实施例一
图1为本发明实施例一提供的一种心跳包检测方法的流程图,本实施例可适用于判断服务器和客户端之间的连接状态的情况,该方法可以由本发明实施例提供的心跳包检测装置来执行,该装置可采用软件和/或硬件的方式实现。参考图1,该方法具体可以包括如下步骤:
S110、解析来自客户端的心跳包,获取心跳包发送周期。
服务器可以通过无线网络方式或有线网络方式与客户端建立连接,该连接可以是基于HTTP(HyperText Transfer Protocol,超文本传输协议)、SSL(Secure SocketsLayer,安全套接层)和TCP(Transmission Control Protocol,传输控制协议)等网络协议的长连接。长连接是指,在一个连接上可以连续发送多个数据包,在连接保持期间,如果没有数据包发送,需要双方发链路检测包来判断该连接是否已经断开。心跳包是指,为了确定当前连接是否存在,客户端通常需要按照一定时间间隔发送的特定的数据包,而服务器则按时检测是否收到心跳包,并以此来判断连接是否存在。心跳包通常为很小的数据包,通常是在逻辑层发送一个只包含包头的空包来实现。
具体的,客户端向服务器发送心跳包,服务器接收心跳包后进行解析来获取心跳包发送周期。可选的,心跳包发送周期通常为30秒。在一个具体的例子中,心跳包中携带一个整型数据,用于记录该客户端的心跳周期,服务器接收到客户端的心跳包后,解析出客户端的心跳周期,也即,心跳包发送周期。
S120、存储心跳包信息至时间优先队列中,其中,所述心跳包信息包括接收心跳包的时间以及所述心跳包对应的客户端身份信息。
其中,时间优先队列是一个以时间戳为优先级的先入先出数据结构,时间戳越小,数据越先出时间优先队列。时间戳,一个能表示一份数据在某个特定时间之前已经存在的、完整的、可验证的数据,通常是一个字符序列,唯一地标识某一刻的时间,时间戳可以为用户提供一份电子证据,以证明用户的某些数据的产生时间。
将心跳包信息存储至时间优先队列中,可选的,心跳包信息包括接收心跳包的时间以及该心跳包对应的客户端身份信息,其中,“对应”是指,心跳包与发送该心跳包的客户端形成的对应关系。接收心跳包的时间是指,服务器接收到心跳包的时间。
可选的,所述客户端身份信息包括客户端连接句柄。其中,句柄是一个标识符,用来标识对象或者项目,从数据类型上来,句柄可以是一个32位或64位的无符号整数,应用程序通过调用相关函数来获得一个句柄,之后其他有关函数则可以使用该句柄以引用相应的对象。在建立每个连接时,为该连接分配连接句柄,以便标识每个连接。因此,客户端连接句柄用来表征某个连接中的客户端信息。
S130、根据所述心跳包发送周期和所述心跳包信息在所述时间优先队列中生成检测通知。
具体的,服务器接收到心跳包后通常不是立即进行检测,具体的检测时间需要另行确定。一般情况下,检测时间和心跳包发送周期和心跳包信息相关,根据心跳包发送周期和心跳包信息在时间优先队列中生成检测通知。
S140、根据所述检测通知轮询所述时间优先队列,以检测所述心跳包接收状态。
在收到各个客户端的心跳包后,时间优先队列中则包括用于各个客户端心跳包检测的检测通知。服务器开启一个线程去轮询时间优先队列,按照时间优先级先后取出通知,并通过其保存的客户端连接句柄来检测心跳包接收状态。
本发明实施例中,解析来自客户端的心跳包,获取心跳包发送周期;存储心跳包信息至时间优先队列中,其中,所述心跳包信息包括接收心跳包的时间以及所述心跳包对应的客户端身份信息;根据所述心跳包发送周期和所述心跳包信息在所述时间优先队列中生成检测通知;根据所述检测通知轮询所述时间优先队列,以检测所述心跳包接收状态。提高了服务器响应速度,节约资源。
实施例二
图2a为本发明实施例二提供的一种心跳包检测方法的流程图,本实施例在上述实施例的基础上,对“根据所述检测通知轮询所述时间优先队列,以检测所述心跳包接收状态”进行了优化。参考图2a,该方法具体可以包括如下步骤:
S210、解析来自客户端的心跳包,获取心跳包发送周期。
S220、存储心跳包信息至时间优先队列中,其中,所述心跳包信息包括接收心跳包的时间以及所述心跳包对应的客户端身份信息。
S230、根据所述心跳包发送周期和所述心跳包信息在所述时间优先队列中生成检测通知。
其中,检测通知包括通知时间戳信息和客户端身份信息。具体的,在接收到客户端的心跳包后,在时间优先队列中,根据心跳包发送周期和心跳包信息构建一个检测通知。可选的,检测通知中包括通知时间戳信息和客户端身份信息,通知时间戳信息为下一次检测该客户端心跳包的时间,客户端身份信息为该客户端连接句柄。
S240、按照所述通知时间戳信息轮询所述时间优先队列,依次读取所述时间优先队列中的检测通知,确定下一次检测心跳包的时间。
具体的,按照通知时间戳信息轮询时间优先队列,按照时间优先级依次读取时间优先队列中的检测通知,确定下一次检测心跳包的时间。
S250、截至所述下一次检测心跳包的时间内检测是否收到来自对应客户端的心跳包来检测所述心跳包的接收状态,其中,所述对应客户端根据所述客户端身份信息确定。
判断截至下一次检测心跳包的时间内,是否收到来自对应客户端的心跳包来检测心跳包的接收状态,根据客户端身份信息确定对应的客户端。
可选的,所述通知时间戳信息包括当前时间和所述心跳包发送周期;相应的,确定下一次检测心跳包的时间,包括:根据当前时间和所述心跳包发送周期确定下一次检测心跳包的时间。
其中,通知时间戳信息包括当前时间和心跳包发送周期,则根据当前时间和心跳包发送周期确定下一次检测心跳包的时间。在一个具体的例子中,检测周期是心跳包发送周期的2倍,则通知时间戳信息如下:下一次检测心跳包的时间=当前时间+心跳包发送周期×2。例如,当前时间为T1,下一次检测心跳包的时间为T2,心跳包发送周期T0,则T2=T1+T0×2。若心跳包发送周期改变,则适应性调整下一次检测心跳包的时间即可,适应客户端动态发送心跳包的情况。
在上述技术方案的基础上,截至所述下一次检测心跳包的时间内检测是否收到来自对应客户端的心跳包来检测所述心跳包的接收状态,包括:确定截至下一次检测心跳包的时间内收到对应客户端的心跳包,则所述心跳包接收未超时,维持所述客户端当前连接状态;确定截至下一次检测心跳包的时间内未收到对应客户端的心跳包,则所述心跳包接收超时,断开所述客户端当前连接。
具体的,在确定截至下一次检测心跳包的时间内收到对应的客户端的心跳包,则表明心跳包接收未超时,也即,对应该心跳包的客户端与服务器连接状态正常,维持客户端当前连接状态。确定截至下一次检测心跳包的时间内未收到对应客户端的心跳包,则表明心跳包接收超时,也即,对应心跳包的客户端与服务器连接状态异常,断开客户端当前连接。示例性的,连接状态异常包括客户端和服务器之间的网络状态异常等。该方案中,避免客户端在与服务器连接异常后仍向服务器发送数据,减少了客户端的功耗,也减少了服务器负载。
示例性的,在确定当前客户端与服务器的连接状态正常时,可以向客户端发送一个心跳响应包,该心跳响应包可以是一个只包含包头的空包,客户端在收到该心跳响应包后,继续与服务器进行数据传输。
在一个具体的例子中,在确定当前客户端与服务器的连接状态异常时,客户端可以重新选择备用服务器进行连接,每个客户端配置有多个备用服务器,获取备用服务器的网络状态参数,网络状态参数包括带宽、时延等,选择网络状态参数最优的服务器作为目标服务器,与目标服务器重新建立连接。
本发明实施例中,按照通知时间戳信息轮询所述时间优先队列,依次读取所述时间优先队列中的检测通知,确定下一次检测心跳包的时间;截至所述下一次检测心跳包的时间内检测是否收到来自对应客户端的心跳包来检测所述心跳包的接收状态,其中,所述对应客户端根据所述客户端身份信息确定。通过引入时间优先队列,以及确定心跳包的接收状态来确定客户端与服务器的连接状态,以便及时更新连接状态,合理分配资源。
在上述技术方案的基础上,如果客户端在运行过程中,更改了心跳包发送周期,则在时间优先队列中生成的检测通知中的通知时间戳信息也会及时更新,则可以方便的支持客户端动态调整心跳包发送周期,并不耗费其他资源。避免了当客户端的心跳包发送周期改变时,服务器必须修改定时器任务而造成的资源浪费。
此外,当存在多个连接时,则可以使用多个时间优先队列。在一个具体的例子中,时间优先队列的个数通常为设备本身支持的线程数。在这种情况下,对应生成检测通知并对其进行处理,然后进行心跳包检测,支持多个客户端连接状态的并行处理。本发明实施例提供的技术方案中,只需要少量线程,即可实现多连接并行下的心跳包检测,并且可以很灵活地支持客户端动态调整心跳包发送周期。
图2b示出了一种多个客户端与服务器的心跳包检测过程示意图,其中,260表示客户端,270表示对应的客户端连接句柄,280表示时间优先队列,290表示服务器,也即,心跳包整个检测过程发生在服务器。在图2b中,用五个服务器A、B、C、D和E和其对应的五个客户端连接句柄A1、B1、C1、D1和E1来示意,例如,通过客户端连接句柄C1,则能确定与之对应的客户端C。图2b只是用来示例说明,并不对服务器的数量形成限定。
本发明实施例中,使用时间优先队列来存储心跳包信息,当服务端接收到客户端的心跳包时,将心跳包信息保存到时间优先队列里,然后在时间优先队列中生成检测通知,根据检测通知,按时间先后取出心跳包信息,解析并检测对应连接是否超时。
实施例三
图3是本发明实施例三提供的一种心跳包检测装置的结构示意图,该装置适用于执行本发明实施例提供给的一种心跳包检测方法。如图3所示,该装置具体可以包括:
获取模块310,用于解析来自客户端的心跳包,获取心跳包发送周期;
信息存储模块320,用于存储心跳包信息至时间优先队列中,其中,所述心跳包信息包括接收心跳包的时间以及所述心跳包对应的客户端身份信息;
通知生成模块330,用于根据所述心跳包发送周期和所述心跳包信息在所述时间优先队列中生成检测通知;
状态检测模块340,用于根据所述检测通知轮询所述时间优先队列,以检测所述心跳包接收状态。
进一步的,所述检测通知包括通知时间戳信息和客户端身份信息;
相应的,状态检测模块340包括:
时间确定子模块,用于按照所述通知时间戳信息轮询所述时间优先队列,依次读取所述时间优先队列中的检测通知,确定下一次检测心跳包的时间;
接收状态检测子模块,用于在截至所述下一次检测心跳包的时间内检测是否收到来自对应客户端的心跳包来检测所述心跳包的接收状态,其中,所述对应客户端根据所述客户端身份信息确定。
进一步的,所述通知时间戳信息包括当前时间和所述心跳包发送周期;
相应的,所述时间确定子模块具体用于:
根据当前时间和所述心跳包发送周期确定下一次检测心跳包的时间。
进一步的,截至所述下一次检测心跳包的时间内检测是否收到来自对应客户端的心跳包来检测所述心跳包的接收状态,包括:
确定截至下一次检测心跳包的时间内收到对应客户端的心跳包,则所述心跳包接收未超时,维持所述客户端当前连接状态;
确定截至下一次检测心跳包的时间内未收到对应客户端的心跳包,则所述心跳包接收超时,断开所述客户端当前连接。
进一步的,所述客户端身份信息包括客户端连接句柄。
本发明实施例提供的心跳包检测装置可执行本发明任意实施例提供的心跳包检测方法,具备执行方法相应的功能模块和有益效果。
实施例四
图4为本发明实施例四提供的一种计算机设备的结构示意图。图4示出了适于用来实现本发明实施方式的示例性计算机设备12的框图。图4显示的计算机设备12仅仅是一个示例,不应对本发明实施例的功能和使用范围带来任何限制。
如图4所示,计算机设备12以通用计算设备的形式表现。计算机设备12的组件可以包括但不限于:一个或者多个处理器或者处理单元16,系统存储器28,连接不同系统组件(包括系统存储器28和处理单元16)的总线18。
总线18表示几类总线结构中的一种或多种,包括存储器总线或者存储器控制器,外围总线,图形加速端口,处理器或者使用多种总线结构中的任意总线结构的局域总线。举例来说,这些体系结构包括但不限于工业标准体系结构(ISA)总线,微通道体系结构(MAC)总线,增强型ISA总线、视频电子标准协会(VESA)局域总线以及外围组件互连(PCI)总线。
计算机设备12典型地包括多种计算机系统可读介质。这些介质可以是任何能够被计算机设备12访问的可用介质,包括易失性和非易失性介质,可移动的和不可移动的介质。
系统存储器28可以包括易失性存储器形式的计算机系统可读介质,例如随机存取存储器(RAM)30和/或高速缓存存储器32。计算机设备12可以进一步包括其它可移动/不可移动的、易失性/非易失性计算机系统存储介质。仅作为举例,存储系统34可以用于读写不可移动的、非易失性磁介质(图4未显示,通常称为“硬盘驱动器”)。尽管图4中未示出,可以提供用于对可移动非易失性磁盘(例如“软盘”)读写的磁盘驱动器,以及对可移动非易失性光盘(例如CD-ROM,DVD-ROM或者其它光介质)读写的光盘驱动器。在这些情况下,每个驱动器可以通过一个或者多个数据介质接口与总线18相连。系统存储器28可以包括至少一个程序产品,该程序产品具有一组(例如至少一个)程序模块,这些程序模块被配置以执行本发明各实施例的功能。
具有一组(至少一个)程序模块42的程序/实用工具40,可以存储在例如系统存储器28中,这样的程序模块42包括——但不限于——操作系统、一个或者多个应用程序、其它程序模块以及程序数据,这些示例中的每一个或某种组合中可能包括网络环境的实现。程序模块42通常执行本发明所描述的实施例中的功能和/或方法。
计算机设备12也可以与一个或多个外部设备14(例如键盘、指向设备、显示器24等)通信,还可与一个或者多个使得用户能与该计算机设备12交互的设备通信,和/或与使得该计算机设备12能与一个或多个其它计算设备进行通信的任何设备(例如网卡,调制解调器等等)通信。这种通信可以通过输入/输出(I/O)接口22进行。并且,计算机设备12还可以通过网络适配器20与一个或者多个网络(例如局域网(LAN),广域网(WAN)和/或公共网络,例如因特网)通信。如图所示,网络适配器20通过总线18与计算机设备12的其它模块通信。应当明白,尽管图4中未示出,可以结合计算机设备12使用其它硬件和/或软件模块,包括但不限于:微代码、设备驱动器、冗余处理单元、外部磁盘驱动阵列、RAID系统、磁带驱动器以及数据备份存储系统等。
处理单元16通过运行存储在系统存储器28中的程序,从而执行各种功能应用以及数据处理,例如实现本发明实施例所提供的心跳包检测方法:
也即,所述处理单元执行所述程序时实现:解析来自客户端的心跳包,获取心跳包发送周期;存储心跳包信息至时间优先队列中,其中,所述心跳包信息包括接收心跳包的时间以及所述心跳包对应的客户端身份信息;根据所述心跳包发送周期和所述心跳包信息在所述时间优先队列中生成检测通知;根据所述检测通知轮询所述时间优先队列,以检测所述心跳包接收状态。
实施例五
本发明实施例五提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现本发明实施例所提供的心跳包检测方法:
也即,所述处理单元执行所述程序时实现:解析来自客户端的心跳包,获取心跳包发送周期;存储心跳包信息至时间优先队列中,其中,所述心跳包信息包括接收心跳包的时间以及所述心跳包对应的客户端身份信息;根据所述心跳包发送周期和所述心跳包信息在所述时间优先队列中生成检测通知;根据所述检测通知轮询所述时间优先队列,以检测所述心跳包接收状态。
可以采用一个或多个计算机可读的介质的任意组合。计算机可读介质可以是计算机可读信号介质或者计算机可读存储介质。计算机可读存储介质例如可以是——但不限于——电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件,或者任意以上的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括:具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光纤、便携式紧凑磁盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本文件中,计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。
计算机可读的信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号,其中承载了计算机可读的程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式,包括——但不限于——电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。计算机可读的信号介质还可以是计算机可读存储介质以外的任何计算机可读介质,该计算机可读介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。
计算机可读介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输,包括——但不限于——无线、电线、光缆、RF等等,或者上述的任意合适的组合。
可以以一种或多种程序设计语言或其组合来编写用于执行本发明操作的计算机程序代码,所述程序设计语言包括面向对象的程序设计语言—诸如Java、Smalltalk、C++,还包括常规的过程式程序设计语言—诸如“C”语言或类似的程序设计语言。程序代码可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中,远程计算机可以通过任意种类的网络——包括局域网(LAN)或广域网(WAN)—连接到用户计算机,或者,可以连接到外部计算机(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。
注意,上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本发明不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明,但是本发明不仅仅限于以上实施例,在不脱离本发明构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。

Claims (10)

1.一种心跳包检测方法,其特征在于,包括:
解析来自客户端的心跳包,获取心跳包发送周期;
存储心跳包信息至时间优先队列中,其中,所述心跳包信息包括接收心跳包的时间以及所述心跳包对应的客户端身份信息;
根据所述心跳包发送周期和所述心跳包信息在所述时间优先队列中生成检测通知;
根据所述检测通知轮询所述时间优先队列,以检测所述心跳包接收状态。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述检测通知包括通知时间戳信息和客户端身份信息;
相应的,根据所述检测通知轮询所述时间优先队列,以检测所述心跳包接收状态,包括:
按照所述通知时间戳信息轮询所述时间优先队列,依次读取所述时间优先队列中的检测通知,确定下一次检测心跳包的时间;
截至所述下一次检测心跳包的时间内检测是否收到来自对应客户端的心跳包来检测所述心跳包的接收状态,其中,所述对应客户端根据所述客户端身份信息确定。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述通知时间戳信息包括当前时间和所述心跳包发送周期;
相应的,确定下一次检测心跳包的时间,包括:
根据当前时间和所述心跳包发送周期确定下一次检测心跳包的时间。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,截至所述下一次检测心跳包的时间内检测是否收到来自对应客户端的心跳包来检测所述心跳包的接收状态,包括:
确定截至下一次检测心跳包的时间内收到对应客户端的心跳包,则所述心跳包接收未超时,维持所述客户端当前连接状态;
确定截至下一次检测心跳包的时间内未收到对应客户端的心跳包,则所述心跳包接收超时,断开所述客户端当前连接。
5.根据权利要求1-4任一项所述的方法,其特征在于,所述客户端身份信息包括客户端连接句柄。
6.一种心跳包检测装置,其特征在于,包括:
获取模块,用于解析来自客户端的心跳包,获取心跳包发送周期;
信息存储模块,用于存储心跳包信息至时间优先队列中,其中,所述心跳包信息包括接收心跳包的时间以及所述心跳包对应的客户端身份信息;
通知生成模块,用于根据所述心跳包发送周期和所述心跳包信息在所述时间优先队列中生成检测通知;
状态检测模块,用于根据所述检测通知轮询所述时间优先队列,以检测所述心跳包接收状态。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述检测通知包括通知时间戳信息和客户端身份信息;
相应的,所述状态检测模块包括:
时间确定子模块,用于按照所述通知时间戳信息轮询所述时间优先队列,依次读取所述时间优先队列中的检测通知,确定下一次检测心跳包的时间;
接收状态检测子模块,用于在截至所述下一次检测心跳包的时间内检测是否收到来自对应客户端的心跳包来检测所述心跳包的接收状态,其中,所述对应客户端根据所述客户端身份信息确定。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述通知时间戳信息包括当前时间和所述心跳包发送周期;
相应的,所述时间确定子模块具体用于:
根据当前时间和所述心跳包发送周期确定下一次检测心跳包的时间。
9.一种计算机设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述程序时实现如权利要求1-5中任一所述的方法。
10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现如权利要求1-5中任一所述的方法。
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