CN109714407A - 服务器资源调节方法及装置、电子设备和存储介质 - Google Patents
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Abstract
本公开是关于一种服务器资源调节方法及装置、电子设备和存储介质,涉及计算机技术领域,可以应用于根据网络实时状况自适应均衡调节服务器资源的场景。该服务器资源调节方法包括获取待处理的目标网络请求,确定目标网络请求的处理类型;通过与目标网络请求的处理类型对应的处理池对目标网络请求进行处理;根据处理池的处理结果调节处理池的资源。本公开可以根据实际的网络请求处理状况,自适应均衡地调整服务器资源,及时处理待处理的网络请求,并使网络资源得到充分利用。
Description
技术领域
本公开涉及计算机技术领域,具体而言,涉及一种服务器资源调节方法、服务器资源调节装置、电子设备以及存储介质。
背景技术
网络请求通常采用池技术进行处理,服务器可以预先创建处理池,并为创建的处理池分配各种处理资源,从而完成对网络请求的处理。池技术通常预先分配服务器资源,采用预先分配的服务器资源对网络请求进行处理。
在实际场景中,网络中待处理的网络请求数量是实时发生变化的,当待处理的网络请求数量突增时,处理池可能因资源耗尽而导致处理缓慢,甚至发生错误。
需要说明的是,在上述背景技术部分公开的信息仅用于加强对本公开的背景的理解,因此可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。
发明内容
本公开的目的在于提供一种服务器资源调节方法、服务器资源调节装置、电子设备以及计算机可读存储介质,进而至少在一定程度上克服无法根据网络实时状况自适应均衡调整服务器资源的问题。
根据本公开的第一方面,提供一种服务器资源调节方法,包括:获取待处理的目标网络请求,确定目标网络请求的处理类型;通过与目标网络请求的处理类型对应的处理池对目标网络请求进行处理;根据处理池的处理结果调节处理池的资源。
可选的,获取待处理的目标网络请求包括:获取多个待处理网络请求;验证各待处理网络请求的数据完整性以及操作权限,将通过数据完整性验证以及操作权限验证的待处理网络请求确定为目标网络请求。
可选的,根据处理池的处理结果调节处理池的资源包括:获取处理池对目标网络请求的处理结果;基于处理结果确定处理池的处理性能;基于处理性能调节处理池的资源。
可选的,获取处理池对目标网络请求的处理结果包括:每隔预设时间段获取处理池中已处理的目标网络请求的处理结果。
可选的,基于处理结果确定处理池的处理性能包括:每隔预设时间段确定处理池中待处理目标网络请求的请求数量;基于请求数量以及处理结果确定处理池的处理性能。
可选的,基于处理性能调节处理池的资源包括:配置处理池的初始缓存队列;根据处理池的处理性能以及目标网络请求的数量变化,增减处理池的缓存队列的空间大小以调节处理池的资源。
可选的,基于处理性能调节处理池的资源包括:配置处理池的初始工作线程;根据处理池的处理性能以及目标网络请求的数量变化,增减处理池的工作线程的数量以调节处理池的资源。
根据本公开的第二方面,提供一种服务器资源调节装置,包括:类型确定模块,用于获取待处理的目标网络请求,确定目标网络请求的处理类型;请求推送模块,用于通过与目标网络请求的处理类型对应的处理池对目标网络请求进行处理;资源调节模块,用于根据处理池的处理结果调节处理池的资源。
可选的,服务器资源调节装置还包括目标请求确定模块。
具体的,目标请求确定模块用于获取多个待处理网络请求;验证各待处理网络请求的数据完整性以及操作权限,将通过数据完整性验证以及操作权限验证的待处理网络请求确定为目标网络请求。
可选的,资源调节模块包括资源调节单元。
具体的,资源调节单元用于获取处理池对目标网络请求的处理结果;基于处理结果确定处理池的处理性能;基于处理性能调节处理池的资源。
可选的,资源调节单元包括处理结果获取子单元。
具体的,处理结果获取子单元用于每隔预设时间段获取处理池中已处理的目标网络请求的处理结果。
可选的,资源调节单元还包括处理性能获取子单元。
具体的,处理性能获取子单元用于每隔预设时间段确定处理池中待处理目标网络请求的请求数量;基于请求数量以及处理结果确定处理池的处理性能。
可选的,服务器资源调节装置还包括缓存队列调节模块。
具体的,缓存队列调节模块用于配置处理池的初始缓存队列;根据处理池的处理性能以及目标网络请求的数量变化,增减处理池的缓存队列的空间大小以调节处理池的资源。
可选的,服务器资源调节装置还包括工作线程调节模块。
具体的,工作线程调节模块用于配置处理池的初始工作线程;根据处理池的处理性能以及目标网络请求的数量变化,增减处理池的工作线程的数量以调节处理池的资源。
根据本公开的第三方面,提供一种电子设备,包括:处理器;以及存储器,所述存储器上存储有计算机可读指令,所述计算机可读指令被所述处理器执行时实现根据上述任意一项所述的服务器资源调节方法。
根据本公开的第四方面,提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现根据上述任意一项所述的服务器资源调节方法。
本公开的示例性实施例中的服务器资源调节方法,首先,获取待处理的目标网络请求,确定目标网络请求的处理类型;其次,通过与目标网络请求的处理类型对应的处理池对目标网络请求进行处理;再次,根据处理池的处理结果调节处理池的资源。一方面,通过该服务器资源调节方法可以利用预先分配的服务器资源对待处理网络请求进行处理;另一方面,当待处理的网络请求数量突然出现大幅度增减时,可以根据处理池对网络请求的处理结果自适应均衡地调整服务器资源,使待处理网络请求得到及时处理,并且使服务器资源得到充分利用。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本公开的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。在附图中:
图1示意性示出了根据本公开的示例性实施方式的服务器资源调节方法的流程图;
图2示意性示出了根据本公开的示例性实施方式处理池处理目标网络请求的过程图;
图3示意性示出了根据本公开的第一示例性实施方式的服务器资源调节装置的方框图;
图4示意性示出了根据本公开的第二示例性实施方式的服务器资源调节装置的方框图;
图5示意性示出了根据本公开的示例性实施方式的资源调节模块的方框图;
图6示意性示出了根据本公开的示例性实施方式的资源调节单元的第一方框图;
图7示意性示出了根据本公开的示例性实施方式的资源调节单元的第二方框图;
图8示意性示出了根据本公开的第三示例性实施方式的服务器资源调节装置的方框图;
图9示意性示出了根据本公开的第四示例性实施方式的服务器资源调节装置的方框图;
图10示意性示出了根据本公开一示例性实施例的电子设备的框图;以及
图11示意性示出了根据本公开一示例性实施例的计算机可读存储介质的示意图。
具体实施方式
现在将参考附图更全面地描述示例实施例。然而,示例实施例能够以多种形式实施,且不应被理解为限于在此阐述的实施例;相反,提供这些实施例使得本公开将全面和完整,并将示例实施例的构思全面地传达给本领域的技术人员。在图中相同的附图标记表示相同或类似的部分,因而将省略对它们的重复描述。
此外,所描述的特征、结构或特性可以以任何合适的方式结合在一个或更多实施例中。在下面的描述中,提供许多具体细节从而给出对本公开的实施例的充分理解。然而,本领域技术人员将意识到,可以实践本公开的技术方案而没有所述特定细节中的一个或更多,或者可以采用其它的方法、组元、装置、步骤等。在其它情况下,不详细示出或描述公知结构、方法、装置、实现、材料或者操作以避免模糊本公开的各方面。
附图中所示的方框图仅仅是功能实体,不一定必须与物理上独立的实体相对应。即,可以采用软件形式来实现这些功能实体,或在一个或多个软件硬化的模块中实现这些功能实体或功能实体的一部分,或在不同网络和/或处理器装置和/或微控制器装置中实现这些功能实体。
目前,采用池技术处理网络请求时,服务器在预先创建处理池时,为每个处理池预先分配处理资源,当出现待处理的网络请求时,处理池调用相应的处理资源对网络请求进行处理。但是,在实际场景中,网络请求的数量可能实时发生变化,例如出现网络请求数量瞬间激增的情况,这时,采用预先分配处理资源的方法无法根据实际的网络请求处理状况自适应均衡地调整处理资源,致使服务器由于处理资源耗尽导致处理缓慢,甚至发生错误。
基于此,在本示例实施例中,首先提供了一种服务器资源调节方法,可以利用服务器来实现本公开的用服务器资源调节方法。参考图1,该服务器资源调节方法可以包括以下步骤:
S110.获取待处理的目标网络请求,确定目标网络请求的处理类型。
在本公开的一些示例性实施方式中,网络请求可以为客户端向服务器端发送的请求或者服务器向另一服务器发送的请求,可以是用于业务逻辑处理的请求,例如,网络请求可以包括但不限于传输控制协议(Transmission Control Protocol,TCP)请求、超文本传输协议(HyperText Transfer Protocol,HTTP)请求、Andriod请求、iOS请求等。当网络上出现这些网络请求时,将这些网络请求作为待处理的网络请求。举例而言,当用户在网页中的地址栏输入网址以请求一个新页面时,会触发产生TCP请求和HTTP请求。
每一个网络请求可以对应一个请求包,一个请求包可以包括请求包头header部分和请求包体body部分,请求包可以由二进制格式进行定义。举例而言,一个HTTP请求的数据包头为http header,它的body部分采用了二进制协议进行封装,这里采用的二进制协议可以为任何二进制协议,如谷歌协议缓冲区(Google Protocol Buffer,简称为Protobuf)。可以根据http header中的统一资源定位符(Uniform Resource Locator,URL)中的参数获得本次操作的动作。
根据本公开的一些示例性实施例,获取多个待处理网络请求;验证各待处理网络请求的数据完整性以及操作权限,将通过数据完整性验证以及操作权限验证的待处理网络请求确定为目标网络请求。缓存服务器可以通过搭建内存数据库将其作为缓存队列的结构,对待处理的网络请求进行缓存等维护,采用从缓存队列中获取待处理的网络请求,可以加快网络请求的获取速度。对网络请求进行处理之前,可以先筛选符合处理条件的目标网络请求,并将通过筛选的网络请求作为目标网络请求。其中,符合处理条件可以认为是通过了数据完整性验证和操作权限验证。
具体的,数据完整性验证可以包括验证网络请求中所包含的信息是否完整。通常,一个网络请求对应一个请求包,一个完整的请求包可以包括两部分:第一部分可以为用户身份和用户认证需要的信息,具体可以包括用户名user、用户访问资源所需要的口令token;第二部分可以为操作类型信息,具体可以包括用户访问的是资源地址resource_url、进行的具体操作oper,操作类型信息可在协议中的字段进行定义。操作权限验证可以为通过预先建立的操作权限表检验请求包的操作权限,操作权限的类型可以包括:查询某一数据资源、增添某一数据资源、删除某一数据资源、修改某一数据资源等。
获取到网络上的多个请求包后,可以按照预定义的协议规范对请求包进行数据完整性验证以及操作权限验证。首先,服务器可以根据预定义的协议解析请求包,将请求包从二进制格式转换为对象格式,并从中获取用户身份、用户验证和操作类型等信息。其次,对于缺失数据的请求包,可以将直接丢弃;对于通过数据完整性验证的请求包,可以将进一步通过预先建立的操作权限表验证请求包的操作权限。再次,对于操作权限验证失败的请求包,将直接丢弃;对于操作权限验证成功的请求包,将作为目标网络请求。操作权限验证失败可以认为该请求包不具有对某一项数据资源进行某种操作的权限,操作权限验证成功可以认为该请求包具有对某一项数据资源进行某种操作的权限。
处理类型可以为用户对某一数据的操作类型,例如可以包括但不限于用户查询某一记录、用户修改某一记录、用户增加某一记录、用户删除某一记录等等。服务器分析目标网络请求对应的处理类型后,生成并记录目标网络请求包的标识(即ID),请求包的ID可以例如是直接按照序号递增生成,即请求包ID可以为1、2、3、4、5……依次递增,需确保每个请求包的ID拥有唯一的ID编号,并且对请求包的数量进行记录,如对待处理的请求包数量、处理成功的请求包数量、已经处理但处理结果错误的请求包数量等进行记录,以便将这些统计结果作为分析处理池性能的依据。
本领域技术人员容易理解的是,本公开可以采用其它方式对请求包进行标识,如随机生成请求包的标识号,但是必须确保每个请求包的标识号唯一,对于目标网络请求包的标识所进行的其它形式的变化均属于本公开的保护范围,在此不做特殊限定。
S120.通过与目标网络请求的处理类型对应的处理池对目标网络请求进行处理。
容易理解的是,术语“池”可以是一组资源的集合。在本公开的一些示例性实施方式中,处理池可以是处理目标网络请求的资源池。例如,处理池可以包括但不限于内存池、线程池、进程池等。在服务器启动时,可以预先创建一定数量的处理池,并为每个处理池分配一定的服务器资源,以便服务器调用相关资源对目标网络请求进行处理。其中,服务器资源可以包括但不限于缓存队列、工作线程、内存、处理器等资源,例如,增加处理池的缓存队列资源或增加工作线程资源,能够提高处理池的处理速度。
当有新的目标网络请求产生时,服务器可以根据请求包的处理类型,将目标网络请求推送至与目标网络请求的类型相对应的处理池的缓存队列中,等待处理池进行处理。例如,可以将处理池划分为处理不同网络请求的处理池,可以例如划分为增加数据处理池、删除数据处理池、修改数据处理池以及查询数据处理池等处理类型的处理池。
S130.根据所述处理池的处理结果调节所述处理池的资源。
在本公开的一些示例性实施方式中,请求包的处理结果有两种情况:一种是处理成功,一种是处理失败,处理成功时返回0,处理失败时返回非0。处理失败的情况可以包括返回的请求数据错误、未找到请求数据、请求超时等。待处理池处理完目标网络请求后,服务器可以记录对目标网络请求进行处理的处理结果,并根据处理池的处理结果调节处理池的资源。
根据本公开的一些示例性实施例,根据处理池的处理结果调节处理池的资源的过程可以由以下步骤进行:第一,获取处理池对目标网络请求的处理结果;第二,基于处理结果确定处理池的处理性能;第三,基于处理性能调节处理池的资源。处理池的性能中最主要的性能指标可以为对每个目标网络请求的处理时间,处理时间越短,处理性能越好。
根据本公开的又一示例性实施例,可以每隔预设时间段获取处理池中已处理的目标网络请求的处理结果。举例而言,可以将五分钟作为一个统计周期,每隔五分钟获取每个处理池对请求包的处理结果,响应包可以是针对目标网络请求返回处理结果的包。服务器记录处理完成的响应包数量Packres,并计算该统计周期内处理池的平均处理时间Tave,其中,平均处理时间Tave可以为该统计周期内服务器用于目标网络请求处理所用的总时间Tsum与响应包数量Packres的比值,即Tave=Tsum/Packres,平均处理时间越短则处理速率越高。另外,可以统计每隔统计周期内处理池处理速率与系统时间的关系,以便观察处理池处理速率的浮动变化,作为用于量化处理池性能的依据。
根据本公开的再一示例性实施例,每隔预设时间段确定处理池中待处理目标网络请求的请求数量;基于请求数量以及处理结果确定处理池的处理性能。同样,可以将五分钟作为一个统计周期,每隔五分钟统计该时间周期内各类型处理池的请求包数量、响应包数量、成功率、错误率及对每个目标网络请求的处理时间。可以利用响应包Packres数量与请求包Packreq数量的比值计算得到请求包的完成率Ratefin,即Ratefin=Packres/Packreq。返回正确处理结果的请求包可以视为处理正确的请求包Packcor,成功率Ratecor可以为处理正确的请求包Packcor数量与响应包Packres数量的比值,即Ratecor=Packcor/Packres。未返回处理成功标识的请求包可以视为错误请求包Packerr,错误率Rateerr可以为错误请求包Packerr数量与响应包Packres数量的比值,即Rateerr=Packerr/Packres。另外,统计每个统计周期内不同类型的处理池的平均错误率,并记录平均错误率与时间之间的关系。
根据以上计算方式,可以认为完成率越高、成功率越高、错误率越低的处理池性能越好,因此,可以根据请求包的完成率以及每个请求包的处理结果得到处理池的处理性能。基于连续数量的统计周期内处理池的处理性能变化,评估处理池的压力度,并预测处理池的未来压力度变化,当处理池中的目标请求包数量越少,处理池处理性能越好,则可以认为处理池的压力度越低。基于此,可以将处理池的压力度设置几个不同等级如:低、较低、适中、较高、高,以将处理池压力度的预测结果作为服务器资源调整的依据。如果处理池的处理压力度预测为高,可以增加处理池的缓存队列及工作线程,以提高处理池的处理速率,降低处理池的压力度。
在本公开的又一示例性实施方式中,首先,服务器在创建处理池时,将预先为处理池配置初始缓存队列;其次,将基于实时网络状况,分析处理池的处理性能以及处理池中目标网络请求的数量变化,增减处理池的缓存队列的空间大小以调节处理池的资源。服务器创建处理池时,可以先为各类型的处理池预先分配具有一定存储空间的缓存队列,该缓冲队列可以用于接收和存储通过数据完整性和操作权限验证,并且已经划分处理类型类别的目标请求包,服务器基于目标请求包的处理类型将这些目标请求包推送至对应处理池的缓存队列中,并每隔五分钟记录推送的请求包数量。
举例而言,当预测请求包数量将逐渐减少,并且处理池平均处理时间较短、处理速率较高时,即处理池压力度降低,可以减少处理池中缓存队列的存储空间,以提高缓存队列的配置效率;当预测请求包数量将逐渐增多,且处理池平均处理时间较短,处理速率较高时,即处理池压力度将逐渐升高,可以增加处理池中缓存队列的存储空间,增加处理池中同一时间段可被处理的请求包数量,进一步提高处理池的处理速率。
在本公开的再一示例性实施方式中,服务器在创建处理池时,可以预先为处理池配置初始缓存队列,再基于实时网络状况,分析根据处理池的处理性能以及目标网络请求的数量变化,增减处理池的工作线程的数量以调节处理池的资源。工作线程可以是处理池中正在处理目标网络请求的线程,工作线程的数量可以反映处理池可以处理目标网络请求的数量。
举例而言,当预测请求包数量将逐渐减少,且处理池平均处理时间较短、处理速率较高时,即当处理池压力度降低时,可以减少处理池中工作线程的数量,以提高工作线程的配置效率;当预测请求包数量将逐渐增多,且处理池平均处理时间较长,处理速率较低时,即处理池压力度逐渐升高,可以增加处理池中工作线程的数量,以提高处理池的处理速率。
本领域技术人员容易理解的是,对处理结果进行统计的预设时间段和统计处理包数量的预设时间段,在本公开的其他示例性实施例中,可以采用其它的时间长度作为预设时间段,如三分钟、六分钟、七分钟等,预设时间段的选择要能达到分析处理池的处理性能的要求。这些时间长短的变化均属于本公开的保护范围,本示例性实施例中对此不做特殊限定。
综上所述,首先,本公开将通过数据完整性验证和操作权限验证的网络请求作为目标网络请求,获取到待处理的目标网络请求后,确定各目标网络请求的处理类型;其次,通过与目标网络请求的处理类型对应的处理池对目标网络请求进行处理;再次,基于处理池对目标网络请求的处理结果得到处理池的处理性能,并预测处理池的压力度变化,进而根据处理池的压力度变化和目标网络请求的数量调节处理池中的缓存队列和工作线程等资源。一方面,通过本公开的服务器资源调节方法,可以先将未通过数据完整性验证和操作权限验证的网络请求包丢弃,提高了处理效率;另一方面,基于处理池的处理性能和目标网络请求的数量,在实时网络状况下,自适应均衡地调节处理池的资源,以便于处理池调用服务器资源对新增的目标网络请求进行处理,并且对服务器资源进行充分利用。
此外,在本示例实施例中,还提供了一种服务器资源调节装置300。参考图3,该服务器资源调节装置300可以包括类型确定模块310、请求推送模块320以及资源调节模块330。
具体的,类型确定模块310可以用于获取待处理的目标网络请求,确定目标网络请求的处理类型;请求推送模块320可以用于通过与目标网络请求的处理类型对应的处理池对目标网络请求进行处理;资源调节模块330可以用于根据处理池的处理结果调节处理池的资源。
该服务器资源调节装置300可以基于处理池对目标网络请求的处理结果,确定处理池的处理性能,并预测处理池的压力度变化,进而根据实时网络中的目标请求数量以及处理池的压力度变化,调整服务器的缓存队列或工作线程资源,是一种行之有效的服务器资源调节装置。
在本公开的一些示例性实施方式中,提供了服务器资源调节装置400。参考图4,该服务器资源调节装置400可以包括类型确定模块310、请求推送模块320以及资源调节模块330外,还可以包括目标请求确定模块410。
具体的,目标请求确定模块410可以用于获取多个待处理网络请求;验证各待处理网络请求的数据完整性以及操作权限,将通过数据完整性验证以及操作权限验证的待处理网络请求确定为目标网络请求。
目标请求确定模块410可以将网络请求推送至处理池的缓存队列之前,将未通过数据完整性验证和操作权限验证的网络请求丢弃,节约服务器资源。
根据本公开的一些示例性实施例,参考图5,资源调节模块330可以包括资源调节单元510。
具体的,资源调节单元510可以用于获取处理池对目标网络请求的处理结果;基于处理结果确定处理池的处理性能;基于处理性能调节处理池的资源。
资源调节单元510可以基于获取到的处理结果,将处理结果进行进一步处理得到处理池的实时处理性能,进而,根据处理池的实时处理性能调节处理池的各类资源。
根据本公开的一些示例性实施例,参考图6,资源调节单元510可以包括处理结果获取子单元610。
具体的,处理结果获取子单元610可以用于每隔预设时间段获取处理池中已处理的目标网络请求的处理结果。
处理结果获取子单元610可以将预设时间段作为一个统计周期,在每个统计周期内获取该统计周期中处理池对目标请求的处理结果,以便作为分析处理池的处理性能的基础。
根据本公开的一些示例性实施例,参考图7,资源调节单元510除包括处理结果获取子单元610外,可以包括处理性能获取子单元710。
具体的,处理性能获取子单元710可以用于每隔预设时间段确定处理池中待处理目标网络请求的请求数量;基于请求数量以及处理结果确定处理池的处理性能。
处理性能获取子单元710可以将获取到的处理池对目标网络请求的处理结果进行量化,根据处理池目前的处理性能预测未来的处理性能以及处理池所能继续承受目标网络请求数量的压力度变化,为后续进行服务器资源调节提供依据。
在本公开的又一示例性实施方式中,提供了服务器资源调节装置800。参考图8,该服务器资源调节装置800除可以包括类型确定模块310、请求推送模块320、资源调节模块330以及目标请求确定模块410外,还可以包括缓存队列调节模块810。
具体的,缓存队列调节模块810可以用于配置处理池的初始缓存队列;根据处理池的处理性能以及目标网络请求的数量变化,增减处理池的缓存队列的空间大小以调节处理池的资源。
缓存队列调节模块810可以根据由处理池现有的处理性能预测出的处理池压力度变化趋势以及目标网络请求的数量,对处理池中的缓存队列的空间大小进行动态调节。
在本公开的又一示例性实施方式中,提供了服务器资源调节装置900。参考图9,该服务器资源调节装置900除可以包括类型确定模块310、请求推送模块320、资源调节模块330、目标请求确定模块410以及缓存队列调节模块810外,还可以包括工作线程调节模块910。
具体的,工作线程调节模块910可以用于配置处理池的初始工作线程;根据处理池的处理性能以及目标网络请求的数量变化,增减处理池的工作线程的数量以调节处理池的资源。
工作线程调节模块910可以根据由处理池现有的处理性能预测出的处理池压力度变化趋势以及目标网络请求的数量,对处理池中工作线程的数量进行动态调节。
上述中各虚拟服务器资源调节模块的具体细节已经在对应的服务器资源调节方法中进行了详细的描述,因此此处不再赘述。
应当注意,尽管在上文详细描述中提及了服务器资源调节装置的若干模块或者单元,但是这种划分并非强制性的。实际上,根据本公开的实施方式,上文描述的两个或更多模块或者单元的特征和功能可以在一个模块或者单元中具体化。反之,上文描述的一个模块或者单元的特征和功能可以进一步划分为由多个模块或者单元来具体化。
此外,在本公开的示例性实施例中,还提供了一种能够实现上述方法的电子设备。
所属技术领域的技术人员能够理解,本发明的各个方面可以实现为系统、方法或程序产品。因此,本发明的各个方面可以具体实现为以下形式,即:完全的硬件实施例、完全的软件实施例(包括固件、微代码等),或硬件和软件方面结合的实施例,这里可以统称为“电路”、“模块”或“系统”。
下面参照图10来描述根据本发明的这种实施例的电子设备1000。图10显示的电子设备1000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10所示,电子设备1000以通用计算设备的形式表现。电子设备1000的组件可以包括但不限于:上述至少一个处理单元1010、上述至少一个存储单元1020、连接不同系统组件(包括存储单元1020和处理单元1010)的总线1030、显示单元1040。
其中,所述存储单元存储有程序代码,所述程序代码可以被所述处理单元1010执行,使得所述处理单元1010执行本说明书上述“示例性方法”部分中描述的根据本发明各种示例性实施例的步骤。
存储单元1020可以包括易失性存储单元形式的可读介质,例如随机存取存储单元(RAM)1021和/或高速缓存存储单元1022,还可以进一步包括只读存储单元(ROM)1023。
存储单元1020还可以包括具有一组(至少一个)程序模块1025的程序/实用工具1024,这样的程序模块1025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。
总线1030可以为表示几类总线结构中的一种或多种,包括存储单元总线或者存储单元控制器、外围总线、图形加速端口、处理单元或者使用多种总线结构中的任意总线结构的局域总线。
电子设备1000也可以与一个或多个外部设备1070(例如键盘、指向设备、蓝牙设备等)通信,还可与一个或者多个使得用户能与该电子设备1000交互的设备通信,和/或与使得该电子设备1000能与一个或多个其它计算设备进行通信的任何设备(例如路由器、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1050进行。并且,电子设备1000还可以通过网络适配器1060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1060通过总线1030与电子设备1000的其它模块通信。应当明白,尽管图中未示出,可以结合电子设备1000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。
通过以上的实施例的描述,本领域的技术人员易于理解,这里描述的示例实施例可以通过软件实现,也可以通过软件结合必要的硬件的方式来实现。因此,根据本公开实施例的技术方案可以以软件产品的形式体现出来,该软件产品可以存储在一个非易失性存储介质(可以是CD-ROM,U盘,移动硬盘等)中或网络上,包括若干指令以使得一台计算设备(可以是个人计算机、服务器、终端装置、或者网络设备等)执行根据本公开实施例的方法。
在本公开的示例性实施例中,还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有能够实现本说明书上述方法的程序产品。在一些可能的实施例中,本发明的各个方面还可以实现为一种程序产品的形式,其包括程序代码,当所述程序产品在终端设备上运行时,所述程序代码用于使所述终端设备执行本说明书上述“示例性方法”部分中描述的根据本发明各种示例性实施例的步骤。
参考图11所示,描述了根据本发明的实施例的用于实现上述方法的程序产品1100,其可以采用便携式紧凑盘只读存储器(CD-ROM)并包括程序代码,并可以在终端设备,例如个人电脑上运行。然而,本发明的程序产品不限于此,在本文件中,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。
所述程序产品可以采用一个或多个可读介质的任意组合。可读介质可以是可读信号介质或者可读存储介质。可读存储介质例如可以为但不限于电、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。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。
计算机可读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,其中承载了可读程序代码。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。可读信号介质还可以是可读存储介质以外的任何可读介质,该可读介质可以发送、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。
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、有线、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的任意组合来编写用于执行本发明操作的程序代码,所述程序设计语言包括面向对象的程序设计语言—诸如Java、C++等,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设备上执行、部分地在用户设备上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算设备上部分在远程计算设备上执行、或者完全在远程计算设备或服务器上执行。在涉及远程计算设备的情形中,远程计算设备可以通过任意种类的网络,包括局域网(LAN)或广域网(WAN),连接到用户计算设备,或者,可以连接到外部计算设备(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。
此外,上述附图仅是根据本发明示例性实施例的方法所包括的处理的示意性说明,而不是限制目的。易于理解,上述附图所示的处理并不表明或限制这些处理的时间顺序。另外,也易于理解,这些处理可以是例如在多个模块中同步或异步执行的。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本公开的其他实施例。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由权利要求指出。
应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限。
Claims (10)
1.一种服务器资源调节方法,其特征在于,包括:
获取待处理的目标网络请求,确定所述目标网络请求的处理类型;
通过与所述目标网络请求的处理类型对应的处理池对所述目标网络请求进行处理;
根据所述处理池的处理结果调节所述处理池的资源。
2.根据权利要求1所述的服务器资源调节方法,其特征在于,所述获取待处理的目标网络请求包括:
获取多个待处理网络请求;
验证各所述待处理网络请求的数据完整性以及操作权限,将通过数据完整性验证以及操作权限验证的待处理网络请求确定为目标网络请求。
3.根据权利要求1所述的服务器资源调节方法,其特征在于,所述根据所述处理池的处理结果调节所述处理池的资源包括:
获取所述处理池对所述目标网络请求的处理结果;
基于所述处理结果确定所述处理池的处理性能;
基于所述处理性能调节所述处理池的资源。
4.根据权利要求3所述的服务器资源调节方法,其特征在于,所述获取所述处理池对所述目标网络请求的处理结果包括:
每隔预设时间段获取所述处理池中已处理的目标网络请求的处理结果。
5.根据权利要求4所述的服务器资源调节方法,其特征在于,所述基于所述处理结果确定所述处理池的处理性能包括:
每隔所述预设时间段确定所述处理池中待处理目标网络请求的请求数量;
基于所述请求数量以及所述处理结果确定所述处理池的处理性能。
6.根据权利要求3所述的服务器资源调节方法,其特征在于,所述基于所述处理性能调节所述处理池的资源包括:
配置所述处理池的初始缓存队列;
根据所述处理池的处理性能以及所述目标网络请求的数量变化,增减处理池的缓存队列的空间大小以调节所述处理池的资源。
7.根据权利要求3所述的服务器资源调节方法,其特征在于,所述基于所述处理性能调节所述处理池的资源包括:
配置所述处理池的初始工作线程;
根据所述处理池的处理性能以及所述目标网络请求的数量变化,增减处理池的工作线程的数量以调节所述处理池的资源。
8.一种服务器资源调节装置,其特征在于,包括:
类型确定模块,用于获取待处理的目标网络请求,确定所述目标网络请求的处理类型;
请求推送模块,用于通过与所述目标网络请求的处理类型对应的处理池对所述目标网络请求进行处理;
资源调节模块,用于根据所述处理池的处理结果调节所述处理池的资源。
9.一种电子设备,其特征在于,包括:
处理器;以及
存储器,所述存储器上存储有计算机可读指令,所述计算机可读指令被所述处理器执行时实现根据权利要求1至7中任一项所述的服务器资源调节方法。
10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现根据权利要求1至7中任一项所述的服务器资源调节方法。
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