序列号的生成方法及装置
技术领域
本说明书涉及计算机领域,尤其涉及一种序列号的生成方法及装置。
背景技术
随着互联网技术的发展,人们对互联网的使用越来越普遍。例如,通过互联网在线办理业务、通过互联网在线购物等。为了便于后续对某项业务进行查询,用户在使用互联网购物、办理业务等时,需要生成针对该项业务的唯一记录标识,也即序列号。比如,在电商系统中生成的订单号、在论坛系统中的发帖号以及在支付系统中交易流水号等,这些都可以称为序列号。
为了便于后续对业务的查询以及实现对序列号生成的检测,有必要提出一种技术方案,以便生成业务系统中全局唯一的序列号。
发明内容
本说明书实施例的目的是提供一种序列号的生成方法及装置,根据业务系统处理目标业务的处理时间相关信息和处理该目标业务的业务单元相关信息,按照预先建立的序列号模板,生成针对目标业务的序列号;由于每项业务的处理时间相关信息以及所使用的业务单元相关信息存在差异,因此,可以生成在业务系统中全局唯一的序列号,便于后续对目标业务进行查询;并且,不需要访问数据库就可以生成序列号,避免了在业务请求高并发情况下对数据库的写性能产生较大压力。
为解决上述技术问题,本说明书实施例是这样实现的:
本说明书实施例提供了一种序列号的生成方法,包括:
在接收到序列号生成请求后,获取目标业务的处理相关信息;其中,所述序列号生成请求中携带有目标业务的标识;所述处理相关信息包括处理所述目标业务的处理时间相关信息和处理所述目标业务的业务单元相关信息;
基于所述处理时间相关信息和所述业务单元相关信息,按照建立的序列号模板,生成所述目标业务所对应的序列号。
本说明书实施例还提供了一种序列号的生成方法,包括:
在接收到序列号生成请求后,获取目标业务的处理相关信息;其中,所述序列号生成请求中携带有目标业务的标识;所述处理相关信息包括处理所述目标业务的处理时间相关信息和处理所述目标业务的业务单元相关信息;所述时间相关信息包括所述业务单元所在服务器接收到所述目标业务请求时所计时的毫秒数;
基于所述处理时间相关信息和所述业务单元相关信息,按照建立的序列号模板,生成所述目标业务所对应的序列号;其中,所述毫秒数位于所述序列号模板中的最高位。
本说明书实施例还提供了一种序列号的生成装置,包括:
第一获取模块,在接收到序列号生成请求后,获取目标业务的处理相关信息;其中,所述序列号生成请求中携带有目标业务的标识;所述处理相关信息包括处理所述目标业务的处理时间相关信息和处理所述目标业务的业务单元相关信息;
第一生成模块,基于所述处理时间相关信息和所述业务单元相关信息,按照建立的序列号模板,生成所述目标业务所对应的序列号。
本说明书实施例还提供了一种序列号的生成装置,包括:
第二获取模块,在接收到序列号生成请求后,获取目标业务的处理相关信息;其中,所述序列号生成请求中携带有目标业务的标识;所述处理相关信息包括处理所述目标业务的处理时间相关信息和处理所述目标业务的业务单元相关信息;所述时间相关信息包括所述业务单元所在服务器接收到所述目标业务请求时所计时的毫秒数;
第三生成模块,基于所述处理时间相关信息和所述业务单元相关信息,按照建立的序列号模板,生成所述目标业务所对应的序列号;其中,所述毫秒数位于所述序列号模板中的最高位。
本说明书实施例还提供了一种序列号的生成设备,包括:
处理器;以及
被安排成存储计算机可执行指令的存储器,所述可执行指令在被执行时使所述处理器:
在接收到序列号生成请求后,获取目标业务的处理相关信息;其中,所述序列号生成请求中携带有目标业务的标识;所述处理相关信息包括处理所述目标业务的处理时间相关信息和处理所述目标业务的业务单元相关信息;
基于所述处理时间相关信息和所述业务单元相关信息,按照建立的序列号模板,生成所述目标业务所对应的序列号。
本说明书实施例还提供了一种序列号的生成设备,包括:
处理器;以及
被安排成存储计算机可执行指令的存储器,所述可执行指令在被执行时使所述处理器:
在接收到序列号生成请求后,获取目标业务的处理相关信息;其中,所述序列号生成请求中携带有目标业务的标识;所述处理相关信息包括处理所述目标业务的处理时间相关信息和处理所述目标业务的业务单元相关信息;所述时间相关信息包括所述业务单元所在服务器接收到所述目标业务请求时所计时的毫秒数;
基于所述处理时间相关信息和所述业务单元相关信息,按照建立的序列号模板,生成所述目标业务所对应的序列号;其中,所述毫秒数位于所述序列号模板中的最高位。
本说明书实施例还提供了一种存储介质,用于存储计算机可执行指令,所述可执行指令在被执行时实现以下流程:
在接收到序列号生成请求后,获取目标业务的处理相关信息;其中,所述序列号生成请求中携带有目标业务的标识;所述处理相关信息包括处理所述目标业务的处理时间相关信息和处理所述目标业务的业务单元相关信息;
基于所述处理时间相关信息和所述业务单元相关信息,按照建立的序列号模板,生成所述目标业务所对应的序列号。
本说明书实施例还提供了一种存储介质,用于存储计算机可执行指令,所述可执行指令在被执行实现以下流程:
在接收到序列号生成请求后,获取目标业务的处理相关信息;其中,所述序列号生成请求中携带有目标业务的标识;所述处理相关信息包括处理所述目标业务的处理时间相关信息和处理所述目标业务的业务单元相关信息;所述时间相关信息包括所述业务单元所在服务器接收到所述目标业务请求时所计时的毫秒数;
基于所述处理时间相关信息和所述业务单元相关信息,按照建立的序列号模板,生成所述目标业务所对应的序列号;其中,所述毫秒数位于所述序列号模板中的最高位。
通过本实施例中的技术方案,根据业务系统处理目标业务的处理时间相关信息和处理该目标业务的业务单元相关信息,按照预先建立的序列号模板,生成针对目标业务的序列号;由于每项业务的处理时间相关信息以及所使用的业务单元相关信息存在差异,因此,可以生成在业务系统中全局唯一的序列号,便于后续对目标业务进行查询;并且,不需要访问数据库就可以生成序列号,避免了在业务请求高并发情况下对数据库的写性能产生较大压力。
附图说明
为了更清楚地说明本说明书实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术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说明书中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本说明书实施例提供的序列号的生成方法的应用系统示意图;
图2为本说明书实施例提供的序列号的生成方法的第一种方法流程图;
图3为本说明书实施例提供的序列号的生成方法中,建立的序列号模板的一种示意图;
图4为本说明书实施例提供的序列号的生成方法的第二种方法流程图;
图5为本说明书实施例提供的序列号的生成方法的第三种方法流程图;
图6为本说明书实施例提供的序列号的生成装置的第一种模块组成示意图;
图7为本说明书实施例提供的序列号的生成装置的第二种模块组成示意图;
图8为本说明书实施例提供的序列号的生成设备的结构示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本说明书中的技术方案,下面将结合本说明书实施例中的附图,对本说明书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说明书一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本说明书中的实施例,本领域普通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,都应当属于本说明书保护的范围。
本说明书实施例的思想在于,在生成目标业务的序列号时,将业务系统处理目标业务的业务处理信息考虑在内,具体的,可以包括业务系统处理该目标业务的时间相关信息以及所使用的业务系统的系统相关信息。由于不同的业务上述处理相关信息会存在差异,因此可以实现生成的每项业务的序列号是唯一的。基于此,本说明书实施例提供了一种序列号的生成方法、装置、设备及存储介质。下述将分别详细介绍本说明书实施例所提供的序列号的生成方法、装置、设备及存储介质。
图1为本说明书实施例所提供的方法的一种具体应用业务系统场景示意图。在图1所示的示意图中,包括多个机房,可以记为机房1、机房2、…、机房N,其中,N为正整数。每个机房可以划分为多个逻辑单元,每个逻辑单元称为一个Zone,可以对每个机房中的逻辑单元进行编号,分别记为Zone1、Zone2、…、Zine M,其中,M为正整数。另外,在每个逻辑单元中可以设置有多个服务器,这些服务器用于处理业务请求,以及生成每项业务所对应的序列号。每个机房所对应的逻辑单元的数目可以相同,也可以不同;每个逻辑单元所对应的服务器的数量可以相同,也可以不同。需要说明的是,每个服务器负责生成该服务器所接收的业务请求中的业务的序列号。例如,服务器1接收到业务1的业务请求,则由服务器1生成业务1所对应的序列号。另外,在图1所示的示意图中,每个服务器上可以设置有多个业务单元,不同的业务单元用于处理不同的业务。例如,针对支付宝系统而言,可以包括花呗、借呗、蚂蚁财富、芝麻信用等业务单元。
本说明书实施例所提供的序列号的生成方法则可以应用于如图1所示的系统中的各个服务器上。
实施例1
图2为本说明实施例提供的序列号的生成方法的第一种方法流程图,图2所示的方法,至少包括如下步骤:
步骤202,在接收到序列号生成请求后,获取目标业务的处理相关信息;其中,上述序列号生成请求中携带有目标业务的标识;上述处理信息包括目标业务的处理时间相关信息和处理目标业务的业务单元相关信息。
本说明书实施例提供的方法的执行主体为设置于服务器上的序列号的生成装置。
一般的,在进行业务的处理时,当服务器接收到业务请求后,在由设置于该服务器上的响应的业务单元对该业务进行处理的同时,由设置于该服务器上的序列号的生成装置生成该业务所对应的序列号。
当序列号的生成装置接收到序列号生成请求后,需要获取目标业务的处理相关信息。具体的,序列号的生成装置可以从业务系统获取与该目标业务相关的处理信息。
在本说明书实施例中,在序列号生成请求中携带有目标业务的标识,因此,序列号的生成装置可以根据目标业务的标识获取目标业务的处理相关信息。
其中,上述目标业务的标识可以为目标业务的名称等。
在本说明书实施例中,上述处理相关信息至少可以包括目标业务的处理时间相关信息和处理目标业务的业务单元相关信息。
具体的,上述处理时间相关信息包括:
业务单元所在服务器接收到上述目标业务请求的计时点信息、该服务器在上述计时点接收的业务请求中所述目标业务请求所对应的排序号。
例如,该业务单元所在的服务器在该计时点接收到了5个业务请求,其中,目标业务所对应的请求为服务器在该计时点所接收到的第三个请求,则目标业务在该业务单元所对应的服务器在上述计时点接收的业务请求中所属的序号为3。
需要说明的时,上述计时点可以为服务器接收到目标业务请求时服务器当前的时钟所累计的毫秒数、秒数或者分钟数等。优选的,在本说明书实施例中,采用毫秒数。具体的,该毫秒数可以从业务单元所对应业务系统的运行开始算起。
为便于理解,下述将举例进行说明。
例如,当前毫秒数为业务系统运行的第S个毫秒数,若是在此毫秒内业务单元接收到目标业务请求,且可以确定目标业务请求为业务单元在该毫秒内接收到的第P个业务请求,则可以认为目标业务所对应的毫秒数为S,目标业务请求在第S毫秒内对应的排序号为P,其中,S和P均代表数值。
另外,在本说明书实施例中,上述业务单元相关信息包括以下信息中的至少一种:
业务单元的序号、业务单元所在的服务器序号、业务单元所在的服务器所属的逻辑单元序号以及业务单元所在的服务器所属的机房序号。
需要说明的是,在本说明书实施例中,业务单元相关信息可以包括上述信息中的一种或者多种。
优选的,为了保证生成的目标业务所对应的序列号为业务处理系统中唯一的业务序列号,上述业务单元相关信息可以包括上述全部信息。
在本说明书实施例中,通过业务单元的序号、业务单元所在的服务器序号、业务单元所在的服务器所属的逻辑单元序号以及业务单元所在的服务器所属的机房序号可以唯一的确定出处理目标业务的业务单元相关信息,即不同的业务单元所对应的上述信息是不同的,因此每个机房下每个逻辑单元下的每个服务器上的每个业务单元所生成的序列号是不会重复的;
另外,由于处理时间相关信息中包括业务单元处理目标业务的计时点信息,因此,在不同的计时点生成的序列号也是不会重复的;
由于处理时间相关信息中包括服务器在该计时点接收的业务请求中目标业务请求所对应的排序号,在同一个计时点内每个业务请求所对应的排序号是不同的,因此,在相同的计时点生成的序列号也是不会重复的。
因此,在本说明书实施例中,通过上述处理时间相关信息和业务单元相关信息两者的结合可以唯一的确定出目标单元所对应的序列号。
步骤204,基于上述处理时间相关信息和业务单元相关信息,按照建立的序列号模板,生成目标业务所对应的序列号。
具体的,上述计时点信息位于序列号模板中的最高位;
相应的,在上述步骤204中,基于上述处理时间相关信息和业务单元相关信息,按照建立的序列号模板,生成目标业务所对应的序列号,具体包括:
按照序列号模板,将各个对应的取值转换为设定的格式;将设定格式的各个信息的取值按照其在序列号模板中的排列位置进行排列,生成目标业务所对应的序列号。
其中,在本说明书实施例中,由于计时得到的计时点的数值是不断递增的,因此,将计时点信息放置在序列号模板的最高位,可以保证业务系统中的序列号是整体递增的。这样,可以便于对序列号的生成装置的维护,并且,可以便于检查生成的序列号是否出现问题;另外,使得生成的序列号整体递增,可以提高业务查询性能。
具体的,在上述序列号模板中存储有各个信息所对应的空间、以及各个信息在序列号中的排列顺序。当获取到上述各个信息后,则直接将各个信息转换为设定的格式并填入序列号模板中即可。
具体的,上述设定的格式可以为阿拉伯数字的形式或者二进制数据的形式等。
例如,在具体实施时,获取到目标业务所对应的时间点信息为第5个毫秒,因此,毫秒数为5,但是,在序列号模板中可能该信息对应的空间为39bit,为了保证整个业务处理系统所生成的序列号的位数相同。因此,可以在5的前面补零,以得到和序列号模板中相同位数的取值。
在本说明书实施例中,为了能够实现根据序列号模板生成目标业务所对应的序列号。因此,还需要构建序列号模板。
因此,在本说明书实施例中,在接收序列号生成请求之前,该方法还包括如下步骤(1)、步骤(2)和步骤(3);
步骤(1)、确定业务单元所在的业务系统的运行时长以及该业务系统的系统扩展信息;
步骤(2)、根据上述运行时长以及系统扩展信息,对序列号模板所对应的空间进行分配;
步骤(3)、按照设定顺序将上述运行时长以及系统扩展信息中的各个信息进行排序,生成序列号模板。
其中,在上述步骤(1)中,业务系统的运行时长指的是从该业务系统上线开始,假定该业务系统可能的运行时长。
例如,假定该业务系统可能需要运行十年的时间,那么将十年换算成毫秒可以得出:
十年=365天*24小时*3600秒*1000毫秒≈320*109毫秒
因此,通过计算可以确定出业务系统的运行时长需要39bit的空间,因此,分配给毫秒数的空间为39bit。
具体的,上述系统扩展信息包括以下信息中的至少一种:
业务单元扩展数量、服务器扩展数量、逻辑单元扩展数量、机房扩展数量以及服务器在单位时间内的业务请求量。
具下述将一一详细介绍上述各个信息所对应的空间的具体确定过程。
例如,根据业务发展状况,计划未来会增加一些业务单元,但是业务单元的总数目小于120个,即业务单元扩展数量小于120个。因此,可以为业务单元预留7bit的空间。
需要说明的是,7bit=27=128,因此,为业务单元预留7bit的空间就可以满足业务单元未来发展的需要。
例如,根据业务发展状况,所设置的机房的数目未来可能会增加到10-15个,即机房的扩展数量可能为10-15个,因此,需要给机房的数目预留4bit的空间。
一般的,逻辑单元的数目是根据企业的架构来决定的,如果该企业架构没有逻辑单元,则不需要预留逻辑单元所对应的空间。若是有逻辑单元,则需要给逻辑单元预留空间。
例如,针对蚂蚁金服的逻辑数据中心(Logical Data Center,LDC)架构下,有数据逻辑单元(CZone)、用户逻辑单元(RZone)和全局逻辑单元(GZone)三个逻辑单元,未来可能更多的是精细各个逻辑单元,没有新增逻辑单元的计划,因此,可以预留2bit的空间。
另外,每个业务单元最多可以部署在每个机房的每个逻辑单元的256台服务器上,因此,需要给业务单元预留8bit的空间。
针对每个服务器在单位时间内接收到的业务请求数目,可以是每个服务器在每毫秒内接收到的业务请求的数目。例如,针对蚂蚁金服,每个服务器平均每毫秒的业务请求量不会超过5,因此,可以预留3bit的空间。
另外,在本说明书实施例中,还可以预留1bit的预留位作为临时扩容需要。
通过上述过程生成的序列号模板的一种示意图如图3所示,在图3所示的序列号模板中,将毫秒数对应的空间设置在最高位、其次为业务单元空间、机房空间、逻辑单元空间、服务器空间、预留空间以及目标业务在毫秒内的排序号所对应空间。
在图3所示的序列号模板中,毫秒数对应的空间为39bit、业务单元空间为7bit、机房空间为4bit、逻辑单元区间为2bit、服务器空间为8bit、预留空间为1bit、模板业务在毫秒内的排序号所对应空间为3bit。
当然,图3中所示的序列号模板中各个信息的排列顺序还可以为其它,图3并不构成对上述各个信息的排列顺序的限定。
在本说明书实施例中,序列号模板采用64bit的Long类型的数值表征。
本说明书实施例提供的序列号的生成方法,根据业务系统处理目标业务的处理时间相关信息和处理该目标业务的业务单元相关信息,按照预先建立的序列号模板,生成针对目标业务的序列号;由于每项业务的处理时间相关信息以及所使用的业务单元相关信息存在差异,因此,可以生成在业务系统中全局唯一的序列号,便于后续对目标业务进行查询;并且,不需要访问数据库就可以生成序列号,避免了在业务请求高并发情况下对数据库的写性能产生较大压力。
实施例2
对应于本说明书中上述实施例1提供的序列号的生成方法,基于相同的思路,本说明书实施例还提供了一种序列号的生成方法,图4示出了本说明书实施例所提供的序列号的生成方法的第二种方法流程图,针对图4所示的方法,这里重点介绍与上述实施例1所示方法的不同之处,相同之处可参考上述实施例1,此处不再赘述。图4所示的方法至少包括如下步骤:
步骤402,在接收到序列号生成请求后,获取目标业务的处理相关信息;其中,该序列号生成请求中携带有目标业务的标识;处理相关信息包括处理目标业务的处理时间相关信息和处理目标业务的业务单元相关信息;上述时间相关信息包括业务单元所在服务器接收到目标业务请求时所计时的毫秒数。
其中,上述时间相关信息还包括:
上述服务器在上述毫秒数内接收的业务请求中上述目标业务请求所对应的排序号;
上述业务单元相关信息包括以下信息中的至少一种:
上述业务单元的序号、上述业务单元所在的服务器序号、上述业务单元所在的服务器所属的逻辑单元序号以及上述业务单元所在的服务器所属的机房序号。
步骤404,基于上述处理时间相关信息和业务单元相关信息,按照建立的序列号模板,生成模板业务所对应的序列号;其中,上述毫秒数位于序列号模板中的最高位。
在本说明书实施例中,通过模板业务的处理时间相关信息和业务单元相关信息,生成的目标业务所对应的序列号在业务系统是唯一的;并且,将目标业务所对应的毫秒数放置在序列号模板的最高位,由于随着时间的增长,毫秒数是一直递增的,因此,可以使得生成的序列号在业务系统是整体递增的。
具体的,上述基于上述处理时间相关信息和业务单元相关信息,按照建立的序列号模板,生成模板业务所对应的序列号,具体包括:
按照上述序列号模板,将各个上述信息对应的取值转换为设定的格式;将设定格式的各个信息的取值按照其在上述序列号模板中的排列位置进行排列,生成上述目标业务所对应的序列号。
可选的,在采用本说明书实施例提供的方法生成目标业务所对应的序列号之前,需要建立序列号模板。因此,在本说明书实施例中,在接收序列号生成请求之前,该方法还包括:
确定上述业务单元所在的业务系统的运行时长、上述业务系统在上述运行时长内的系统扩展信息;根据上述运行时长以及系统扩展信息,对序列号模板所对应的空间进行分配;按照设定顺序将上述运行时长以及上述系统扩展信息中的各个信息进行排列,生成上述序列号模板。
具体的,上述系统扩展信息包括以下信息中的至少一种:
业务单元扩展数量、服务器扩展数量、逻辑单元扩展数量、机房扩展数量以及所述服务器在单位时间内的业务请求量。
另外,在本说明书实施例中,上述序列号模板采用64bit的Long类型的数值表征。
为便于理解本说明书实施例提供的序列号的生成方法,下述将结合具体实施例进行说明。
例如,用户使用支付宝进行转账,当服务器接收到用户提交的转账请求后,一方面需要处理用户的转账请求,另一方面需要生成针对该转账业务的序列号。基于该应用场景,图5示出了本说明书实施例提供的序列号的生成方法的第三种方法流程图,图5所示的方法,至少包括如下步骤:
步骤502,服务器接收用户提交的转账业务处理请求。
步骤504,服务器向序列号生成器发送序列号生成请求。
其中,在上述请求中携带有上述转账业务的业务标识;上述序列号生成器设置于服务器上。
步骤506,序列号生成器接收序列号生成请求。
步骤508,从支付宝系统中获取服务器接收到上述转账请求时所对应的毫秒数以及该转账请求在该毫秒内服务器接收到的业务请求的排列号。
步骤510,从支付宝系统获取处理该转账业务的业务单元序号、业务单元所在服务器的序号、业务单元所在服务器所属的机房序号、业务单元所在服务器所在的逻辑单元序号。
步骤512,将上述各个信息所对应的取值转换为设定的格式。
步骤514,将转化后的各个信息所对应的取值填入建立的序列号模板中的相应位置处;其中,转账请求所对应的毫秒数位于序列号模板的最高位。
图5所对应实施例中各个步骤的具体实现过程与图1-图4所对应方法实施例中各个步骤的具体实现过程相同,具体可参考图1-图4所对应方法实施例,此处不再赘述。
本说明书实施例提供的序列号的生成方法,根据业务系统处理目标业务的处理时间相关信息和处理该目标业务的业务单元相关信息,按照预先建立的序列号模板,生成针对目标业务的序列号;由于每项业务的处理时间相关信息以及所使用的业务单元相关信息存在差异,因此,可以生成在业务系统中全局唯一的序列号,便于后续对目标业务进行查询;并且,不需要访问数据库就可以生成序列号,避免了在业务请求高并发情况下对数据库的写性能产生较大压力;另外,将毫秒数放置在序列号模板的最高位,可以保证生成的序列号成整体递增趋势。
实施例3
对应于本说明书实施例1所提供的序列号的生成方法,基于相同的思路,本说明书实施例还提供了一种序列号的生成装置,用于执行本说明书实施例1所提供的序列号的生成方法,图6为本说明书实施例所提供的序列号的生成装置的第一种模块组成示意图,图6所示的装置,包括:
第一获取模块601,用于在接收到序列号生成请求后,获取目标业务的处理相关信息;其中,上述序列号生成请求中携带有目标业务的标识;上述处理相关信息包括处理上述目标业务的处理时间相关信息和处理上述目标业务的业务单元相关信息;
第一生成模块602,用于基于上述处理时间相关信息和上述业务单元相关信息,按照建立的序列号模板,生成上述目标业务所对应的序列号。
可选的,上述时间相关信息包括:
上述业务单元所在服务器接收到上述目标业务请求的计时点信息、上述服务器在上述计时点接收的业务请求中上述目标业务请求所对应的排序号;
上述业务单元相关信息包括以下信息中的至少一种:
上述业务单元的序号、上述业务单元所在的服务器序号、上述业务单元所在的服务器所属的逻辑单元序号以及上述业务单元所在的服务器所属的机房序号。
可选的,上述计时点信息位于序列号模板中的最高位;
相应的,上述第一生成模块602,具体用于:
按照上述序列号模板,将各个上述信息对应的取值转换为设定的格式;将设定格式的各个信息的取值按照其在上述序列号模板中的排列位置进行排列,生成上述目标业务所对应的序列号。
可选的,本说明书实施例提供的序列号的生成装置,还包括:
第一确定模块,确定上述业务单元所在的业务系统的运行时长、上述业务系统在上述运行时长内的系统扩展信息;
第一分配模块,根据运行时长以及系统扩展信息,对序列号模板所对应的空间进行分配;
第二生成模块,按照设定顺序将上述运行时长以及上述系统扩展信息中的各个信息进行排列,生成上述序列号模板。
可选的,上述系统扩展信息包括以下信息中的至少一种:
业务单元扩展数量、服务器扩展数量、逻辑单元扩展数量、机房扩展数量以及上述服务器在单位时间内的业务请求量。
可选的,上述序列号模板采用64bit的Long类型的数值表征。
本说明书实施例所提供的序列号的生成装置中各个模块的具体实现步骤,与实施例1中各个方法步骤的具体实现过程相同,可参考实施例1中各个方法步骤的具体实现过程,此处不再赘述。
本说明书实施例所提供的序列号的生成装置,根据业务系统处理目标业务的处理时间相关信息和处理该目标业务的业务单元相关信息,按照预先建立的序列号模板,生成针对目标业务的序列号;由于每项业务的处理时间相关信息以及所使用的业务单元相关信息存在差异,因此,可以生成在业务系统中全局唯一的序列号,便于后续对目标业务进行查询;并且,不需要访问数据库就可以生成序列号,避免了在业务请求高并发情况下对数据库的写性能产生较大压力。
实施例4
对应于本说明书实施例2所提供的序列号的生成方法,基于相同的思路,本说明书实施例还提供了一种序列号的生成装置,用于执行本说明书实施例2所提供的序列号的生成方法,图7为本说明书实施例所提供的序列号的生成装置的第二种模块组成示意图,图7所示的装置,包括:
第二获取模块701,在接收到序列号生成请求后,获取目标业务的处理相关信息;其中,上述序列号生成请求中携带有目标业务的标识;上述处理相关信息包括处理上述目标业务的处理时间相关信息和处理上述目标业务的业务单元相关信息;上述时间相关信息包括上述业务单元所在服务器接收到上述目标业务请求时所计时的毫秒数;
第三生成模块702,基于上述处理时间相关信息和上述业务单元相关信息,按照建立的序列号模板,生成上述目标业务所对应的序列号;其中,上述毫秒数位于上述序列号模板中的最高位。
可选的,上述时间相关信息包括:
上述业务单元所在服务器接收到上述目标业务请求的计时点信息、上述服务器在上述计时点接收的业务请求中上述目标业务请求所对应的排序号;
上述业务单元相关信息包括以下信息中的至少一种:
上述业务单元的序号、上述业务单元所在的服务器序号、上述业务单元所在的服务器所属的逻辑单元序号以及上述业务单元所在的服务器所属的机房序号。
可选的,上述毫秒数位于上述序列号模板中的最高位;
上述第三生成模块702,具体用于:
按照上述序列号模板,将各个上述信息对应的取值转换为设定的格式;
将设定格式的各个信息的取值按照其在上述序列号模板中的排列位置进行排列,生成上述目标业务所对应的序列号。
可选的,本说明书实施例所提供的装置,还包括:
第二确定模块,用于确定上述业务单元所在的业务系统的运行时长、上述业务系统在上述运行时长内的系统扩展信息;
第二分配模块,用于根据运行时长以及系统扩展信息,对序列号模板所对应的空间进行分配;
第四生成模块,按照设定顺序将上述运行时长以及上述系统扩展信息中的各个信息进行排列,生成上述序列号模板。
可选的,上述系统扩展信息包括以下信息中的至少一种:
业务单元扩展数量、服务器扩展数量、逻辑单元扩展数量、机房扩展数量以及上述服务器在单位时间内的业务请求量。
可选的,上述序列号模板采用64bit的Long类型的数值表征。
本说明书实施例所提供的序列号的生成装置中各个模块的具体实现步骤,与实施例2中各个方法步骤的具体实现过程相同,可参考实施例2中各个方法步骤的具体实现过程,此处不再赘述。
本说明书实施例所提供的序列号的生成装置,根据业务系统处理目标业务的处理时间相关信息和处理该目标业务的业务单元相关信息,按照预先建立的序列号模板,生成针对目标业务的序列号;由于每项业务的处理时间相关信息以及所使用的业务单元相关信息存在差异,因此,可以生成在业务系统中全局唯一的序列号,便于后续对目标业务进行查询;并且,不需要访问数据库就可以生成序列号,避免了在业务请求高并发情况下对数据库的写性能产生较大压力;另外,将毫秒数放置在序列号模板的最高位,可以保证生成的序列号成整体递增趋势。
实施例5
进一步地,基于上述图1至图5所示的方法,本说明书实施例还提供了一种序列号的生成设备,如图8所示。
序列号的生成设备可因配置或性能不同而产生比较大的差异,可以包括一个或一个以上的处理器801和存储器802,存储器802中可以存储有一个或一个以上存储应用程序或数据。其中,存储器802可以是短暂存储或持久存储。存储在存储器802的应用程序可以包括一个或一个以上模块(图示未示出),每个模块可以包括对序列号的生成设备中的一系列计算机可执行指令。更进一步地,处理器801可以设置为与存储器802通信,在序列号的生成设备上执行存储器802中的一系列计算机可执行指令。序列号的生成设备还可以包括一个或一个以上电源803,一个或一个以上有线或无线网络接口804,一个或一个以上输入输出接口805,一个或一个以上键盘806等。
在一个具体的实施例中,序列号的生成设备包括有存储器,以及一个或一个以上的程序,其中一个或者一个以上程序存储于存储器中,且一个或者一个以上程序可以包括一个或一个以上模块,且每个模块可以包括对序列号的生成设备中的一系列计算机可执行指令,且经配置以由一个或者一个以上处理器执行该一个或者一个以上程序包含用于进行以下计算机可执行指令:
在接收到序列号生成请求后,获取目标业务的处理相关信息;其中,上述序列号生成请求中携带有目标业务的标识;上述处理相关信息包括处理上述目标业务的处理时间相关信息和处理上述目标业务的业务单元相关信息;
基于上述处理时间相关信息和上述业务单元相关信息,按照建立的序列号模板,生成上述目标业务所对应的序列号。
可选地,计算机可执行指令在被执行时,上述时间相关信息包括:
上述业务单元所在服务器接收到上述目标业务请求的计时点信息、上述服务器在上述计时点接收的业务请求中上述目标业务请求所对应的排序号;
上述业务单元相关信息包括以下信息中的至少一种:
上述业务单元的序号、上述业务单元所在的服务器序号、上述业务单元所在的服务器所属的逻辑单元序号以及上述业务单元所在的服务器所属的机房序号。
可选的,计算机可执行指令在被执行时,上述计时点信息位于上述序列号模板中的最高位;
上述基于上述处理时间相关信息和上述业务单元相关信息,按照建立的序列号模板,生成上述目标业务所对应的序列号,包括:
按照上述序列号模板,将各个上述信息对应的取值转换为设定的格式;
将设定格式的各个信息的取值按照其在上述序列号模板中的排列位置进行排列,生成上述目标业务所对应的序列号。
可选的,计算机可执行指令在被执行时,在接收序列号生成请求之前,上述方法还包括:
确定上述业务单元所在的业务系统的运行时长、上述业务系统在上述运行时长内的系统扩展信息;
根据运行时长以及系统扩展信息,对序列号模板所对应的空间进行分配;
按照设定顺序将上述运行时长以及上述系统扩展信息中的各个信息进行排列,生成上述序列号模板。
可选的,计算机可执行指令在被执行时,上述系统扩展信息包括以下信息中的至少一种:
业务单元扩展数量、服务器扩展数量、逻辑单元扩展数量、机房扩展数量以及上述服务器在单位时间内的业务请求量。
可选的,计算机可执行指令在被执行时,上述序列号模板采用64bit的Long类型的数值表征。
本说明书实施例提供的序列号的生成设备,根据业务系统处理目标业务的处理时间相关信息和处理该目标业务的业务单元相关信息,按照预先建立的序列号模板,生成针对目标业务的序列号;由于每项业务的处理时间相关信息以及所使用的业务单元相关信息存在差异,因此,可以生成在业务系统中全局唯一的序列号,便于后续对目标业务进行查询;并且,不需要访问数据库就可以生成序列号,避免了在业务请求高并发情况下对数据库的写性能产生较大压力。
实施例6
在一个具体的实施例中,序列号的生成设备包括有存储器,以及一个或一个以上的程序,其中一个或者一个以上程序存储于存储器中,且一个或者一个以上程序可以包括一个或一个以上模块,且每个模块可以包括对序列号的生成设备中的一系列计算机可执行指令,且经配置以由一个或者一个以上处理器执行该一个或者一个以上程序包含用于进行以下计算机可执行指令:
在接收到序列号生成请求后,获取目标业务的处理相关信息;其中,上述序列号生成请求中携带有目标业务的标识;上述处理相关信息包括处理上述目标业务的处理时间相关信息和处理上述目标业务的业务单元相关信息;上述时间相关信息包括上述业务单元所在服务器接收到上述目标业务请求时所计时的毫秒数;
基于上述处理时间相关信息和上述业务单元相关信息,按照建立的序列号模板,生成上述目标业务所对应的序列号;其中,上述毫秒数位于上述序列号模板中的最高位。
可选的,计算机可执行指令在被执行时,上述时间相关信息还包括:
上述服务器在上述毫秒数内接收的业务请求中上述目标业务请求所对应的排序号;
上述业务单元相关信息包括以下信息中的至少一种:
上述业务单元的序号、上述业务单元所在的服务器序号、上述业务单元所在的服务器所属的逻辑单元序号以及上述业务单元所在的服务器所属的机房序号。
可选的,计算机可执行指令在被执行时,上述毫秒数位于上述序列号模板中的最高位;
上述基于上述处理时间相关信息和上述业务单元相关信息,按照建立的序列号模板,生成上述目标业务所对应的序列号,包括:
按照上述序列号模板,将各个上述信息对应的取值转换为设定的格式;
将设定格式的各个信息的取值按照其在上述序列号模板中的排列位置进行排列,生成上述目标业务所对应的序列号。
可选的,计算机可执行指令在被执行时,在接收序列号生成请求之前,上述方法还包括:
确定上述业务单元所在的业务系统的运行时长、上述业务系统在上述运行时长内的系统扩展信息;
根据运行时长以及系统扩展信息,对序列号模板所对应的空间进行分配;
按照设定顺序将上述运行时长以及上述系统扩展信息中的各个信息进行排列,生成上述序列号模板。
可选的,计算机可执行指令在被执行时,上述系统扩展信息包括以下信息中的至少一种:
业务单元扩展数量、服务器扩展数量、逻辑单元扩展数量、机房扩展数量以及上述服务器在单位时间内的业务请求量。
可选的,计算机可执行指令在被执行时,上述序列号模板采用64bit的Long类型的数值表征。
本说明书实施例所提供的序列号的生成设备,根据业务系统处理目标业务的处理时间相关信息和处理该目标业务的业务单元相关信息,按照预先建立的序列号模板,生成针对目标业务的序列号;由于每项业务的处理时间相关信息以及所使用的业务单元相关信息存在差异,因此,可以生成在业务系统中全局唯一的序列号,便于后续对目标业务进行查询;并且,不需要访问数据库就可以生成序列号,避免了在业务请求高并发情况下对数据库的写性能产生较大压力;另外,将毫秒数放置在序列号模板的最高位,可以保证生成的序列号成整体递增趋势。
实施例7
进一步地,基于上述图1至图5所示的方法,本说明书实施例还提供了一种存储介质,用于存储计算机可执行指令,一种具体的实施例中,该存储介质可以为U盘、光盘、硬盘等,该存储介质存储的计算机可执行指令在被处理器执行时,能实现以下流程:
在接收到序列号生成请求后,获取目标业务的处理相关信息;其中,上述序列号生成请求中携带有目标业务的标识;上述处理相关信息包括处理上述目标业务的处理时间相关信息和处理上述目标业务的业务单元相关信息;
基于上述处理时间相关信息和上述业务单元相关信息,按照建立的序列号模板,生成上述目标业务所对应的序列号。
可选的,该存储介质存储的计算机可执行指令在被处理器执行时,上述时间相关信息包括:
上述业务单元所在服务器接收到上述目标业务请求的计时点信息、上述服务器在上述计时点接收的业务请求中上述目标业务请求所对应的排序号;
上述业务单元相关信息包括以下信息中的至少一种:
上述业务单元的序号、上述业务单元所在的服务器序号、上述业务单元所在的服务器所属的逻辑单元序号以及上述业务单元所在的服务器所属的机房序号。
可选的,该存储介质存储的计算机可执行指令在被处理器执行时,上述计时点信息位于上述序列号模板中的最高位;
上述基于上述处理时间相关信息和上述业务单元相关信息,按照建立的序列号模板,生成上述目标业务所对应的序列号,包括:
按照上述序列号模板,将各个上述信息对应的取值转换为设定的格式;
将设定格式的各个信息的取值按照其在上述序列号模板中的排列位置进行排列,生成上述目标业务所对应的序列号。
可选的,该存储介质存储的计算机可执行指令在被处理器执行时,在接收序列号生成请求之前,上述方法还包括:
确定上述业务单元所在的业务系统的运行时长、上述业务系统在上述运行时长内的系统扩展信息;
根据运行时长以及系统扩展信息,对序列号模板所对应的空间进行分配;
按照设定顺序将上述运行时长以及上述系统扩展信息中的各个信息进行排列,生成上述序列号模板。
可选的,该存储介质存储的计算机可执行指令在被处理器执行时,上述系统扩展信息包括以下信息中的至少一种:
业务单元扩展数量、服务器扩展数量、逻辑单元扩展数量、机房扩展数量以及上述服务器在单位时间内的业务请求量。
可选的,该存储介质存储的计算机可执行指令在被处理器执行时,上述序列号模板采用64bit的Long类型的数值表征。
本说明书实施例所提供的存储介质存储的计算机可执行指令在被处理器执行时,根据业务系统处理目标业务的处理时间相关信息和处理该目标业务的业务单元相关信息,按照预先建立的序列号模板,生成针对目标业务的序列号;由于每项业务的处理时间相关信息以及所使用的业务单元相关信息存在差异,因此,可以生成在业务系统中全局唯一的序列号,便于后续对目标业务进行查询;并且,不需要访问数据库就可以生成序列号,避免了在业务请求高并发情况下对数据库的写性能产生较大压力。
实施例8
进一步地,本说明书实施例还提供了一种存储介质,用于存储计算机可执行指令,一种具体的实施例中,该存储介质可以为U盘、光盘、硬盘等,该存储介质存储的计算机可执行指令在被处理器执行时,能实现以下流程:
在接收到序列号生成请求后,获取目标业务的处理相关信息;其中,上述序列号生成请求中携带有目标业务的标识;上述处理相关信息包括处理上述目标业务的处理时间相关信息和处理上述目标业务的业务单元相关信息;上述时间相关信息包括上述业务单元所在服务器接收到上述目标业务请求时的毫秒数;
基于上述处理时间相关信息和上述业务单元相关信息,按照建立的序列号模板,生成上述目标业务所对应的序列号;其中,上述毫秒数位于上述序列号模板中的最高位。
可选的,该存储介质存储的计算机可执行指令在被处理器执行时,上述时间相关信息还包括:
上述服务器在上述毫秒数内接收的业务请求中上述目标业务请求所对应的排序号;
上述业务单元相关信息包括以下信息中的至少一种:
上述业务单元的序号、上述业务单元所在的服务器序号、上述业务单元所在的服务器所属的逻辑单元序号以及上述业务单元所在的服务器所属的机房序号。
可选的,该存储介质存储的计算机可执行指令在被处理器执行时,上述毫秒数位于上述序列号模板中的最高位;
上述基于上述处理时间相关信息和上述业务单元相关信息,按照建立的序列号模板,生成上述目标业务所对应的序列号,包括:
按照上述序列号模板,将各个上述信息对应的取值转换为设定的格式;
将设定格式的各个信息的取值按照其在上述序列号模板中的排列位置进行排列,生成上述目标业务所对应的序列号。
可选的,该存储介质存储的计算机可执行指令在被处理器执行时,在接收序列号生成请求之前,上述方法还包括:
确定上述业务单元所在的业务系统的运行时长、上述业务系统在上述运行时长内的系统扩展信息;
确定上述运行时长以及上述系统扩展信息中的各个信息在上述序列号模板中所占的空间;
按照设定顺序将上述运行时长以及上述系统扩展信息中的各个信息进行排列,生成上述序列号模板。
可选的,该存储介质存储的计算机可执行指令在被处理器执行时,上述系统扩展信息包括以下信息中的至少一种:
业务单元扩展数量、服务器扩展数量、逻辑单元扩展数量、机房扩展数量以及上述服务器在单位时间内的业务请求量。
可选的,该存储介质存储的计算机可执行指令在被处理器执行时,上述序列号模板采用64bit的Long类型的数值表征。
本说明书实施例提供的存储介质存储的计算机可执行指令在被处理器执行时,根据业务系统处理目标业务的处理时间相关信息和处理该目标业务的业务单元相关信息,按照预先建立的序列号模板,生成针对目标业务的序列号;由于每项业务的处理时间相关信息以及所使用的业务单元相关信息存在差异,因此,可以生成在业务系统中全局唯一的序列号,便于后续对目标业务进行查询;并且,不需要访问数据库就可以生成序列号,避免了在业务请求高并发情况下对数据库的写性能产生较大压力;另外,将毫秒数放置在序列号模板的最高位,可以保证生成的序列号成整体递增趋势。
在20世纪90年代,对于一个技术的改进可以很明显地区分是硬件上的改进(例如,对二极管、晶体管、开关等电路结构的改进)还是软件上的改进(对于方法流程的改进)。然而,随着技术的发展,当今的很多方法流程的改进已经可以视为硬件电路结构的直接改进。设计人员几乎都通过将改进的方法流程编程到硬件电路中来得到相应的硬件电路结构。因此,不能说一个方法流程的改进就不能用硬件实体模块来实现。例如,可编程逻辑器件(Programmable Logic Device,PLD)(例如现场可编程门阵列(Field Programmable GateArray,FPGA))就是这样一种集成电路,其逻辑功能由用户对器件编程来确定。由设计人员自行编程来把一个数字系统“集成”在一片PLD上,而不需要请芯片制造厂商来设计和制作专用的集成电路芯片。而且,如今,取代手工地制作集成电路芯片,这种编程也多半改用“逻辑编译器(logic compiler)”软件来实现,它与程序开发撰写时所用的软件编译器相类似,而要编译之前的原始代码也得用特定的编程语言来撰写,此称之为硬件描述语言(Hardware Description Language,HDL),而HDL也并非仅有一种,而是有许多种,如ABEL(Advanced Boolean Expression Language)、AHDL(Altera Hardware DescriptionLanguage)、Confluence、CUPL(Cornell University Programming Language)、HDCal、JHDL(Java Hardware Description Language)、Lava、Lola、MyHDL、PALASM、RHDL(RubyHardware Description Language)等,目前最普遍使用的是VHDL(Very-High-SpeedIntegrated Circuit Hardware Description Language)与Verilog。本领域技术人员也应该清楚,只需要将方法流程用上述几种硬件描述语言稍作逻辑编程并编程到集成电路中,就可以很容易得到实现该逻辑方法流程的硬件电路。
控制器可以按任何适当的方式实现,例如,控制器可以采取例如微处理器或处理器以及存储可由该(微)处理器执行的计算机可读程序代码(例如软件或固件)的计算机可读介质、逻辑门、开关、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、可编程逻辑控制器和嵌入微控制器的形式,控制器的例子包括但不限于以下微控制器:ARC 625D、Atmel AT91SAM、Microchip PIC18F26K20以及Silicone Labs C8051F320,存储器控制器还可以被实现为存储器的控制逻辑的一部分。本领域技术人员也知道,除了以纯计算机可读程序代码方式实现控制器以外,完全可以通过将方法步骤进行逻辑编程来使得控制器以逻辑门、开关、专用集成电路、可编程逻辑控制器和嵌入微控制器等的形式来实现相同功能。因此这种控制器可以被认为是一种硬件部件,而对其内包括的用于实现各种功能的装置也可以视为硬件部件内的结构。或者甚至,可以将用于实现各种功能的装置视为既可以是实现方法的软件模块又可以是硬件部件内的结构。
上述实施例阐明的系统、装置、模块或单元,具体可以由计算机芯片或实体实现,或者由具有某种功能的产品来实现。一种典型的实现设备为计算机。具体的,计算机例如可以为个人计算机、膝上型计算机、蜂窝电话、相机电话、智能电话、个人数字助理、媒体播放器、导航设备、电子邮件设备、游戏控制台、平板计算机、可穿戴设备或者这些设备中的任何设备的组合。
为了描述的方便,描述以上装置时以功能分为各种单元分别描述。当然,在实施本申请时可以把各单元的功能在同一个或多个软件和/或硬件中实现。
本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
在一个典型的配置中,计算设备包括一个或多个处理器(CPU)、输入/输出接口、网络接口和内存。
内存可能包括计算机可读介质中的非永久性存储器,随机存取存储器(RAM)和/或非易失性内存等形式,如只读存储器(ROM)或闪存(flash RAM)。内存是计算机可读介质的示例。
计算机可读介质包括永久性和非永久性、可移动和非可移动媒体可以由任何方法或技术来实现信息存储。信息可以是计算机可读指令、数据结构、程序的模块或其他数据。计算机的存储介质的例子包括,但不限于相变内存(PRAM)、静态随机存取存储器(SRAM)、动态随机存取存储器(DRAM)、其他类型的随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、快闪记忆体或其他内存技术、只读光盘只读存储器(CD-ROM)、数字多功能光盘(DVD)或其他光学存储、磁盒式磁带,磁带磁磁盘存储或其他磁性存储设备或任何其他非传输介质,可用于存储可以被计算设备访问的信息。按照本文中的界定,计算机可读介质不包括暂存电脑可读媒体(transitory media),如调制的数据信号和载波。
还需要说明的是,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、商品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、商品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、商品或者设备中还存在另外的相同要素。
本领域技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本申请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申请,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。
本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。尤其,对于系统实施例而言,由于其基本相似于方法实施例,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。
以上所述仅为本申请的实施例而已,并不用于限制本申请。对于本领域技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的权利要求范围之内。