CN110336851B - 内容访问处理方法、装置、计算机设备和存储介质 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及一种内容访问处理方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:获取终端发送的网络接入请求,根据所述网络接入请求向所述终端分配内网地址;所述终端访问内容时,在本地CDN中识别所述内网地址在所对应的一级缓存节点;若所述一级缓存节点未命中被访问内容,通过二级缓存接收内容访问请求;当所述二级缓存命中所述被访问内容时,将被访问内容返回至所述终端;当所述二级缓存未命中所述被访问内容时,向公网发送所述内容访问请求,将公网中返回的被访问内容发送至所述终端。采用本方法能够有效提高交通工具上网络访问的稳定性。
Description
技术领域
本申请涉及通信技术领域,特别是涉及一种内容访问处理方法、装置、计算机设备和存储介质。
背景技术
随着互联网技术和通信技术的发展,人们可以随时随地的上网。但是在高速运行的交通工具上,有时候网络并不稳定,例如,列车在穿越大山或者隧道时,网络链接会频繁断开,访问速度较差,导致人们无法正常上网。
发明内容
基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种能够在交通工具上有效提高网络稳定性的内容访问处理方法、装置、计算机设备和存储介质。
一种内容访问处理方法,所述方法包括:
获取终端发送的网络接入请求,根据所述网络接入请求向所述终端分配内网地址;
所述终端访问内容时,在本地CDN中识别所述内网地址在所对应的一级缓存节点;
若所述一级缓存节点未命中被访问内容,通过二级缓存接收内容访问请求;
当所述二级缓存命中所述被访问内容时,将被访问内容返回至所述终端;
当所述二级缓存未命中所述被访问内容时,向公网发送所述内容访问请求,将公网中返回的被访问内容发送至所述终端。
一种内容访问处理方法,包括:
通过客户端发送网络接入请求,获得相应的内网地址;
向与所述网络地址对应的本地CDN中的一级缓存节点发送内容访问请求,当所述一级缓存节点未命中被访问内容时,所述一级缓存节点用于将所述内容访问请求传输至二级缓存;
当所述二级缓存命中被访问内容时,接收所述二级缓存返回的被访问内容;
当所述二级缓存未命中被访问内容时,接收所述二级缓存在访问公网后所返回的被访问内容。
一种内容访问处理方法,包括:
终端接入内网,获得内网地址;
在所述终端访问内容时,中心服务器在本地CDN中识别所述内网地址在所对应的一级缓存节点;
所述终端向所述一级缓存节点发送内容访问请求,当所述一级缓存节点未命中与所述内容访问请求对应的被访问内容时,所述一级缓存节点将所述内容访问请求传输至中心服务器;
所述中心服务器通过二级缓存接收内容访问请求;当所述二级缓存命中所述被访问内容时,将被访问内容返回至所述终端;当所述二级缓存未命中所述被访问内容时,向公网发送所述内容访问请求,将公网中返回的被访问内容发送至所述终端。
一种内容访问处理装置,其特征在于,所述装置包括:
通信模块,用于获取终端发送的网络接入请求;
地址分配模块,用于根据所述网络接入请求向所述终端分配内网地址;
服务分配模块,用于所述终端访问内容时,在本地CDN中识别所述内网地址在所对应的一级缓存节点;
所述通信模块还用于若所述一级缓存节点未命中被访问内容,通过二级缓存接收内容访问请求;当所述二级缓存命中所述被访问内容时,将被访问内容返回至所述终端;当所述二级缓存未命中所述被访问内容时,向公网发送所述内容访问请求,将公网中返回的被访问内容发送至所述终端。
一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现下述步骤:
获取终端发送的网络接入请求,根据所述网络接入请求向所述终端分配内网地址;
所述终端访问内容时,在本地CDN中识别所述内网地址在所对应的一级缓存节点;
若所述一级缓存节点未命中被访问内容,通过二级缓存接收内容访问请求;
当所述二级缓存命中所述被访问内容时,将被访问内容返回至所述终端;
当所述二级缓存未命中所述被访问内容时,向公网发送所述内容访问请求,将公网中返回的被访问内容发送至所述终端。
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下述步骤:
获取终端发送的网络接入请求,根据所述网络接入请求向所述终端分配内网地址;
所述终端访问内容时,在本地CDN中识别所述内网地址在所对应的一级缓存节点;
若所述一级缓存节点未命中被访问内容,通过二级缓存接收内容访问请求;
当所述二级缓存命中所述被访问内容时,将被访问内容返回至所述终端;
当所述二级缓存未命中所述被访问内容时,向公网发送所述内容访问请求,将公网中返回的被访问内容发送至所述终端。
上述内容访问处理方法、装置、计算机设备和存储介质,交通工具中的乘客,可以通过终端接入交通工具的局域网,得到相应的内网地址。当终端访问内容时,通过对终端的内网地址进行解析,可以识别出本地CDN中为终端提供访问服务的一级缓存节点。终端向一级缓存节点发送内容访问请求,若一级访问节点未命中被访问内容,则通过二级缓存继续获取,若二级缓存命中被访问内容,则将被访问内容返回至终端。若二级缓存未命中被访问内容,则通过公网获取被访问内容,再返回至终端。由于交通工具本地CDN的一级缓存与二级缓存中分别存储了大量的内容数据,乘客可以直接在交通工具的局域网内访问内容,无需出网。由此实现了向乘客高效稳定地传输内容。此外,在局域网内部访问内容,不仅节省了较多公网流量,而且有效提升了网络访问的性能和稳定性。
附图说明
图1为一个实施例中内容访问处理方法的应用场景图;
图2为一个实施例中内容访问处理方法的流程示意图;
图3为一个实施例中列车的网络架构示意图;
图4为一个实施例中节点模式下的本地CDN架构示意图;
图5为一个实施例中集群模式下的本地CDN架构示意图;
图6为一个实施例中节点模式下的容灾架构示意图;
图7为一个实施例中集群模式下接入层容灾架构示意图;
图8为一个实施例中集群模式下存储层容灾架构示意图;
图9为另一个实施例中内容访问处理方法的流程示意图;
图10为又一个实施例中内容访问处理方法的流程示意图;
图11为一个实施例中内容访问处理装置的结构框图;
图12为另一个实施例中内容访问处理装置的结构框图;
图13为一个实施例中内容访问处理系统的结构框图;
图14为一个实施例中计算机设备的内部结构图;
图15为另一个实施例中计算机设备的内部结构图。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
本申请提供的内容访问处理方法,可以应用于如图1所示的应用环境中。其中,在交通工具上,终端102与本地CDN(Content Delivery Network,内容分发网络)104进行通信。本地CDN104中包括父节点1042和边缘节点1044。本地CDN104与公网CDN106进行通信。公网CDN106也包括父节点1062和边缘节点1064。公网CDN106与源站服务器108进行通信。其中,终端102可以但不限于是各种个人计算机、笔记本电脑、智能手机、平板电脑和便携式可穿戴设备,本地CDN104中的父节点和边缘节点可以用独立的服务器或者是多个服务器组成的服务器集群来实现。
在一个实施例中,如图2所示,提供了一种内容访问处理方法,以该方法应用于图1中本地CDN中的父节点(也称为中心服务器)为例进行说明,包括以下步骤:
步骤202,获取终端发送的网络接入请求,根据网络接入请求向终端分配内网地址。
乘客乘坐交通工具时,可以通过终端接入交通工具本地的无线局域网。交通工具包括高速运行的列车(如高铁)、飞机等。交通工具本地预先部署了CDN,也可以称为本地CDN。本地CDN中包括父节点和边缘节点。在本地CDN中,父节点只有一个,边缘节点可以有多个,多个是指两个或两个以上。例如,在列车中,每节车厢中都可以部署相应的边缘节点。在飞机中,每个机舱中都可以部署相应的边缘节点,对于空间较大的机舱(如经济舱),可以部署两个或两个以上的边缘节点。本地CDN中的父节点也可以称为中心服务器,所有的边缘节点可以作为交通工具的本地一级缓存(也可以称为一级缓存)。每个边缘节点可以称为一级缓存节点。本地CDN中预先存储了大量的内容数据,可供乘客在局域网内访问。
以交通工具为列车进行举例说明,列车的网络架构如图3所示,列车中每个车厢中都部署了接入点(Access Point,缩写为AP)、车载服务器(Local Vehicular Server,缩写为LVS)以及车载交换机(Vehicular Switch,缩写为VSW)。列车中还部署了一台中心服务器(Central Vehicular Server,缩写为CVS)。其中,CVS为本地CDN的父节点,LVS为边缘节点,也是一级缓存节点,LVS与AP连接,接入列车局域网(也可以称为内网)。多个车厢的VSW相连接,通过其中一台LVS与CVS建立连接,以此建立所有的LVS与CVS之间通信连接。CVS与接入网连接,可以访问互联网(即公网)。接入网中包括GPS(Global Positioning System,全球定位系统)卫星、北斗卫星、4G(第四代移动通信技术)蜂窝网以及站场AP等多种。互联网的另一端可以与数据中心相连接。数据中心可以设有防火墙、交换机以及多种服务器,如运维系统的服务器、业务系统的服务器以及门户系统的服务器等。
步骤204,终端访问内容时,在本地CDN中识别内网地址在所对应的一级缓存节点。
中心服务器上混合部署了多种服务,包括DNS(Domain Name System,域名系统)解析服务、DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol,动态主机设置协议)服务、二级缓存服务等。乘客的终端中安装了客户端,通过该客户端发送网络接入请求。DHCP服务用于向客户端分配IP地址,使得终端获得相应的内网地址。
乘客通过终端访问内容时,如果访问的域名在白名单,则DNS服务器识别内网地址所在的网段,向终端返回其对应的一级缓存节点。具体的,交通工具中部署的所有一级缓存节点都具有相应的IP地址,DNS服务通过进行域名解析,可以识别终端的内网地址所处的网段,与该网段对应的一级缓存节点即为终端访问的一级缓存节点。
以列车为例,假设列车有17节车厢,每节车厢对应的一级缓存节点的IP地址分别为:192.168.1.1(车厢1),192.168.2.1(车厢2),…,192.168.17.1(车厢17)。中心服务器的IP地址是192.168.100.2。假设车厢2上面有1个乘客访问某个文件,该乘客的内网地址是192.168.2.123,当这台终端请求DNS服务器进行域名解释时,DNS服务器发现该内网地址处于192.168.2.0/24网段,这个网段对应的一级缓存节点的IP地址是192.168.2.1,DNS服务器将192.168.2.1作为该域名的服务器IP地址。从而使得该乘客可以就近访问本车厢(车厢2)的一级缓存节点。
步骤206,若一级缓存节点未命中被访问内容,通过二级缓存接收内容访问请求。
当乘客利用终端访内容时,如访问视频、音频或者页面内容等,终端可以向其对应的一级缓存节点发送内容访问请求,例如向一级缓存节点发送HTTP(s)请求。如果该一级缓存节点中存储了相应的内容,可以直接命中被访问内容,将被访问内容返回至终端。如果该一级缓存没有命中被访问内容,则一级缓存节点向中心服务器的二级缓存透传该内容访问请求。
步骤208,判断二级缓存是否命中被访问内容,若是,则执行步骤210,否则,执行步骤212。
步骤210,将被访问内容返回至终端。
步骤212,当二级缓存未命中被访问内容时,向公网发送内容访问请求,将公网中返回的被访问内容发送至终端。
如果二级缓存中存储了与内容访问请求相对应的内容,则可以直接命中被访问内容,将被访问内容返回至终端。如果二级缓存也未命中,则可以向公网(传统CDN)透传该内容访问请求。公网获取被访问内容,将被访问内容原路返回给终端。具体的,被访问内容可以缓存在二级缓存,也可以缓存在一级缓存,下次若再访问相同的内容,可以直接在本地CDN中的一级缓存或者二级缓存中直接获取。
在传统的方式中,乘客在乘坐交通工具时,只能通过公网(传统CDN)访问内容。虽然公网(传统CDN)能够提高用户访问网站的响应速度,但是在交通工具高速运行中,如穿越山洞、隧道时,公网的网络是不稳定的,用户在这种情况下无法正常访问网站。
本实施了中,通过在交通工具上部署本地CDN,可以将大部分乘客所需的内容预先进行存储,不需要通过公网访问,有效提升了网络访问的稳定性。以列车为例,根据实验结果来看,本地CDN中可以缓存乘客所需的90%的内容,只有少量内容约10%的动态内容以及过期的静态内容需要通过公网访问,而且出网时不直接回源,而是就近访问部署在全国甚至全球公网CDN的边缘节点,极大提升了出网访问的性能和稳定性。
本实施例中,交通工具中的乘客,可以通过终端接入交通工具的局域网,得到相应的内网地址。当终端访问内容时,通过对终端的内网地址进行解析,可以识别出本地CDN中为终端提供访问服务的一级缓存节点。终端向一级缓存节点发送内容访问请求,若一级访问节点未命中被访问内容,则通过二级缓存继续获取,若二级缓存命中被访问内容,则将被访问内容返回至终端。若二级缓存未命中被访问内容,则通过公网获取被访问内容,再返回至终端。由于交通工具本地CDN的一级缓存与二级缓存中分别存储了大量的内容数据,乘客可以直接在交通工具的局域网内访问内容,无需出网。由此实现了向乘客高效稳定地传输内容。此外,在局域网内部访问内容,不仅节省了较多公网流量,而且有效提升了网络访问的性能和稳定性。
在一个实施例中,该方法还包括:当一级缓存节点出现故障时,获取一级缓存对应的架构模式;根据架构模式在一级缓存中选择故障节点对应的替换节点。
交通工具本地CDN中的一级缓存中包括多个一级缓存节点,一级缓存可以采用不同的架构模式。架构模式包括节点模式和集群模式。其中,在节点模式下时,一级缓存节点不区分接入层和存储层,二者可以合二为一。一级缓存节点通过预设端口(如80、443)提供服务。本地CDN中每个一级缓存节点中存储的内容数据相同。中心服务器可以参照上述实施例中的方式识别与乘客的终端最近的一级缓存节点。终端在访问内容时,可以直接向其对应的一级缓存节点发送内容访问请求。以交通工具为列车为例,节点模式下的本地CDN架构如图4所示,每节车厢的一级缓存节点中都存储了相同的内容,当车厢2中的乘客通过终端访问内容时,可以直接访问车厢2对应的一级缓存节点,如果命中,则无需在车厢间穿越,有效节省了局域网内部宽带,而且运维简单,为运维提供了便利。
在集群模式下时,可以预先将一级缓存节点组成相应的集群。每个集群都设有集群标识。一个集群标识对应多个一级缓存节点。例如,若列车中包括8节车厢,则可以组建2个集群。每4节车厢组成一个集群,车厢1至4组成集群1,车厢5至8组成集群2。若列车中包括16节车厢,则可以组建4个集群,其中,车厢1至4组成集群1,车厢5至8组成集群2,车厢9至12组成集群3,车厢13至16组成集群4。若列车包括17节车厢,也可以组成4个集群,车厢17作为单台车厢不足以组成集群,车厢17上的乘客可以就近访问集群4。
一级缓存节点中混合部署了接入层和存储层。其中,接入层与存储层分别通过不同的端口提供服务,如接入层监听80、443端口对外提供服务,存储层监听8086端口对内提供服务。接入层无状态,所有一级缓存节点中的接入层都一样。存储层有状态,集群中每个一级缓存节点中所存储的数据不一样。集群之间可以相互备份,互为镜像集群。由此可以确保在某个一级缓存节点出现故障时,依然能够确保网络稳定。
当终端访问内容时,终端向其对应的一级缓存节点发送内容访问请求,该一级缓存节点的接入层接收该内容访问请求,通过进行URL哈希计算,得到对应的存储层,其中,存储层可以是与该接入层在同一个一级缓存节点,也可以在集群内部的不同的一级缓存节点。以列车为例,集群模式下的本地CDN架构如图5所示。车厢2的乘客访问内容时,可以向车厢2的一级缓存节点的接入层发送内容访问请求,该接入层通过URL哈希计算,得到该内容访问请求对应的存储层位于车厢3。车厢3的一级缓存节点的存储层中如果命中,则原路将被访问内容返回至终端。如果未命中,则该存储层将内容访问请求透传至中心服务器的二级缓存。二级缓存参照上述实施例中提及的方式,向终端返回被访问内容。由于同一份内容数据在单个集群中只存储一份,不需要重复存储,因此能够充分利用各个一级缓存节点的磁盘空间。
当第一缓存节点出现故障时,需要及时进行容灾恢复。由于本地CDN所采用的架构模式不同,因此在出现故障节点时,需要根据其架构模式选择故障节点对应的替换节点。替换节点可以按照上述实施例中提供的方式继续执行内容访问请求,直至将被访问内容返回至终端。由此,在一级缓存节点出现故障时,通过选择替换节点,能够确保网络访问的稳定性。
在一个实施例中,架构模式包括节点模式,根据架构模式在一级缓存中选择故障节点对应的替换节点包括:当节点模式中的一级缓存节点出现故障时,在一级缓存中寻找备选节点;当备选节点为两个或两个以上时,选择与故障节点距离最近的备选节点作为替换节点。
当中心服务器中的监控服务检测到某个一级缓存节点出现故障时,向DNS服务发送通知,DNS服务在接收到通知后,会动态修改解析规则。即DNS服务在故障节点的左右(或者前后)两个方向分别寻找可用的替代节点(也可称为备选节点)。若找到一个备选节点,则该备选节点作为故障节点的替代节点。若找到两个或两个以上的备选节点,则比较备选节点与故障节点之间的距离,选择与故障节点距离最近的备选节点作为替代节点。如果存在两个距离最近的备选节点,则在距离最近的两个备选节点中挑选其中一个作为替代节点。挑选的方式不限,可以是随机挑选。
节点模式下的容灾架构,如图6所示。车厢2中的乘客原本访问的车厢2的一级缓存节点,若出现故障,则可以按照上述方式选择车厢1的一级缓存节点作为替代节点。在节点模式下,每个一级缓存节点中存储的内容是相同的。从而能够在被访问的一级缓存节点出现故障时,通过及时选择替换节点,由替换节点继续执行,从而能够确保网络的容灾性能和访问稳定性。
在一个实施例中,架构模式包括集群模式,一级缓存包括多个集群;根据架构模式在一级缓存中选择故障节点对应的替换节点包括:当集群模式中的一级缓存节点出现故障时,若故障出现在接入层,获取故障节点对应的集群标识;根据集群标识在同一集群内选择正常状态的一级缓存节点作为替换节点。
当中心服务器中的监控服务检测到某个一级缓存节点的接入层出现异常时,向DNS服务发送通知,DNS服务在接收到通知后,会动态修改解析规则。即获取故障节点对应的集群标识,根据集群标识在同一集群内从故障节点(或者前后)两个方向分别寻找可用的替代节点(也可称为备选节点)。或者在相邻集群内部寻找备选节点。若找到一个备选节点,则该备选节点作为故障节点的替代节点。若找到两个或两个以上的备选节点,则比较备选节点与故障节点之间的距离,选择与故障节点距离最近的备选节点作为替代节点。如果存在两个距离最近的备选节点,则在距离最近的两个备选节点中挑选其中一个作为替代节点。挑选的方式不限,可以是随机挑选。其中,两个距离最近的备选节点可以位于同一集群,也可以分别位于不同集群。
集群模式下接入层容灾架构,如图7所示。车厢2中的乘客原本是将内容访问请求发送至集群1中车厢2的一级缓存节点的接入层,若该接入层出现故障,则可以选择同一集群内车厢1的一级缓存节点作为替代节点。替代节点的接入层接收内容访问请求,通过URL哈希计算,内容访问请求对应的存储层依然可以是原先的存储层,即车厢3中的一级缓存节点的存储层。由该存储层执行内容访问请求,如果命中,则将被访问内容原路返回至终端,如果未命中,则按上述实施例中提供的方式向终端返回被访问内容。由于一级缓存节点中的接入层是提供对外服务,且接入层中未存储内容数据,当接入层出现故障时,可以在同一集群内或者相邻集群内寻找替换节点。通过选择替换节点,从而能够通过接入层异常容灾确保网络访问的稳定性。
在一个实施例中,架构模式包括集群模式,一级缓存包括多个集群;根据架构模式在一级缓存中选择故障节点对应的替换节点包括:当集群模式中的一级缓存节点出现故障时,若故障出现在存储层,获取镜像配置文件,镜像配置文件中记录了集群镜像关系以及节点镜像关系;根据故障节点对应的集群标识以及集群镜像关系识别镜像集群;根据节点镜像关系识别镜像集群中与故障节点对应的镜像节点,将镜像节点作为替换节点。
本地CDN可以采用上述实施例中的集群模式。每个集群都设有集群标识。一个集群标识对应多个一级缓存节点。为了能够在一级缓存节点出现故障时确保网络访问稳定,集群之间可以相互备份,建立镜像关系。具有镜像关系的两个集群也可以称为镜像集群。一个集群内部的一级缓存节点也可以与其镜像集群内部的一级缓存节点互相备份,建立镜像关系。具有镜像关系的两个一级缓存节点也可以称为镜像节点。
例如,本地CDN包括2个集群,则集群1与集群2互为镜像集群。本地CDN包括4个集群,则集群1与集群2互为镜像集群,集群3与集群4互为镜像集群。以本地CDN包括4个集群为例,镜像关系可以如下表1所示。
集群1<->集群2 |
一级缓存节点1<->一级缓存节点5 |
一级缓存节点2<->一级缓存节点6 |
一级缓存节点3<->一级缓存节点7 |
一级缓存节点4<->一级缓存节点8 |
集群3<->集群4 |
一级缓存节点9<->一级缓存节点13 |
一级缓存节点10<->一级缓存节点14 |
一级缓存节点11<->一级缓存节点15 |
一级缓存节点12<->一级缓存节点16 |
表1
集群镜像关系以及节点镜像关系可以记录在镜像配置文件中。镜像配置文件可以采用如表1所示的形式进行记录,也可以采用其他形式进行记录,其记录形式不做限定。
当终端访问内容时,终端向其对应的一级缓存节点发送内容访问请求,该一级缓存节点的接入层接收该内容访问请求,通过进行URL哈希计算,得到在同一集群内对应的存储层。当接入层探测到存储层出现异常时,将内容访问请求发送至镜像集群中镜像节点的存储层。
具体的,根据故障节点对应的集群标识在镜像配置文件中查找其镜像集群,根据节点镜像关系在镜像集群中识别与故障节点对应的镜像节点,将镜像节点作为替换节点。故障节点的接入层将该内容访问请求发送至替换节点的存储层。通过替换节点执行内容访问请求。替换节点的存储层中如果命中被访问内容,则原路将被访问内容返回至终端。如果未命中,则替换节点的存储层将内容访问请求透传至中心服务器的二级缓存。二级缓存参照上述实施例中提及的方式,向终端返回被访问内容。由于存储层中存储了一级缓存节点的内容数据,而且内容数据在镜像节点的存储层中进行了备份,因此,当存储层出现故障时,可以通过在镜像关系快速在镜像集群中找到镜像节点,将镜像节点作为替代节点,从而能够通过存储层异常容灾确保网络访问的稳定性,继续为乘客提供上网服务。
集群模式下存储层容灾架构,如图8所示。车厢2中的乘客原本是将内容访问请求发送至集群1中车厢2的一级缓存节点的接入层,执行该内容访问请求的是车厢3中的一级缓存节点的存储层,若该存储层出现故障,则可以选择镜像集群(集群2)内车厢7的一级缓存节点的存储层作为替代节点。由替代节点的存储层执行内容访问请求,如果命中,则将被访问内容原路返回至终端,如果未命中,则按上述实施例中提供的方式向终端返回被访问内容。
在一个实施例中,如图9所示,提供了一种内容访问处理方法,以该方法应用于图1的终端102为例进行说明,包括如下步骤:
步骤902,通过客户端发送网络接入请求,获得相应的内网地址。
步骤904,向与网络地址对应的本地CDN中的一级缓存节点发送内容访问请求,当一级缓存节点未命中被访问内容时,一级缓存节点用于将内容访问请求传输至二级缓存。
步骤906,当二级缓存命中被访问内容时,接收二级缓存返回的被访问内容。
步骤908,当二级缓存未命中被访问内容时,接收二级缓存在访问公网后所返回的被访问内容。
乘客乘坐交通工具时,可以通过终端接入交通工具本地的无线局域网。具体的,终端中安装了客户端,终端可以通过客户端发送网络接入请求,交通工具上部署了热点,可以通过热点接入交通工具本地的无线局域网。交通工具本地还预先部署了CDN,也可以称为本地CDN。如上述实施例中所言,本地CDN中包括中心服务器和一级缓存节点。中心服务器上混合部署了多种服务,包括DNS解析服务、DHCP服务、二级缓存服务等。DHCP服务用于向客户端分配IP地址,使得终端获得相应的内网地址。
乘客通过终端访问内容时,如果访问的域名在白名单,则DNS服务器识别内网地址所在的网段,向终端返回其对应的一级缓存节点。当乘客利用终端访内容时,终端可以向其对应的一级缓存节点发送内容访问请求,例如向一级缓存节点发送HTTP(s)请求。如果该一级缓存节点中存储了相应的内容,可以直接命中被访问内容,将被访问内容返回至终端。如果该一级缓存没有命中被访问内容,则一级缓存节点向中心服务器的二级缓存透传该内容访问请求。如果二级缓存中存储了与内容访问请求相对应的内容,则可以直接命中被访问内容,将被访问内容返回至终端。如果二级缓存也未命中,则可以向公网(传统CDN)透传该内容访问请求。公网获取被访问内容,将被访问内容原路返回给终端。
本实施例中,交通工具中的乘客,可以通过终端接入交通工具的局域网,得到相应的内网地址。当终端访问内容时,通过对终端的内网地址进行解析,可以识别出本地CDN中为终端提供访问服务的一级缓存节点。终端向一级缓存节点发送内容访问请求,若一级访问节点未命中被访问内容,则通过二级缓存继续获取,若二级缓存命中被访问内容,则将被访问内容返回至终端。若二级缓存未命中被访问内容,则通过公网获取被访问内容,再返回至终端。由于交通工具本地CDN的一级缓存与二级缓存中分别存储了大量的内容数据,乘客可以直接在交通工具的局域网内访问内容,无需出网。由此实现了向乘客高效稳定地传输内容。此外,在局域网内部访问内容,不仅节省了较多公网流量,而且有效提升了网络访问的性能和稳定性。
在一个实施例中,该方法还包括:当一级缓存节点出现故障时,将内容访问请求发送至一级缓存中的替换节点;当替换节点未命中被访问内容时,继续执行通过一级缓存节点将内容访问请求传输至二级缓存的步骤,直至接收到二级缓存返回的被访问内容。
为了能够在某个一级缓存节点出现故障时,依然确保网络访问稳定,需要对本地CDN进行容灾以及恢复。交通工具本地CDN中的一级缓存中包括多个一级缓存节点,一级缓存可以采用不同的架构模式。架构模式包括节点模式和集群模式。
当节点模式中的一级缓存节点出现故障时,中心服务器在一级缓存中寻找备选节点,当备选节点为两个或两个以上时,选择与故障节点距离最近的备选节点作为替换节点。
当集群模式中的一级缓存节点出现故障时,若故障出现在接入层,中心服务器获取故障节点对应的集群标识,根据集群标识在同一集群内或者相邻集群内选择正常状态的一级缓存节点作为替换节点。替换节点可以是与故障节点距离最近的备选节点。
当集群模式中的一级缓存节点出现故障时,若故障出现在存储层,中心服务器获取镜像配置文件,镜像配置文件中记录了集群镜像关系以及节点镜像关系。中心服务器根据故障节点对应的集群标识以及集群镜像关系识别镜像集群,根据节点镜像关系识别镜像集群中与故障节点对应的镜像节点,将镜像节点作为替换节点。
替换节点可以按照上述实施例中提供的方式继续执行内容访问请求,直至将被访问内容返回至终端。由此,在一级缓存节点出现故障时,通过选择替换节点,能够确保网络访问的稳定性。
在一个实施例中,如图10所示,提供了一种内容访问处理方法,包括如下步骤:
步骤1002,终端接入内网,获得内网地址。
步骤1004,在终端访问内容时,中心服务器在本地CDN中识别内网地址在所对应的一级缓存节点。
步骤1006,终端向一级缓存节点发送内容访问请求,当一级缓存节点未命中与内容访问请求对应的被访问内容时,一级缓存节点将内容访问请求传输至中心服务器。
步骤1008,中心服务器通过二级缓存接收内容访问请求;当二级缓存命中被访问内容时,将被访问内容返回至终端;当二级缓存未命中被访问内容时,向公网发送内容访问请求,将公网中返回的被访问内容发送至终端。
交通工具上部署了热点以及CDN(也可以称为本地CDN)。如上述实施例中所言,本地CDN中包括中心服务器和一级缓存节点。中心服务器上混合部署了多种服务,包括DNS解析服务、DHCP服务、二级缓存服务等。乘客乘坐交通工具时,可以通过客户端发送网络接入请求,通过热点接入交通工具本地的无线局域网。DHCP服务用于向客户端分配IP地址,使得终端获得相应的内网地址。乘客通过终端访问内容时,如果访问的域名在白名单,则DNS服务器识别内网地址所在的网段,向终端返回其对应的一级缓存节点。
当乘客利用终端访内容时,终端可以向其对应的一级缓存节点发送内容访问请求,例如向一级缓存节点发送HTTP(s)请求。如果该一级缓存节点中存储了相应的内容,可以直接命中被访问内容,将被访问内容返回至终端。如果该一级缓存没有命中被访问内容,则一级缓存节点向中心服务器的二级缓存透传该内容访问请求。如果二级缓存中存储了与内容访问请求相对应的内容,则可以直接命中被访问内容,将被访问内容返回至终端。如果二级缓存也未命中,则可以向公网(传统CDN)透传该内容访问请求。公网获取被访问内容,将被访问内容原路返回给终端。
本实施例中,交通工具中的乘客,可以通过终端接入交通工具的局域网,得到相应的内网地址。当终端访问内容时,通过对终端的内网地址进行解析,可以识别出本地CDN中为终端提供访问服务的一级缓存节点。终端向一级缓存节点发送内容访问请求,若一级访问节点未命中被访问内容,则通过二级缓存继续获取,若二级缓存命中被访问内容,则将被访问内容返回至终端。若二级缓存未命中被访问内容,则通过公网获取被访问内容,再返回至终端。由于交通工具本地CDN的一级缓存与二级缓存中分别存储了大量的内容数据,乘客可以直接在交通工具的局域网内访问内容,无需出网。由此实现了向乘客高效稳定地传输内容。此外,在局域网内部访问内容,不仅节省了较多公网流量,而且有效提升了网络访问的性能和稳定性。
在一个实施例中,该方法还包括:当一级缓存节点处于节点模式时,中心服务器在一级缓存中寻找备选节点;当备选节点为两个或两个以上时,中心服务器选择与故障节点距离最近的备选节点作为替换节点。
交通工具本地CDN中的一级缓存中包括多个一级缓存节点,一级缓存可以采用不同的架构模式。架构模式包括节点模式和集群模式。在节点模式下时,本地CDN中每个一级缓存节点中存储的内容数据相同。中心服务器可以参照上述实施例中的方式识别与乘客的终端最近的一级缓存节点。当乘客访问的一级缓存节点出现故障时,DNS服务在故障节点的左右(或者前后)两个方向分别寻找可用的替代节点(也可称为备选节点)。若找到一个备选节点,则该备选节点作为故障节点的替代节点。若找到两个或两个以上的备选节点,则比较备选节点与故障节点之间的距离,选择与故障节点距离最近的备选节点作为替代节点。如果存在两个距离最近的备选节点,则在距离最近的两个备选节点中挑选其中一个作为替代节点。挑选的方式不限,可以是随机挑选。通过及时选择替换节点,由替换节点继续执行,从而能够确保网络的容灾性能和访问稳定性。
在一个实施例中,该方法还包括:当一级缓存节点处于集群模式时,若故障出现在接入层,中心服务器获取故障节点对应的集群标识;中心服务器根据集群标识在同一集群内或在相邻集群内选择正常状态的一级缓存节点作为替换节点。
一级缓存节点的接入层出现异常时,DNS服务获取故障节点对应的集群标识,根据集群标识在同一集群内从故障节点(或者前后)两个方向分别寻找可用的替代节点(也可称为备选节点)。或者在相邻集群内部寻找备选节点。若找到一个备选节点,则该备选节点作为故障节点的替代节点。若找到两个或两个以上的备选节点,则比较备选节点与故障节点之间的距离,选择与故障节点距离最近的备选节点作为替代节点。如果存在两个距离最近的备选节点,则在距离最近的两个备选节点中挑选其中一个作为替代节点。挑选的方式不限,可以是随机挑选。其中,两个距离最近的备选节点可以位于同一集群,也可以分别位于不同集群。
在一个实施例中,该方法还包括:当一级缓存节点处于集群模式时,若故障节点的故障出现在存储层,中心服务器获取镜像配置文件,镜像配置文件中记录了集群镜像关系以及节点镜像关系;中心服务器根据故障节点对应的集群标识以及集群镜像关系识别镜像集群;中心服务器根据节点镜像关系识别镜像集群中与故障节点对应的镜像节点,将镜像节点作为替换节点。
当接入层探测到对应的存储层出现异常时,将内容访问请求发送至镜像节点的存储层。具体的,根据故障节点对应的集群标识在镜像配置文件中查找其镜像集群,根据节点镜像关系在镜像集群中识别与故障节点对应的镜像节点,将镜像节点作为替换节点。故障节点的接入层将该内容访问请求发送至替换节点的存储层。通过替换节点执行内容访问请求。由于存储层中存储了一级缓存节点的内容数据,而且内容数据在镜像节点的存储层中进行了备份,因此当存储层出现故障时,可以通过在镜像关系快速在镜像集群中找到镜像节点,将镜像节点作为替代节点,从而能够通过存储层异常容灾确保网络访问的稳定性,继续为乘客提供上网服务。
应该理解的是,虽然图2、9、10中的流程图中的各个步骤按照箭头的指示依次显示,但是这些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明,这些步骤的执行并没有严格的顺序限制,这些步骤可以以其它的顺序执行。而且,图2、9、10中的至少一部分步骤可以包括多个子步骤或者多个阶段,这些子步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成,而是可以在不同的时刻执行,这些子步骤或者阶段的执行顺序也不必然是依次进行,而是可以与其它步骤或者其它步骤的子步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。
在一个实施例中,如图11所示,提供了一种内容访问处理装置,包括:通信模块1102、地址分配模块1104和服务分配模块1106,其中:
通信模块1102,用于获取终端发送的网络接入请求。
地址分配模块1104,用于根据网络接入请求向终端分配内网地址。
服务分配模块1106,用于终端访问内容时,在本地CDN中识别内网地址在所对应的一级缓存节点。
通信模块1102还用于若一级缓存节点未命中被访问内容,通过二级缓存接收内容访问请求;当二级缓存命中被访问内容时,将被访问内容返回至终端;当二级缓存未命中被访问内容时,向公网发送内容访问请求,将公网中返回的被访问内容发送至终端。
交通工具中的乘客,可以通过终端接入交通工具的局域网,得到相应的内网地址。当终端访问内容时,通过对终端的内网地址进行解析,可以识别出本地CDN中为终端提供访问服务的一级缓存节点。终端向一级缓存节点发送内容访问请求,若一级访问节点未命中被访问内容,则通过二级缓存继续获取,若二级缓存命中被访问内容,则将被访问内容返回至终端。若二级缓存未命中被访问内容,则通过公网获取被访问内容,再返回至终端。由于交通工具本地CDN的一级缓存与二级缓存中分别存储了大量的内容数据,乘客可以直接在交通工具的局域网内访问内容,无需出网。由此实现了向乘客高效稳定地传输内容。此外,在局域网内部访问内容,不仅节省了较多公网流量,而且有效提升了网络访问的性能和稳定性。
在一个实施例中,该装置还包括:故障修复模块,用于当一级缓存节点出现故障时,获取一级缓存对应的架构模式;根据架构模式在一级缓存中选择故障节点对应的替换节点。
在一个实施例中,故障修复模块还用于当节点模式中的一级缓存节点出现故障时,在一级缓存中寻找备选节点;当备选节点为两个或两个以上时,选择与故障节点距离最近的备选节点作为替换节点。
在一个实施例中,故障修复模块还用于当集群模式中的一级缓存节点出现故障时,若故障出现在接入层,获取故障节点对应的集群标识;根据集群标识在同一集群内或在相邻集群内选择正常状态的一级缓存节点作为替换节点。
在一个实施例中,故障修复模块还用于当集群模式中的一级缓存节点出现故障时,若故障出现在存储层,获取镜像配置文件,镜像配置文件中记录了集群镜像关系以及节点镜像关系;根据故障节点对应的集群标识以及集群镜像关系识别镜像集群;根据节点镜像关系识别镜像集群中与故障节点对应的镜像节点,将镜像节点作为替换节点。
在一个实施例中,如图12所示,提供了一种内容访问处理装置,包括:无线连接模块1202、内容访问模块1204和通信模块1206,其中:
无线连接模块1202,用于通过客户端发送网络接入请求,获得相应的内网地址。
内容访问模块1204,用于向与网络地址对应的本地CDN中的一级缓存节点发送内容访问请求,当一级缓存节点未命中被访问内容时,一级缓存节点用于将内容访问请求传输至二级缓存。
通信模块1206,用于当二级缓存命中被访问内容时,接收二级缓存返回的被访问内容;当二级缓存未命中被访问内容时,接收二级缓存在访问公网后所返回的被访问内容。
在一个实施例中,当一级缓存节点出现故障时,内容访问模块还用于将内容访问请求发送至一级缓存中的替换节点;当替换节点未命中被访问内容时,通信模块还用于接收二级缓存返回的被访问内容;当二级缓存未命中被访问内容时,接收二级缓存在访问公网后所返回的被访问内容。
关于内容访问处理装置的具体限定可以参见上文中对于内容访问处理方法的限定,在此不再赘述。上述内容访问处理装置中的各个模块可全部或部分通过软件、硬件及其组合来实现。上述各模块可以硬件形式内嵌于或独立于计算机设备中的处理器中,也可以以软件形式存储于计算机设备中的存储器中,以便于处理器调用执行以上各个模块对应的操作。
在一个实施例中,如图13所示,提供了一种内容访问处理系统,包括:终端1302、中心服务器1304和一级缓存节点1306,其中:
终端1302用于接入内网,获得内网地址。
在终端1302访问内容时,中心服务器1304用于在本地CDN中识别内网地址在所对应的一级缓存节点1306。
终端1302用于向一级缓存节点1306发送内容访问请求,当一级缓存节点1306未命中与内容访问请求对应的被访问内容时,一级缓存节点1306用于将内容访问请求传输至中心服务器1304。
中心服务器1304还用于通过二级缓存接收内容访问请求,当二级缓存命中被访问内容时,将被访问内容返回至终端1302;当二级缓存未命中被访问内容时,向公网发送内容访问请求,将公网中返回的被访问内容发送至终端1302。
本实施例中,交通工具中的乘客,可以通过终端接入交通工具的局域网,得到相应的内网地址。当终端访问内容时,通过对终端的内网地址进行解析,可以识别出本地CDN中为终端提供访问服务的一级缓存节点。终端向一级缓存节点发送内容访问请求,若一级访问节点未命中被访问内容,则通过二级缓存继续获取,若二级缓存命中被访问内容,则将被访问内容返回至终端。若二级缓存未命中被访问内容,则通过公网获取被访问内容,再返回至终端。由于交通工具本地CDN的一级缓存与二级缓存中分别存储了大量的内容数据,乘客可以直接在交通工具的局域网内访问内容,无需出网。由此实现了向乘客高效稳定地传输内容。此外,在局域网内部访问内容,不仅节省了较多公网流量,而且有效提升了网络访问的性能和稳定性。
在一个实施例中,当一级缓存节点1306处于节点模式时,中心服务器1304在一级缓存中寻找备选节点;当备选节点为两个或两个以上时,中心服务器1304选择与故障节点距离最近的备选节点作为替换节点。
在一个实施例中,当一级缓存节点1306处于集群模式时,若故障出现在接入层,中心服务器1304获取故障节点对应的集群标识;中心服务器1304根据集群标识在同一集群内或在相邻集群内选择正常状态的一级缓存节点作为替换节点。
在一个实施例中,当一级缓存节点1306处于集群模式时,若故障节点的故障出现在存储层,中心服务器1304获取镜像配置文件,镜像配置文件中记录了集群镜像关系以及节点镜像关系;中心服务器1304根据故障节点对应的集群标识以及集群镜像关系识别镜像集群;中心服务器1304根据节点镜像关系识别镜像集群中与故障节点对应的镜像节点,将镜像节点作为替换节点。
在一个实施例中,提供了一种计算机设备,该计算机设备可以是图1的中心服务器,也可以是图1的终端。当该计算机设备为中心服务器时,其内部结构图可以如图14所示。该计算机设备包括通过系统总线连接的处理器、存储器、网络接口和数据库。其中,该计算机设备的处理器用于提供计算和控制能力。该计算机设备的存储器包括非易失性存储介质、内存储器。该非易失性存储介质存储有操作系统、计算机程序和数据库。该内存储器为非易失性存储介质中的操作系统和计算机程序的运行提供环境。该计算机设备的数据库用于存储供乘客访问的内容数据等。该计算机设备的网络接口用于与外部的终端通过网络连接通信。该计算机程序被处理器执行时以实现一种内容访问处理方法。
当该计算机设备为终端时,其内部结构图可以如图15所示。该计算机设备包括该计算机设备包括通过系统总线连接的处理器、存储器、网络接口、输入装置。其中,存储器包括非易失性存储介质和内存储器。该计算机设备的非易失性存储介质存储有操作系统,还可存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时,可使得处理器实现实体关系抽取方法。该内存储器中也可储存有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时,可使得处理器执行实体关系抽取方法。计算机设备的输入装置可以是显示屏上覆盖的触摸层,也可以是计算机设备外壳上设置的按键、轨迹球或触控板,还可以是外接的键盘、触控板或鼠标等。
本领域技术人员可以理解,图14、15中示出的结构,仅仅是与本申请方案相关的部分结构的框图,并不构成对本申请方案所应用于其上的计算机设备的限定,具体的计算机设备可以包括比图中所示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者具有不同的部件布置。
在一个实施例中,提供了一种计算机设备,包括存储器和处理器,该存储器存储有计算机程序,该处理器执行计算机程序时实现上述各个方法实施例中的步骤。
在一个实施例中,提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现上述各个方法实施例中的步骤。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一非易失性计算机可读取存储介质中,该计算机程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,本申请所提供的各实施例中所使用的对存储器、存储、数据库或其它介质的任何引用,均可包括非易失性和/或易失性存储器。非易失性存储器可包括只读存储器(ROM)、可编程ROM(PROM)、电可编程ROM(EPROM)、电可擦除可编程ROM(EEPROM)或闪存。易失性存储器可包括随机存取存储器(RAM)或者外部高速缓冲存储器。作为说明而非局限,RAM以多种形式可得,诸如静态RAM(SRAM)、动态RAM(DRAM)、同步DRAM(SDRAM)、双数据率SDRAM(DDRSDRAM)、增强型SDRAM(ESDRAM)、同步链路(Synchlink)DRAM(SLDRAM)、存储器总线(Rambus)直接RAM(RDRAM)、直接存储器总线动态RAM(DRDRAM)、以及存储器总线动态RAM(RDRAM)等。
以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (16)
1.一种内容访问处理方法,所述方法包括:
获取终端发送的网络接入请求,根据所述网络接入请求向所述终端分配内网地址;
所述终端访问内容时,在本地内容分发网络CDN中识别所述内网地址所对应的一级缓存节点,并向所述一级缓存节点发送内容访问请求;所述本地CDN为交通工具本地预先部署的CDN;所述本地CDN中包括一级缓存和二级缓存; 若所述一级缓存节点出现故障时,获取一级缓存对应的架构模式,根据所述架构模式在一级缓存中选择故障节点对应的替换节点,并通过所述替换节点执行所述内容访问请求;
若所述一级缓存节点或与所述一级缓存节点相对应的替换节点,未命中被访问内容,通过二级缓存接收内容访问请求;
当所述二级缓存命中所述被访问内容时,将被访问内容返回至所述终端;
当所述二级缓存未命中所述被访问内容时,向公网发送所述内容访问请求,将公网中返回的被访问内容发送至所述终端。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述架构模式包括节点模式,所述根据所述架构模式在一级缓存中选择故障节点对应的替换节点包括:
当节点模式中的一级缓存节点出现故障时,在所述一级缓存中寻找备选节点;
当所述备选节点为两个或两个以上时,选择与故障节点距离最近的备选节点作为替换节点。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述架构模式包括集群模式,所述一级缓存包括多个集群;所述根据所述架构模式在一级缓存中选择故障节点对应的替换节点包括:
当集群模式中的一级缓存节点出现故障时,若故障出现在接入层,获取故障节点对应的集群标识;
根据集群标识在同一集群内选择正常状态的一级缓存节点作为替换节点。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述架构模式包括集群模式,所述一级缓存包括多个集群;所述根据所述架构模式在一级缓存中选择故障节点对应的替换节点包括:
当集群模式中的一级缓存节点出现故障时,若故障出现在存储层,获取镜像配置文件,所述镜像配置文件中记录了集群镜像关系以及节点镜像关系;
根据故障节点对应的集群标识以及集群镜像关系识别镜像集群;
根据节点镜像关系识别所述镜像集群中与所述故障节点对应的镜像节点,将所述镜像节点作为替换节点。
5.一种内容访问处理方法,包括:
通过客户端发送网络接入请求,获得相应的内网地址;
向与所述内网地址对应的本地内容分发网络CDN中的一级缓存节点发送内容访问请求,当所述一级缓存节点未命中被访问内容时,所述一级缓存节点用于将所述内容访问请求传输至二级缓存;所述本地CDN为交通工具本地预先部署的CDN;所述本地CDN中包括一级缓存节点和二级缓存;
当所述一级缓存节点出现故障时,将所述内容访问请求发送至一级缓存中的替换节点;其中,所述替换节点为根据一级缓存所对应的架构模式,在一级缓存中选择的节点;
当所述替换节点未命中被访问内容时,通过所述替换节点将所述内容访问请求传输至二级缓存;当所述二级缓存命中被访问内容时,接收所述二级缓存返回的被访问内容;
当所述二级缓存未命中被访问内容时,接收所述二级缓存在访问公网后所返回的被访问内容。
6.一种内容访问处理方法,包括:
终端接入内网,获得内网地址;
在所述终端访问内容时,中心服务器在本地内容分发网络CDN中识别所述内网地址所对应的一级缓存节点;所述本地CDN为交通工具本地预先部署的CDN;所述本地CDN中包括一级缓存节点和二级缓存;
所述终端向所述一级缓存节点发送内容访问请求,当所述一级缓存节点未命中与所述内容访问请求对应的被访问内容时,所述一级缓存节点将所述内容访问请求传输至中心服务器;
当所述一级缓存节点出现故障时,获取一级缓存对应的架构模式,根据所述架构模式在一级缓存中选择故障节点对应的替换节点,并通过所述替换节点执行所述内容访问请求;
当所述替换节点未命中与所述内容访问请求对应的被访问内容时,所述替换节点将所述内容访问请求传输至中心服务器;
所述中心服务器通过二级缓存接收内容访问请求;当所述二级缓存命中所述被访问内容时,将被访问内容返回至所述终端;当所述二级缓存未命中所述被访问内容时,向公网发送所述内容访问请求,将公网中返回的被访问内容发送至所述终端。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述根据所述架构模式在一级缓存中选择故障节点对应的替换节点包括:
当所述一级缓存节点处于节点模式时,所述中心服务器在所述一级缓存中寻找备选节点;
当所述备选节点为两个或两个以上时,所述中心服务器选择与故障节点距离最近的备选节点作为替换节点。
8.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述根据所述架构模式在一级缓存中选择故障节点对应的替换节点包括:
当所述一级缓存节点处于集群模式时,若故障出现在接入层,所述中心服务器获取所述故障节点对应的集群标识;
所述中心服务器根据所述集群标识在同一集群内部选择正常状态的一级缓存节点作为替换节点。
9.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述根据所述架构模式在一级缓存中选择故障节点对应的替换节点包括:
当所述一级缓存节点处于集群模式时,若所述故障节点的故障出现在存储层,所述中心服务器获取镜像配置文件,所述镜像配置文件中记录了集群镜像关系以及节点镜像关系;
所述中心服务器根据故障节点对应的集群标识以及集群镜像关系识别镜像集群;
所述中心服务器根据节点镜像关系识别所述镜像集群中与所述故障节点对应的镜像节点,将所述镜像节点作为替换节点。
10.一种内容访问处理装置,其特征在于,所述装置包括:
通信模块,用于获取终端发送的网络接入请求;
地址分配模块,用于根据所述网络接入请求向所述终端分配内网地址;
服务分配模块,用于所述终端访问内容时,在本地内容分发网络CDN中识别所述内网地址所对应的一级缓存节点,并向所述一级缓存节点发送内容访问请求;所述本地CDN为交通工具本地预先部署的CDN;所述本地CDN中包括一级缓存节点和二级缓存;
故障修复模块,用于若所述一级缓存节点出现故障时,获取一级缓存对应的架构模式,根据所述架构模式在一级缓存中选择故障节点对应的替换节点,并通过所述替换节点执行所述内容访问请求;
所述通信模块还用于若所述一级缓存节点或与所述一级缓存节点相对应的替换节点,未命中被访问内容,通过二级缓存接收内容访问请求;当所述二级缓存命中所述被访问内容时,将被访问内容返回至所述终端;当所述二级缓存未命中所述被访问内容时,向公网发送所述内容访问请求,将公网中返回的被访问内容发送至所述终端。
11.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,所述架构模式包括节点模式,所述故障修复模块还用于当节点模式中的一级缓存节点出现故障时,在所述一级缓存中寻找备选节点;当所述备选节点为两个或两个以上时,选择与故障节点距离最近的备选节点作为替换节点。
12.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,所述架构模式包括集群模式,所述一级缓存包括多个集群;所述故障修复模块还用于当集群模式中的一级缓存节点出现故障时,若故障出现在接入层,获取故障节点对应的集群标识;根据集群标识在同一集群内选择正常状态的一级缓存节点作为替换节点。
13.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,所述架构模式包括集群模式,所述一级缓存包括多个集群;所述故障修复模块还用于当集群模式中的一级缓存节点出现故障时,若故障出现在存储层,获取镜像配置文件,镜像配置文件中记录了集群镜像关系以及节点镜像关系;根据故障节点对应的集群标识以及集群镜像关系识别镜像集群;根据节点镜像关系识别镜像集群中与故障节点对应的镜像节点,将镜像节点作为替换节点。
14.一种内容访问处理装置,其特征在于,所述装置包括:
无线连接模块,用于通过客户端发送网络接入请求,获得相应的内网地址;
内容访问模块,用于向与所述内网地址对应的本地内容分发网络CDN中的一级缓存节点发送内容访问请求,当所述一级缓存节点未命中被访问内容时,所述一级缓存节点用于将所述内容访问请求传输至二级缓存;所述本地内容分发网络CDN为交通工具本地预先部署的CDN;所述本地内容分发网络CDN中包括第一缓存节点和二级缓存;
所述内容访问模块还用于当所述一级缓存节点出现故障时,将所述内容访问请求发送至一级缓存中的替换节点;当所述替换节点未命中被访问内容时,通过所述一级缓存节点将所述内容访问请求传输至二级缓存;其中,所述替换节点为根据一级缓存所对应的架构模式,在一级缓存中选择的节点;
通信模块,用于当二级缓存命中被访问内容时,接收二级缓存返回的被访问内容;当二级缓存未命中被访问内容时,接收二级缓存在访问公网后所返回的被访问内容。
15.一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至5中任一项所述方法的步骤。
16.一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,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至5中任一项所述的方法的步骤。
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