CN109729040A - 协议的选择的方法、设备以及计算机可读介质 - Google Patents
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Abstract
本公开的实施例涉及协议的选择的方法、设备以及计算机可读介质。根据本公开的实施例,客户端可以基于自身的硬件信息来确定其支持的传输协议,并且利用优先级较高的协议向服务器发送连接请求。服务器可以基于自身的硬件信息来确定其支持的协议,并且根据自身支持的协议来对连接请求进行应答。以此方式,客户端与服务的连接建立对于用户而言是透明的。
Description
技术领域
本公开的实施例总体涉及协议选择,并且更具体地,涉及协议的选择的方法、设备。
背景技术
当前的通信网络中存在混合网络。例如,通信网络中可以存在以太网、利用无线宽带因特网络(IPoIB)、融合以太网直接内存访问协议网络(RoCE)以及因特网广域远程直接内存访问协议网络(iWARP)。对于以太网、IPoIB以及RoCE而言,通常使用传输控制协议(TCP)。对于以太网、IPoIB、RoCE以及iWARPC而言,可以使用远程直接内存访问(RDMA)协议。在一些混合网络中,可能同时存在对RDMA协议、TCP协议以及其他协议的使用。
发明内容
本公开的实施例提供了存储管理方法、设备和相应的计算机程序产品。
根据本公开的第一方面,提供了一种在第一设备处实现的方法。该方法包括:基于第一设备的硬件信息,确定第一设备支持的协议;基于协议的优先级,从协议中选择一个目标协议;以及利用目标协议向第二设备发送连接建立请求。
根据本公开的第二方面,提供了一种在第二设备处实现的方法。该方法包括:基于第二设备的硬件信息,确定第二设备支持的协议;接收来自第一设备的连接建立请求,连接建立请求是利用一个目标协议而被发送的,目标协议是基于第一设备支持的协议的优先级而被确定的;以及基于第二设备支持的协议以及目标协议,向第一设备发送针对所述连接建立请求的应答。
根据本公开的第三方面,提供了一种第一设备。该设备包括:至少一个处理器;以及与至少一个处理器耦合的存储器,存储器具有存储于其中的指令,指令在被至少一个处理器执行时使得电子设备执行动作,动作包括:基于第一设备的硬件信息,确定第一设备支持的协议;基于协议的优先级,从协议中选择一个目标协议;以及利用目标协议向第二设备发送连接建立请求。
根据本公开的第四方面,提供了一种第二设备。该设备包括:至少一个处理器;以及与至少一个处理器耦合的存储器,存储器具有存储于其中的指令,指令在被至少一个处理器执行时使得电子设备执行动作,动作包括:基于第二设备的硬件信息,确定第二设备支持的协议;接收来自第一设备的连接建立请求,连接建立请求是利用一个目标协议而被发送的,目标协议是基于第一设备支持的协议的优先级而被确定的;以及基于第二设备支持的协议以及目标协议,向第一设备发送针对所述连接建立请求的应答。
根据本公开的第五方面,提供了一种计算机可读介质。该计算机可读介质上存储有指令,当指令在被机器的至少一个处理单元执行时,使得机器实现根据第一方面和第二方面的方法。
提供发明内容部分是为了简化的形式来介绍对概念的选择,它们在下文的具体实施方式中将被进一步描述。发明内容部分无意标识本公开的关键特征或主要特征,也无意限制本公开的范围。
附图说明
通过结合附图对本公开示例性实施例进行更详细的描述,本公开的上述以及其它目的、特征和优势将变得更加明显,其中,在本公开示例性实施例中,相同的参考标号通常代表相同部件。
图1示出了根据本公开的实施例的网络结构的示意框图;
图2示出了根据本公开的实施例的协议选择的过程或方法的流程图;
图3示出了根据本公开的实施例的协议确定的过程或方法的流程图;
图4示出了根据本公开的实施例的协议选择的过程或方法的流程图;
图5(a)和图5(b)示出了根据本公开的实施例的交互图;
图6示出了根据本公开的实施例的网络结构的示意框图;以及
图7示出了根据本公开的实施例的设备的示意框图。
具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本公开的优选实施例。虽然附图中显示了本公开的优选实施例,然而应该理解,可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了使本公开更加透彻和完整,并且能够将本公开的范围完整地传达给本领域的技术人员。
在本文中使用的术语“包括”及其变形表示开放性包括,即“包括但不限于”。除非特别申明,术语“或”表示“和/或”。术语“基于”表示“至少部分地基于”。术语“一个示例实施例”和“一个实施例”表示“至少一个示例实施例”。术语“另一实施例”表示“至少一个另外的实施例”。术语“第一”、“第二”等等可以指代不同的或相同的对象。下文还可能包括其它明确的和隐含的定义。
如上所述,当前网络中存在诸如TCP和RDMA等多种传输协议。因此,存在仅支持TCP协议或RDMA协议的网络,也存在同时支持多种协议的网络。通常,RDMA协议需要性能更好的环境,因此同时支持多种通信协议的混合网络不是很常见。然而,由于云服务等的发展,混合型网络变得愈发常见。传统上,当客户端同时支持多种协议的时候,需要向用户显示配置以进行选择。这样不仅会降低效率,也有可能无法使用最优的传输协议。
为了至少部分地解决上述以及其他潜在的问题和缺陷,本公开的实施例提供了一种用于选择协议的方法。
图1示出了根据本公开的实施例的网络结构100的示意框图。网络结构100包括第一设备和第二设备。注意,仅是为了说明的目的,本文中第一设备指客户端,第二设备指服务器。可以理解,在某些实施例中,第一设备可以指服务器,第二设备可以指客户端。网络结构100包括客户端110-1、客户端110-2、客户端110-3....客户端110-N(统称为客户端110,其中N为大于1的自然数)以及服务器120-1、服务器120-2、服务器120-3....服务器120-N(统称为服务器120,其中N为大于1的自然数)。可以理解,图1中示出了客户端110和服务器120的数目仅为示意性的,而不是限制性的。
根据本公开的实施例,客户端110可以基于自身的硬件信息来确定其支持的传输协议,并且利用优先级较高的协议向服务器120发送连接请求。服务器120可以基于自身的硬件信息来确定其支持的协议,并且根据自身支持的协议来对连接请求进行应答。以此方式,客户端110与服务120的连接建立对于用户而言是透明的。注意,为了描述方便的目的,本文中以TCP协议和RDMA协议作为示例来描述。可以理解,根据本文的实施例可以包括任意合适的协议,例如,网络新闻传输协议、点多点协议、增强用户接口协议(NetBEUI)等等。
图2示出了根据本公开的实施例的协议选择的方法200的流程图。方法200可以在图1所示的客户端110中被实施。方法200也可以在图1所示的服务器120中被实施。如上所述,仅是为了说明的目的,本文中第一设备指客户端110,第二设备指服务器120。仅作为示例,本文中描述了方法200在客户端110中被实施。
在框210,客户端110基于客户端110的硬件信息来确定客户端110支持的协议。不同的传输协议可能具有不同的硬件能力要求。例如,RDMA通常需要特殊的硬件,例如,适配器或网卡等。因此,客户端110可以基于自身的硬件信息(例如,硬件类型)来确定其支持的协议。以下通过参考图3来进一步描述框210的示例实施方式。
在框310,客户端110可以加载协议配置。例如,客户端110可以接收来自客户的指令来加载协议配置。在另一示例实施例中,客户端110可以根据预先存储的配置信息来加载协议配置。
在框320,客户端110可以确定其硬件能力是否满足RDMA协议。例如,如上所述,RDMA协议需要诸如特殊的网卡或适配器等硬件,客户端110可以基于预先定义的RDMA硬件列表来检查自身的硬件来确定其是否支持RDMA协议。作为示例,该硬件列表可以由用户定义或者可以从供应商获得。
如果在框320,客户端110确定其硬件能力不满足RDMA协议,则在框330,客户端110可以确定自身支持TCP协议。如果,在框320,客户端110确定其硬件能力可以满足RDMA协议,则在框340,客户端110确定其硬件的权限是否满足RDMA协议。例如,在某些实施例中,由于RDMA需要根(Root)来注册内存,客户端110可以检查根级别权限是否可用。
如果在框340,客户端110确定其硬件的权限满足RDMA协议,则在框350,客户端110确定其支持RDMA协议。如果在框340,客户端110确定其硬件的权限无法满足RDMA协议,则客户端110可以确定自身支持TCP协议。
应当理解,上述关于图3的描述仅为示例性的,本公开的实施例不在此方面受限制,客户端110可以根据不同的协议对于硬件能力以及权限的要求,检查对应的硬件来确定是否支持该协议。
在某些实施例中,客户端110可以创建与客户端110所支持的协议有关的线程。例如,客户端110可以创建控制线程来协调协议协商和连接请求并且创建工作线程来实际地发送和处理连接请求。仅作为示例,客户端110在框210确定其支持的协议为TCP和RDMA二者,客户端110可以针对TCP和RDMA分别创建一个控制线程,并且将这两个控制线程绑定到同一个端口。客户端110可以创建多个工作线程,每个工作线程被绑定到一个具有门户统一资源定位器(URL)以及RDMA和TCP协议二者的特定端口。门户URL包括协议标识符(诸如,“rdma”、“tcp”或者“hybrid”)。每个工作线程将与每个门户URL注册一组回调函数用于任务处理。
返回图2,在框220,客户端110基于协议的优先级,从协议中选择一个目标协议。在示例性实施例中,客户端110可以根据预先配置的信息来确定协议的优先级。例如,由于与TCP相比,RDMA具有低延迟、占用较少的内存消耗和处理资源等优点,可以为RDMA配置高于TCP的优先级。在另一示例实施例中,客户端110可以根据用户关于协议的偏好来确定优先级。在又一实施例中,客户端110可以根据与协议使用有关的历史信息来确定协议的优先级。
在某些实施例中,客户端110可以从协议中选择具有高优先级的协议作为目标协议。例如,如果客户端110支持RDMA和TCP协议二者并且RDMA具有高优先级,客户端110可以选择RDMA协议。
在框230,客户端110可以利用目标协议向服务器120发送连接请求。例如,客户端110可以向服务器120发送RDMA协商请求。
在示例性实施例中,如果客户端110接收到来自服务器120的针对连接建立请求的肯定应答,则客户端110利用目标协议与服务器120建立连接。在另一示例实施例中,如果客户端110接收到来自服务器120的针对连接的否定应答,则客户端110利用具有低优先级的协议与服务器120建立连接。仅作为示例,如果客户端110从服务器120接收到针对RDMA协议连接的否定应答,客户端110可以利用TCP协议与服务器120建立连接。
以此方式,客户端110与服务器120之间的连接的建立对于用户是透明的,有效地提高了连接建立的效率。同时,还可以实现最优的连接。
图4示出了根据本公开的实施例的协议选择的方法400的流程图。方法400可以在图1所示的服务器120中被实施。方法400也可以在图1所示的客户端110中被实施。如上所述,仅是为了说明的目的,本文中第一设备指客户端110,第二设备指服务器120。仅作为示例,本文中描述了方法400在服务器120中被实施。
在框410,服务器120可以基于服务器120的硬件信息来确定服务器120支持的协议。
服务器120可以基于参考图3所描述的方法来确定服务器120支持的协议。在某些实施例中,在框310,服务器120可以加载协议配置。例如,服务器120可以接收来自客户的指令来加载协议配置。在另一示例实施例中,服务器120可以根据预先存储的配置信息来加载协议配置。
在框320,服务器120可以确定其硬件能力是否满足RDMA协议。例如,如上所述,RDMA协议需要诸如特殊的网卡或适配器等硬件,服务器120可以基于预先定义的RDMA硬件列表来检查自身的硬件来确定其是否支持RDMA协议。作为示例,该硬件列表可以由用户定义或者可以从供应商获得。
如果在框320,服务器120确定其硬件能力不满足RDMA协议,则在框330,服务器120可以确定自身支持TCP协议。如果,在框320,服务器120确定其硬件能力可以满足RDMA协议,则在框340,服务器120确定其硬件的权限是否满足RDMA协议。例如,在某些实施例中,由于RDMA需要根(Root)来注册内存,服务器120可以检查根级别权限是否可用。
如果在框340,服务器120确定其硬件的权限满足RDMA协议,则在框350,服务器120确定其支持RDMA协议。如果在框340,服务器120确定其硬件的权限无法满足RDMA协议,则服务器120可以确定自身支持TCP协议。
注意,上述关于图3的描述仅为示例性的,本公开的实施例不在此方面受限制,服务器120可以根据不同的协议对于硬件能力以及权限的要求,检查对应的硬件来确定是否支持该协议。
在某些实施例中,服务器120可以创建与服务器120所支持的协议有关的线程。例如,服务器120可以创建控制线程来协调协议协商和连接请求并且创建工作线程来实际地发送和处理连接请求。仅作为示例,服务器120在框410确定其支持的协议为TCP和RDMA二者,服务器120可以针对TCP和RDMA分别创建一个控制线程,并且将这两个控制线程绑定到同一个端口。服务器120可以创建多个工作线程,每个工作线程被绑定到一个具有门户统一资源定位器(URL)以及RDMA和TCP协议二者的特定端口。门户URL包括协议标识符(诸如,“rdma”、“tcp”或者“hybrid”)。每个工作线程将与每个门户URL注册一组回调函数用于任务处理。
返回图2,在框420,服务器120可以接收来自客户端110的连接建立。连接建立请求是利用一个目标协议而被发送的,该目标协议是基于客户端设备110支持的协议的优先级而被确定的。如上所述,服务器120可以创建与服务器120所支持的协议有关的线程。如果,客户端110利用RDMA协议向服务器120发送连接请求,服务器120所创建的针对RDMA协议的控制线程将接收该请求,并且该控制线程将该请求重定向到一个工作线程。重定向URL根据连接协议而制作。接收到该请求的工作线程将获得一组注册了相应的门户URL的回调函数来处理该请求。
在框430,服务器120可以基于服务器120支持的协议以及目标协议,向客户端110发送针对连接建立请求的应答。
在示例实施例中,如果服务器120支持该目标协议,服务器120可以向客户端110发送针对该请求的肯定应答。在另一示例实施例中,如果服务器120不支持该目标协议,则服务器120可以向客户端110发送针对该请求的否定应答。仅作为示例,如果服务器120接收来自客户端利用RDMA协议发送的连接建立请求,并且该服务器120不支持RDMA协议,则服务器120向客户端110发送否定的应答。
图5(a)和图5(b)示出了根据本公开的某些实施例的交互501和502。注意,图5(a)和图5(b)示出的交互仅为示例性的。在图5(a)的示例中,交互501示出了客户端110与服务器120利用RDMA协议建立连接的过程。如图所示,客户端110利用RDMA协议向服务器120发送505连接请求。服务器120支持RDMA协议并且向客户端110发送510肯定应答。以此方式,客户端110与服务器120建立了利用RDMA协议的连接。
在图5(b)的示例中,交互502示出了客户端110与服务器120利用TCP协议建立连接的过程。如果客户端110同时支持RDMA协议和TCP协议,客户端110可以首先利用RDMA协议向服务器120发送515连接请求。服务器120不支持RDMA协议并且向客户端110发送520否定应答。客户端110回退525到TCP协议,并且利用TCP协议再次向服务器120发送530连接请求。服务器120支持TCP协议并且向客户端110发送535肯定应答。以此方式,客户端110与服务器120建立了利用TCP协议的连接。
图6示出了根据本公开的某些实施例的网络结构的示意框图。仅作为示例,如图6所示,客户端110包括应用程序界面(API)层610、通信层620以及资源块模块630。API层610被配置接收用户的请求。通信层620被配置为执行如图2-4所示的方法。通信层620还被配置为发送设备驱动的消息。资源块模块630包括低级别通信驱动器以及TCP/IP驱动器等,并且被配置为重新封装用户的请求并发送到服务器120。
在某些实施例中,服务器120包括服务处理模块640、通信层650以及资源块模块660。处理模块640被配置为处理来自客户端110的请求。通信层650被配置为执行如图2-4所示的方法。通信层650还被配置为发送设备驱动的消息。资源块模块660包括低级别通信驱动器以及TCP/IP驱动器等,并且被配置为重新封装接收到的请求。
图7示出了适合于用来实现本公开实施例的电子设备700的示意性框图。可以理解,电子设备700可以实现在图1所示的客户端110,电子设备700也可以实现在图1所示的服务器120处。如图所示,设备700包括中央处理单元(CPU)710,其可以根据存储在只读存储器(ROM)720中的计算机程序指令或者从存储单元780加载到随机访问存储器(RAM)730中的计算机程序指令,来执行各种适当的动作和处理。在RAM 730中,还可存储设备700操作所需的各种程序和数据。CPU 710、ROM 720以及RAM 730通过总线710彼此相连。输入/输出(I/O)接口750也连接至总线740。
设备700中的多个部件连接至I/O接口750,包括:输入单元760,例如键盘、鼠标等;输出单元770,例如各种类型的显示器、扬声器等;存储单元780,例如磁盘、光盘等;以及通信单元790,例如网卡、调制解调器、无线通信收发机等。通信单元790允许设备700通过诸如因特网的计算机网络和/或各种电信网络与其他设备交换信息/数据。
上文所描述的各个过程和处理,例如过程200、300和400,可由处理单元710执行。例如,在一些实施例中,过程/方法200、300和400可被实现为计算机软件程序,其被有形地包含于机器可读介质,例如存储单元780。在一些实施例中,计算机程序的部分或者全部可以经由ROM 720和/或通信单元790而被载入和/或安装到设备700上。当计算机程序被加载到RAM 730并由CPU 710执行时,可以执行上文描述的方法200、300和400的一个或多个步骤。备选地,在其他实施例中,CPU 710也可以以其他任何适当的方式被配置以实现上述过程。
本公开可以是方法、装置、系统和/或计算机程序产品。计算机程序产品可以包括计算机可读存储介质,其上载有用于执行本公开的各个方面的计算机可读程序指令。
计算机可读存储介质可以是可以保持和存储由指令执行设备使用的指令的有形设备。计算机可读存储介质例如可以是――但不限于――电存储设备、磁存储设备、光存储设备、电磁存储设备、半导体存储设备或者上述的任意合适的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括:便携式计算机盘、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)、静态随机存取存储器(SRAM)、便携式压缩盘只读存储器(CD-ROM)、数字多功能盘(DVD)、记忆棒、软盘、机械编码设备、例如其上存储有指令的打孔卡或凹槽内凸起结构、以及上述的任意合适的组合。这里所使用的计算机可读存储介质不被解释为瞬时信号本身,诸如无线电波或者其他自由传播的电磁波、通过波导或其他传输媒介传播的电磁波(例如,通过光纤电缆的光脉冲)、或者通过电线传输的电信号。
这里所描述的计算机可读程序指令可以从计算机可读存储介质下载到各个计算/处理设备,或者通过网络、例如因特网、局域网、广域网和/或无线网下载到外部计算机或外部存储设备。网络可以包括铜传输电缆、光纤传输、无线传输、路由器、防火墙、交换机、网关计算机和/或边缘服务器。每个计算/处理设备中的网络适配卡或者网络接口从网络接收计算机可读程序指令,并转发该计算机可读程序指令,以供存储在各个计算/处理设备中的计算机可读存储介质中。
用于执行本公开操作的计算机程序指令可以是汇编指令、指令集架构(ISA)指令、机器指令、机器相关指令、微代码、固件指令、状态设置数据、或者以一种或多种编程语言的任意组合编写的源代码或目标代码,所述编程语言包括面向对象的编程语言—诸如Smalltalk、C++等,以及常规的过程式编程语言—诸如“C”语言或类似的编程语言。计算机可读程序指令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)。在一些实施例中,通过利用计算机可读程序指令的状态信息来个性化定制电子电路,例如可编程逻辑电路、现场可编程门阵列(FPGA)或可编程逻辑阵列(PLA),该电子电路可以执行计算机可读程序指令,从而实现本公开的各个方面。
这里参照根据本公开实施例的方法、装置(系统)和计算机程序产品的流程图和/或框图描述了本公开的各个方面。应当理解,流程图和/或框图的每个方框以及流程图和/或框图中各方框的组合,都可以由计算机可读程序指令实现。
这些计算机可读程序指令可以提供给通用计算机、专用计算机或其它可编程数据处理装置的处理单元,从而生产出一种机器,使得这些指令在通过计算机或其它可编程数据处理装置的处理单元执行时,产生了实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作的装置。也可以把这些计算机可读程序指令存储在计算机可读存储介质中,这些指令使得计算机、可编程数据处理装置和/或其他设备以特定方式工作,从而,存储有指令的计算机可读介质则包括一个制造品,其包括实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作的各个方面的指令。
也可以把计算机可读程序指令加载到计算机、其它可编程数据处理装置、或其它设备上,使得在计算机、其它可编程数据处理装置或其它设备上执行一系列操作步骤,以产生计算机实现的过程,从而使得在计算机、其它可编程数据处理装置、或其它设备上执行的指令实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作。
附图中的流程图和框图显示了根据本公开的多个实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或指令的一部分,所述模块、程序段或指令的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
以上已经描述了本公开的各实施例,上述说明是示例性的,并非穷尽性的,并且也不限于所披露的各实施例。在不偏离所说明的各实施例的范围和精神的情况下,对于本技术领域的普通技术人员来说许多修改和变更都是显而易见的。本文中所用术语的选择,旨在最好地解释各实施例的原理、实际应用或对市场中的技术的技术改进,或者使本技术领域的其它普通技术人员能理解本文披露的各实施例。
Claims (25)
1.一种在第一设备处实现的方法,包括:
基于所述第一设备的硬件信息,确定所述第一设备支持的协议;
基于所述协议的优先级,从所述协议中选择一个目标协议;以及
利用所述目标协议向第二设备发送连接建立请求。
2.根据权利要求1所述的方法,其中确定所述第一设备支持的协议包括:
确定所述第一设备的与协议有关的硬件能力;
确定所述第一设备的与协议有关的权限;以及
基于所述硬件能力和所述权限,确定所述第一设备支持的协议。
3.根据权利要求1所述的方法,其中从所述协议中选择一个目标协议包括:
从所述协议中选择具有高优先级的协议作为所述目标协议。
4.根据权利要求1所述的方法,还包括:基于以下中的至少一项来确定所述协议的优先级:
预先配置的与优先级有关的信息,
用户关于协议的偏好,以及
与协议的使用有关的历史信息。
5.根据权利要求1所述的方法,还包括:
响应于接收到来自所述第二设备的针对所述连接建立请求的肯定应答,利用所述目标协议与所述第二设备建立连接。
6.根据权利要求1所述的方法,还包括:
响应于接收到来自所述第二设备的针对所述连接建立请求的否定应答,利用具有低优先级的协议与所述第二设备建立连接。
7.根据权利要求1所述的方法,其中所述协议包括传输控制协议(TCP)和远程直接内存访问(RDMA)协议中的至少一个。
8.根据权利要求1所述的方法,还包括:
建立与所述第一设备支持的协议有关的线程。
9.一种在第二设备处实现的方法,包括:
基于所述第二设备的硬件信息,确定所述第二设备支持的协议;
接收来自第一设备的连接建立请求,所述连接建立请求是利用一个目标协议而被发送的,所述目标协议是基于所述第一设备支持的协议的优先级而被确定的;以及
基于所述第二设备支持的协议以及所述目标协议,向所述第一设备发送针对所述连接建立请求的应答。
10.根据权利要求9所述的方法,其中向所述第一设备发送针对所述连接建立请求的应答包括:
响应于所述第二设备支持所述目标协议,向所述第一设备发送针对所述请求的肯定应答。
11.根据权利要求9所述的方法,其中向所述第一设备发送针对所述连接建立请求的应答包括:
响应于所述第二设备不支持所述目标协议,向所述第一设备发送针对所述请求的否定应答。
12.根据权利要求9所述的方法,还包括:
建立与所述第二设备支持的协议有关的线程。
13.第一设备,包括:
至少一个处理器;以及
与所述至少一个处理器耦合的存储器,所述存储器具有存储于其中的指令,所述指令在被所述至少一个处理器执行时使得所述第一设备执行动作,所述动作包括:
基于所述第一设备的硬件信息,确定所述第一设备支持的协议;
基于所述协议的优先级,从所述协议中选择一个目标协议;以及
利用所述目标协议向第二设备发送连接建立请求。
14.根据权利要求13所述的第一设备,其中确定所述第一设备支持的协议包括:
确定所述第一设备的与协议有关的硬件能力;
确定所述第一设备的与协议有关的权限;以及
基于所述硬件能力和所述权限,确定所述第一设备支持的协议。
15.根据权利要求13所述的第一设备,其中从所述协议中选择一个目标协议包括:
从所述协议中选择具有高优先级的协议作为所述目标协议。
16.根据权利要求13所述的第一设备,其中所述动作还包括:基于以下中的至少一项来确定所述协议的优先级:
预先配置的与优先级有关的信息,
用户关于协议的偏好,以及
与协议的使用有关的历史信息。
17.根据权利要求13所述的第一设备,其中所述动作还包括:
响应于接收到来自所述第二设备的针对所述连接建立请求的肯定应答,利用所述目标协议与所述第二设备建立连接。
18.根据权利要求13所述的第一设备,其中所述动作还包括:
响应于接收到来自所述第二设备的针对所述连接建立请求的否定应答,利用具有低优先级的协议与所述第二设备建立连接。
19.根据权利要求13所述的第一设备,其中所述协议包括传输控制协议(TCP)和远程直接内存访问(RDMA)协议中的至少一个。
20.根据权利要求13所述的第一设备,其中所述动作还包括:
建立与所述第一设备支持的协议有关的线程。
21.第二设备,包括:
至少一个处理器;以及
与所述至少一个处理器耦合的存储器,所述存储器具有存储于其中的指令,所述指令在被所述至少一个处理器执行时使得所述第一设备执行动作,所述动作包括:
基于所述第二设备的硬件信息,确定所述第二设备支持的协议;
接收来自第一设备的连接建立请求,所述连接建立请求是利用一个目标协议而被发送的,所述目标协议是基于所述第一设备支持的协议的优先级而被确定的;以及
基于所述第二设备支持的协议以及所述目标协议,向所述第一设备发送针对所述连接建立请求的应答。
22.根据权利要求21所述的第二设备,其中向所述第一设备发送针对所述连接建立请求的应答包括:
响应于所述第二设备支持所述目标协议,向所述第一设备发送针对所述请求的肯定应答。
23.根据权利要求21所述的第二设备,其中向所述第一设备发送针对所述连接建立请求的应答包括:
响应于所述第二设备不支持所述目标协议,向所述第一设备发送针对所述请求的否定应答。
24.根据权利要求21所述的第二设备,还包括:
建立与所述第二设备支持的协议有关的线程。
25.一种计算机可读介质,所述计算机可读介质上存储有指令,当所述指令在被机器的至少一个处理单元执行时,使得所述机器实现根据权利要求1-12任一项所述的方法。
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