CN110427296B - 一种基于硬件wdt进行监测的方法、设备及可读介质 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种基于硬件WDT进行监测的方法,包括以下步骤:监测程序基于硬件WDT读取所需监测的服务或进程的配置信息;监测程序基于配置信息调用服务或进程;判断监测程序调用服务或进程是否超时;响应于监测程序调用服务或进程超时,重启服务或进程。本发明还公开了一种计算机设备和可读存储介质。本发明提出的基于硬件WDT进行监测的方法及装置可以将软件服务或进程的监测与硬件WDT之间建立关联,用硬件WDT的稳定性,来保证软件监测程序的稳定安全运行。
Description
技术领域
本发明涉及监测领域,更具体地,特别是指一种基于硬件WDT进行监测的方法、设备及可读介质。
背景技术
软件服务的监控重启操作,一般通过systemd进行管理。可实现对某项服务dead后,进行重启操作。但是systemd只能对服务dead或者failed之后做出响应,而很多时候,服务的状态是正常的,但是却无法对外提供响应,需要手动干预重启才能解决问题。而这种场景下,systemd无法检测到服务的异常。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例的目的在于提出一种基于硬件WDT进行监测的方法及装置,主要是将软件服务或进程的监测与硬件WDT之间建立关联,用硬件WDT的稳定性,来保证监测程序的稳定安全运行。
基于上述目的,本发明实施例的一方面提供了一种基于硬件WDT进行监测的方法,包括如下步骤:监测程序基于硬件WDT读取所需监测的服务或进程的配置信息;监测程序基于配置信息调用服务或进程;判断监测程序调用服务或进程是否超时;响应于监测程序调用服务或进程超时,重启服务或进程。
在一些实施方式中,还包括:监测程序定时向硬件WDT发送清零信号。
在一些实施方式中,进一步包括:判断监测程序发送清零信号是否超时;以及响应于监测程序超时,中断CPU。
在一些实施方式中,监测程序基于硬件WDT读取所需监测的服务或进程的配置信息包括:判断监测程序读取所需监测的服务或进程的配置信息是否超时;响应于监测程序读取所需监测的服务或进程的配置信息超时,执行监测程序内置的配置信息。
在一些实施方式中,方法还包括:判断重启服务或进程的次数是否大于预定数值;响应于重启服务或进程的次数大于预定数值,重启系统。
本发明实施例的另一方面,还提供了一种计算机设备,包括:至少一个处理器;以及存储器,存储器存储有可在处理器上运行的计算机指令,指令由处理器执行以实现如下步骤:监测程序基于硬件WDT读取所需监测的服务或进程的配置信息;监测程序基于配置信息调用服务或进程;判断监测程序调用服务或进程是否超时;响应于监测程序调用服务或进程超时,重启服务或进程。
在一些实施方式中,步骤还包括:监测程序定时向硬件WDT发送清零信号。
在一些实施方式中,步骤还包括:判断监测程序发送清零信号是否超时;以及响应于监测程序超时,中断CPU。
在一些实施方式中,监测程序基于硬件WDT读取所需监测的服务或进程的配置信息包括:判断监测程序读取所需监测的服务或进程的配置信息是否超时;响应于监测程序读取所需监测的服务或进程的配置信息超时,执行监测程序内置的配置信息。
本发明实施例的再一方面,还提供了一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质存储有被处理器执行时执行如上方法的计算机程序。
本发明具有以下有益技术效果:将软件服务或进程的监测与硬件WDT之间建立关联,用硬件WDT的稳定性,来保证软件监测程序的稳定安全运行,同时利用软件的兼容性和可扩充性来对多个重点服务或进程进行监测,间接形成一个硬件WDT对多个软件系统的服务或进程进行监控的场景。
附图说明
为了更清楚地说明本发明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发明的一些实施例,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实施例。
图1为本发明提供的基于硬件WDT进行监测的方法的实施例的示意图;
图2为本发明提供的基于硬件WDT进行监测的方法的实施例的流程图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,以下结合具体实施例,并参照附图,对本发明实施例进一步详细说明。
需要说明的是,本发明实施例中所有使用“第一”和“第二”的表述均是为了区分两个相同名称非相同的实体或者非相同的参量,可见“第一”“第二”仅为了表述的方便,不应理解为对本发明实施例的限定,后续实施例对此不再一一说明。
基于上述目的,本发明实施例的第一个方面,提出了一种基于硬件WDT进行监测的方法的实施例。图1示出的是本发明提供的基于硬件WDT进行监测的方法的实施例的示意图。如图1所示,本发明实施例包括如下步骤:
S1、监测程序基于所述硬件WDT读取所需监测的服务或进程的配置信息;
S2、所述监测程序基于所述配置信息调用所述服务或进程;
S3、判断所述监测程序调用所述服务或进程是否超时;以及
S4、响应于所述监测程序调用所述服务或进程超时,重启所述服务或进程。
WDT(WatchDog timer)实际上是一个计数器,而硬件WDT则是指BMC芯片内置的WDT。硬件WDT主要用来实现系统级及IP core级的状态监控,以及WDT超时后的处理。
本实施例中BMC可以是AST2500,但是这并不是对BMC的限制,其他实施例中也可以采用其他型号的BMC。AST2500芯片内包括三个硬件WDT,分别为WDT1、WDT2和WDT3,本实施例中采用WDT3进行说明,但是,采用其他两个WDT也能达到相同的技术效果。
在BMC和OS(操作系统)启动阶段,将WDT3启用,并设置超时时间和超时后的操作,例如可以设置超时时间为5分钟,超时后中断CPU。在OS启动后,启动监测程序。监测程序定时向所述硬件WDT发送清零信号。本实施例中可以设置每隔1分钟向硬件WDT发送清零信号。
在某些实施例中,进一步包括:判断所述监测程序发送清零信号是否超时;以及响应于所述监测程序超时,中断CPU。例如,本实施例中超时时间为5分钟,每隔1分钟发送一次清零信号,如果两次清零信号之间时长超过6分钟则说明监测程序发送清零信号超时,此时会中断CPU,并重启监测程序。
监测程序基于所述硬件WDT读取所需监测的服务或进程的配置信息。配置信息包括是否开启、超时时间以及超时后动作配置等。
在某些实施例中,所述监测程序基于所述硬件WDT读取所需监测的服务或进程的配置信息包括:判断所述监测程序读取所需监测的服务或进程的配置信息是否超时;响应于所述监测程序读取所需监测的服务或进程的配置信息超时,执行所述监测程序内置的配置信息。
所述监测程序基于所述配置信息调用所述服务或进程。服务包括Web类服务、IPMI服务以及DBUS接口类。
判断所述监测程序调用所述服务或进程是否超时;响应于所述监测程序调用所述服务或进程超时,重启所述服务或进程。例如,Web类服务和IPMI服务通过curl、ipmitool等方式调用不能正常响应时,超过所设定的超时时间,则重启该服务。
在某些实施例中,方法还包括:判断重启所述服务或进程的次数是否大于预定数值;响应于重启所述服务或进程的次数大于预定数值,重启系统。例如,本实施例中预定数值为3,当DBUS接口等底层服务重启超过了3次就重启系统。
图2示出的是本发明提供的基于硬件WDT进行监测的方法的实施例的流程图。如图2所示,从框101开始,接着前进到框102,监测程序定时向硬件WDT发送清零信号;接着前进到框103,判断监测程序向硬件WDT发送清零信号是否超时,如果超时,前进到框104,终端CPU、重启监测程序,然后再返回框102,如果不超时,前进到框105,监测程序基于硬件WDT读取所需监测的服务或进程的配置消息;接着前进到框106,判断监测程序读取所需监测的服务或进程的配置消息是否超时,如果超时,前进到框107,执行监测程序内置的配置信息,如果不超时,前进到框108,监测程序基于配置信息调用服务或进程;接着前进到框109,判断监测程序调用配置信息调用服务或进程是否超时,如果超时,前进到框110,重启服务或进程,再返回框108继续调用服务或进程,如果不超时,前进到框111结束。
需要特别指出的是,上述基于硬件WDT进行监测的方法的各个实施例中的各个步骤均可以相互交叉、替换、增加、删减,因此,这些合理的排列组合变换之于基于硬件WDT进行监测的方法也应当属于本发明的保护范围,并且不应将本发明的保护范围局限在实施例之上。
基于上述目的,本发明实施例的第二个方面,提出了一种计算机设备,包括:至少一个处理器;以及存储器,存储器存储有可在处理器上运行的计算机指令,指令由处理器执行以实现如下步骤:S1、监测程序基于所述硬件WDT读取所需监测的服务或进程的配置信息;S2、所述监测程序基于所述配置信息调用所述服务或进程;S3、判断所述监测程序调用所述服务或进程是否超时;以及S4、响应于所述监测程序调用所述服务或进程超时,重启所述服务或进程。
在一些实施例中,步骤还包括:监测程序定时向所述硬件WDT发送清零信号。
在一些实施例中,步骤还包括:判断所述监测程序发送清零信号是否超时;以及响应于所述监测程序超时,中断CPU。
在一些实施例中,监测程序基于所述硬件WDT读取所需监测的服务或进程的配置信息包括:判断所述监测程序读取所需监测的服务或进程的配置信息是否超时;响应于所述监测程序读取所需监测的服务或进程的配置信息超时,执行所述监测程序内置的配置信息。
本发明还提供了一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质存储有被处理器执行时执行如上方法的计算机程序。
最后需要说明的是,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,可以通过计算机程序来指令相关硬件来完成,基于硬件WDT进行监测的方法的程序可存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,程序的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(ROM)或随机存储记忆体(RAM)等。上述计算机程序的实施例,可以达到与之对应的前述任意方法实施例相同或者相类似的效果。
此外,根据本发明实施例公开的方法还可以被实现为由处理器执行的计算机程序,该计算机程序可以存储在计算机可读存储介质中。在该计算机程序被处理器执行时,执行本发明实施例公开的方法中限定的上述功能。
此外,上述方法步骤以及系统单元也可以利用控制器以及用于存储使得控制器实现上述步骤或单元功能的计算机程序的计算机可读存储介质实现。
此外,应该明白的是,本文的计算机可读存储介质(例如,存储器)可以是易失性存储器或非易失性存储器,或者可以包括易失性存储器和非易失性存储器两者。作为例子而非限制性的,非易失性存储器可以包括只读存储器(ROM)、可编程ROM(PROM)、电可编程ROM(EPROM)、电可擦写可编程ROM(EEPROM)或快闪存储器。易失性存储器可以包括随机存取存储器(RAM),该RAM可以充当外部高速缓存存储器。作为例子而非限制性的,RAM可以以多种形式获得,比如同步RAM(DRAM)、动态RAM(DRAM)、同步DRAM(SDRAM)、双数据速率SDRAM(DDRSDRAM)、增强SDRAM(ESDRAM)、同步链路DRAM(SLDRAM)、以及直接Rambus RAM(DRRAM)。所公开的方面的存储设备意在包括但不限于这些和其它合适类型的存储器。
本领域技术人员还将明白的是,结合这里的公开所描述的各种示例性逻辑块、模块、电路和算法步骤可以被实现为电子硬件、计算机软件或两者的组合。为了清楚地说明硬件和软件的这种可互换性,已经就各种示意性组件、方块、模块、电路和步骤的功能对其进行了一般性的描述。这种功能是被实现为软件还是被实现为硬件取决于具体应用以及施加给整个系统的设计约束。本领域技术人员可以针对每种具体应用以各种方式来实现的功能,但是这种实现决定不应被解释为导致脱离本发明实施例公开的范围。
结合这里的公开所描述的各种示例性逻辑块、模块和电路可以利用被设计成用于执行这里功能的下列部件来实现或执行:通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)或其它可编程逻辑器件、分立门或晶体管逻辑、分立的硬件组件或者这些部件的任何组合。通用处理器可以是微处理器,但是可替换地,处理器可以是任何传统处理器、控制器、微控制器或状态机。处理器也可以被实现为计算设备的组合,例如,DSP和微处理器的组合、多个微处理器、一个或多个微处理器结合DSP和/或任何其它这种配置。
结合这里的公开所描述的方法或算法的步骤可以直接包含在硬件中、由处理器执行的软件模块中或这两者的组合中。软件模块可以驻留在RAM存储器、快闪存储器、ROM存储器、EPROM存储器、EEPROM存储器、寄存器、硬盘、可移动盘、CD-ROM、或本领域已知的任何其它形式的存储介质中。示例性的存储介质被耦合到处理器,使得处理器能够从该存储介质中读取信息或向该存储介质写入信息。在一个替换方案中,存储介质可以与处理器集成在一起。处理器和存储介质可以驻留在ASIC中。ASIC可以驻留在用户终端中。在一个替换方案中,处理器和存储介质可以作为分立组件驻留在用户终端中。
在一个或多个示例性设计中,功能可以在硬件、软件、固件或其任意组合中实现。如果在软件中实现,则可以将功能作为一个或多个指令或代码存储在计算机可读介质上或通过计算机可读介质来传送。计算机可读介质包括计算机存储介质和通信介质,该通信介质包括有助于将计算机程序从一个位置传送到另一个位置的任何介质。存储介质可以是能够被通用或专用计算机访问的任何可用介质。作为例子而非限制性的,该计算机可读介质可以包括RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM或其它光盘存储设备、磁盘存储设备或其它磁性存储设备,或者是可以用于携带或存储形式为指令或数据结构的所需程序代码并且能够被通用或专用计算机或者通用或专用处理器访问的任何其它介质。此外,任何连接都可以适当地称为计算机可读介质。例如,如果使用同轴线缆、光纤线缆、双绞线、数字用户线路(DSL)或诸如红外线、无线电和微波的无线技术来从网站、服务器或其它远程源发送软件,则上述同轴线缆、光纤线缆、双绞线、DSL或诸如红外线、无线电和微波的无线技术均包括在介质的定义。如这里所使用的,磁盘和光盘包括压缩盘(CD)、激光盘、光盘、数字多功能盘(DVD)、软盘、蓝光盘,其中磁盘通常磁性地再现数据,而光盘利用激光光学地再现数据。上述内容的组合也应当包括在计算机可读介质的范围内。
以上是本发明公开的示例性实施例,但是应当注意,在不背离权利要求限定的本发明实施例公开的范围的前提下,可以进行多种改变和修改。根据这里描述的公开实施例的方法权利要求的功能、步骤和/或动作不需以任何特定顺序执行。此外,尽管本发明实施例公开的元素可以以个体形式描述或要求,但除非明确限制为单数,也可以理解为多个。
应当理解的是,在本文中使用的,除非上下文清楚地支持例外情况,单数形式“一个”旨在也包括复数形式。还应当理解的是,在本文中使用的“和/或”是指包括一个或者一个以上相关联地列出的项目的任意和所有可能组合。
上述本发明实施例公开实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分步骤可以通过硬件来完成,也可以通过程序来指令相关的硬件完成,的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。
所属领域的普通技术人员应当理解:以上任何实施例的讨论仅为示例性的,并非旨在暗示本发明实施例公开的范围(包括权利要求)被限于这些例子;在本发明实施例的思路下,以上实施例或者不同实施例中的技术特征之间也可以进行组合,并存在如上的本发明实施例的不同方面的许多其它变化,为了简明它们没有在细节中提供。因此,凡在本发明实施例的精神和原则之内,所做的任何省略、修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明实施例的保护范围之内。
Claims (8)
1.一种基于硬件WDT进行监测的方法,其特征在于,包括:
监测程序基于所述硬件WDT读取所需监测的服务或进程的配置信息;
所述监测程序基于所述配置信息调用所述服务或进程;
判断所述监测程序调用所述服务或进程是否超时;
响应于所述监测程序调用所述服务或进程超时,重启所述服务或进程,
其中,所述监测程序基于所述硬件WDT读取所需监测的服务或进程的配置信息包括:
判断所述监测程序读取所需监测的服务或进程的配置信息是否超时;
响应于所述监测程序读取所需监测的服务或进程的配置信息超时,执行所述监测程序内置的配置信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:
监测程序定时向所述硬件WDT发送清零信号。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,还包括:
判断所述监测程序发送清零信号是否超时;以及
响应于所述监测程序发送清零信号超时,中断CPU。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,方法还包括:
判断重启所述服务或进程的次数是否大于预定数值;
响应于重启所述服务或进程的次数大于预定数值,重启系统。
5.一种计算机设备,其特征在于,包括:
至少一个处理器;以及
存储器,所述存储器存储有可在所述处理器上运行的计算机指令,所述指令由所述处理器执行以实现如下步骤:
监测程序基于硬件WDT读取所需监测的服务或进程的配置信息;
所述监测程序基于所述配置信息调用所述服务或进程;
判断所述监测程序调用所述服务或进程是否超时;
响应于所述监测程序调用所述服务或进程超时,重启所述服务或进程,
其中,监测程序基于所述硬件WDT读取所需监测的服务或进程的配置信息包括:
判断所述监测程序读取所需监测的服务或进程的配置信息是否超时;
响应于所述监测程序读取所需监测的服务或进程的配置信息超时,执行所述监测程序内置的配置信息。
6.根据权利要求5所述的计算机设备,其特征在于,步骤还包括:
监测程序定时向所述硬件WDT发送清零信号。
7.根据权利要求6所述的计算机设备,其特征在于,步骤还包括:
判断所述监测程序发送清零信号是否超时;以及
响应于所述监测程序发送清零信号超时,中断CPU。
8.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时执行权利要求1-4任意一项所述的方法。
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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GR01 | Patent grant | ||
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