CN111182024B - 一种数据同步方法、装置及存储介质 - Google Patents
一种数据同步方法、装置及存储介质 Download PDFInfo
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Abstract
本发明实施例提供了一种数据同步方法、装置及存储介质,在本发明实施例中,主资源池代理服务器基于以太网或视联网协议向协从资源池代理服务器发送请求指令;所述请求指令包括用于同步所述协从资源池代理服务器的负载数据的时间戳;所述主资源池代理服务器基于以太网或视联网协议接收所述协从资源池代理服务器针对所述请求指令返回的包含所述时间戳的响应数据;所述主资源池代理服务器根据所述时间戳,将所述负载数据与所述请求指令对应存储,以此可实现在不占用视联网资源的情况下在同一个交换网络内准确地同步各协从资源池代理服务器的数据,进一步实现对空闲资源的合理利用和动态分配,降低视联网核心服务器的运行压力。
Description
技术领域
本发明涉及视联网技术领域,特别是涉及一种数据同步方法、一种数据同步装置及存储介质。
背景技术
视联网核心服务器是一种可以为视联网内的所有终端提供注册、数据转发、信令控制等服务的服务器,每个终端生成的数据都可以先发送至视联网核心服务器,再由视联网核心服务器转发到目的终端。
目前视联网内的服务器全部要依靠视联网连接,才能实现数据的转发或透传,以此占用了太多视联网核心服务器的运行资源,造成视联网核心服务器的运行压力过大。特别是在视联网同步业务当中,由于不能假设连接视联网核心服务器的各个服务器都可以全时正常工作,因此,不能使用增量同步,必须使用视联网全量同步指令。但是使用全量同步指令会因为过于频繁的同步次数对视联网核心服务器造成过大的数据分发压力。
发明内容
鉴于上述问题,提出了本发明实施例以便提供一种克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的一种数据同步方法、一种数据同步装置及存储介质。
依据本发明的一个方面,本发明实施例公开了一种数据同步方法,所述方法应用于视联网,所述视联网与以太网通信连接,其中,所述视联网中包括视联网核心服务器,所述以太网中主资源池代理服务器,与所述主资源池代理服务器通信连接的多个协从资源池代理服务器,所述视联网核心服务器与所述主资源池代理服务器和多个协从资源池代理服务器分别通信连接;所述方法包括:
所述主资源池代理服务器基于以太网或视联网协议向协从资源池代理服务器发送请求指令;所述请求指令包括用于同步所述协从资源池代理服务器的负载数据的时间戳;
所述主资源池代理服务器基于以太网或视联网协议接收所述协从资源池代理服务器针对所述请求指令返回的包含所述时间戳的响应数据;所述响应数据包括所述负载数据;
所述主资源池代理服务器根据所述时间戳,将所述负载数据与所述请求指令对应存储。
依据本发明的另一个方面,本发明实施例公开了另一种数据同步方法,所述方法应用于视联网,所述视联网与以太网通信连接,其中,所述视联网中包括视联网核心服务器,所述以太网中主资源池代理服务器,与所述主资源池代理服务器通信连接的多个协从资源池代理服务器,所述视联网核心服务器与所述主资源池代理服务器和多个协从资源池代理服务器分别通信连接;所述方法包括:
所述协从资源池代理服务器基于以太网或视联网协议接收主资源池代理服务器发送的请求指令;所述请求指令包括用于同步所述协从资源池代理服务器的负载数据的时间戳;
所述协从资源池代理服务器针对所述请求指令,生成相应的包含所述时间戳的响应数据;所述响应数据包括所述负载数据;
所述协从资源池代理服务器基于以太网或视联网协议将所述响应数据发送给用于将所述负载数据与所述请求指令对应存储的主资源池代理服务器。
基于同一发明构思,本发明实施例还公开了一种数据同步装置,所述装置应用于视联网,所述视联网与以太网通信连接,其中,所述视联网中包括视联网核心服务器,所述以太网中主资源池代理服务器,与所述主资源池代理服务器通信连接的多个协从资源池代理服务器,所述视联网核心服务器与所述主资源池代理服务器和多个协从资源池代理服务器分别通信连接;所述装置被配置于所述主资源池代理服务器中,包括:
请求指令发送模块,用于基于以太网或视联网协议向协从资源池代理服务器发送请求指令;所述请求指令包括用于同步所述协从资源池代理服务器的负载数据的时间戳;
响应数据接收模块,用于基于以太网或视联网协议接收所述协从资源池代理服务器针对所述请求指令返回的包含所述时间戳的响应数据;所述响应数据包括所述负载数据;
负载数据存储模块,用于根据所述时间戳,将所述负载数据与所述请求指令对应存储。
基于同一发明构思,本发明实施例还公开了另一种数据同步装置,所述装置应用于视联网,所述视联网与以太网通信连接,其中,所述视联网中包括视联网核心服务器,所述以太网中主资源池代理服务器,与所述主资源池代理服务器通信连接的多个协从资源池代理服务器,所述视联网核心服务器与所述主资源池代理服务器和多个协从资源池代理服务器分别通信连接;所述装置被配置于所述协从资源池代理服务器中,包括:
请求指令接收模块,用于基于以太网或视联网协议接收主资源池代理服务器发送的请求指令;所述请求指令包括用于同步所述协从资源池代理服务器的负载数据的时间戳;
响应数据生成模块,用于针对所述请求指令,生成相应的包含所述时间戳的响应数据;所述响应数据包括所述负载数据;
响应数据发送模块,用于基于以太网或视联网协议将所述响应数据发送给用于将所述负载数据与所述请求指令对应存储的主资源池代理服务器。
根据本发明的另一方面,提供了一种数据同步装置,包括:
一个或多个处理器;和
其上存储有指令的一个或多个机器可读介质,当由所述一个或多个处理器执行时,使得所述装置执行上述的一个或多个的数据同步方法。
根据本发明的再一方面,提供了一种计算机可读存储介质,其存储的计算机程序使得处理器执行上述的数据同步方法。
本发明实施例包括以下优点:
在本发明实施例中,把集群部署内的服务器进行划分,分为主资源池代理服务器和协从资源池代理服务器,主资源池代理服务器和多个协从资源池代理服务器与视联网核心服务器分别通信连接,且主资源池代理服务器与多个协从资源池代理服务器之间基于以太网通信连接,采用视联网和以太网交互使用的方式,可降低视联网核心服务器的运行压力,以提升视联网系统的效率。
在本发明实施例中,主资源池代理服务器是整个集群的核心,主资源池代理服务器和多个协从资源池代理服务器之间建立主从结构,主资源池代理服务器基于以太网或视联网协议接收所述协从资源池代理服务器针对所述请求指令返回的包含所述时间戳的响应数据;所述响应数据包括所述负载数据;所述主资源池代理服务器根据所述时间戳,将所述负载数据与所述请求指令对应存储,以为后续业务请求数据的分配做准备;本发明实施例可在不占用视联网资源的情况下在同一个交换网络内准确地同步各协从资源池代理服务器的数据,进一步实现对空闲资源的合理利用和动态分配,降低视联网核心服务器的数据分发压力,以提升视联网系统的效率。
附图说明
图1是本发明实施例的一种数据同步方法实施例一的步骤流程图;
图2是本发明实施例请求指令的一具体示例的部分代码示意图;
图3是本发明实施例响应数据的一具体示例的部分代码示意图;
图4是本发明实施例一具体实现时的流程示意图;
图5是本发明实施例的一种数据同步方法实施例二的步骤流程图;
图6是本发明实施例的一种数据同步装置实施例三的结构示意图;
图7是本发明实施例的一种数据同步装置实施例四的结构示意图;
图8是本发明的一种视联网的组网示意图;
图9是本发明的一种节点服务器的硬件结构示意图;
图10是本发明的一种接入交换机的硬件结构示意图;
图11是本发明的一种以太网协转网关的硬件结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
资源池代理服务器是视联网中的一种虚拟或者实体设备,其可以作为协议转换设备的代理,类似于视联网中的VPN(Virtual Private Network,虚拟专用网络)。已有技术中,资源池代理服务器通常与协议转换设备通信连接,进而能够在这多个协议转换设备所对应的使用端之间进行动态的虚拟终端号码的分配,即根据实际使用端的通信需求适应性分配虚拟终端号码,进而克服利用协议转换设备进行虚拟终端号码的分配时所存在的资源无法高效分配的问题。
但上述技术中,各个资源池代理服务器之间又是相互独立的且每个资源池代理服务器的负载也是有限的。在实际中,有时存在着一个资源池代理服务器订阅了多个协议转换设备,管理着过多的虚拟终端号,其负载过满导致运行速度较慢,而另一个资源池代理服务器负载较低且处于空闲状态的情况,使得资源无法合理分配,导致视联网系统的运行效率较低。
而且,现有技术中,资源池代理服务器全部要依靠是视联网连接,才能实现数据的转发或透传,以此占用了太多视联网核心服务器的运行资源,造成视联网核心服务器的运行压力过大。特别是在视联网同步业务当中,由于不能假设连接视联网核心服务器的各个资源池代理服务器都可以全时正常工作,因此,不能使用增量同步,必须使用视联网全量同步指令。但是使用视联网全量同步指令会因为过于频繁的同步次数对视联网核心服务器造成过大的数据分发压力。
针对上述问题,参照图1,示出了本发明实施例的一种数据同步方法实施例一的步骤流程图,所述方法应用于视联网,所述视联网与以太网通信连接,其中,所述视联网中包括视联网核心服务器,所述以太网中主资源池代理服务器,与所述主资源池代理服务器通信连接的多个协从资源池代理服务器,所述视联网核心服务器与所述主资源池代理服务器和多个协从资源池代理服务器分别通信连接;具体可以包括以下步骤:
步骤S101,所述主资源池代理服务器基于以太网或视联网协议向协从资源池代理服务器发送请求指令;所述请求指令包括用于同步所述协从资源池代理服务器的负载数据的时间戳;
针对本发明的技术问题,首先,本发明实施例将多个资源池代理服务器做集群化部署,并把集群部署内的服务器进行划分,分为主资源池代理服务器和协从资源池代理服务器,主资源池代理服务器和多个协从资源池代理服务器之间建立主从结构,主资源池代理服务器是整个集群的核心。同时主资源池代理服务器与协从资源池代理服务器之间直接通过以太网建立通信连接,以此主资源池代理服务器和协从资源池代理服务器之间就有两条传输路径,即基于视联网协议的传输路径或基于以太网协议的传输路径,这样可减轻视联网核心服务器的运行压力。
因此,本发明实施例可采用以太网或视联网两条路径向协从资源池代理服务器发送请求指令,该请求指令用于请求同步所述协从资源池代理服务器的负载数据。该请求指令的产生可包括以下情况:
(1)、主资源池代理服务器中设置有定时请求线程,该线程定时生成请求指令。本发明实施例的定时请求线程可由管理主资源池代理服务器的运维人员在主资源池代理服务器的管理界面中进行配置,配置信息可包括请求时间间隔、请求对象(协从资源池代理服务器)、请求路径(以太网或视联网)、以及时间戳的产生方式等等。配置信息中的请求时间间为每间隔多长时间触发一次线程,生成一个请求指令。配置信息中关于请求对象的设置方式可为:一个或多个,即定时请求线程每触发一次,所产生的请求指令中的请求对象可为一个,也可为多个。就具体实现而言,如果请求对象为一个,那么请求指令包括一个请求对象的寻址地址;如果请求对象为多个,那么请求指令中包括多个请求对象的寻址地址。寻址地址可基于IP(以太网)寻址,也可基于MAC(视联网)寻址,具体寻址方式可由当前选择(默认)的请求路径而定。配置信息中的时间戳的产生方式可设置为以每次生成请求指令的时间点为时间戳。
(2)在本发明一优选实施例中,还包括与所述主资源池代理服务器通信连接的用户终端,该请求指令由用户终端发送,即所述主资源池代理服务器基于以太网或视联网接收所述用户终端发送的所述请求指令。
在本发明实施例中,用户终端可以为安装有摄像头的集成式智能设备,该智能设备可以包括但不限于视联网终端、一体机。用户终端可配置有安卓系统,并包括下述视联网介绍部分的1.2内容中所述的网络接口模块、业务处理模块和CPU模块,其中,网络接口模块可以配置有视联网网卡,该视联网网卡用于通过视联网核心服务器接入视联网中,并通过视联网接收或发送基于视联网协议的数据。因此,主资源池代理服务器可基于视联网接收用户终端发送的请求指令。针对本发明的技术问题,本发明实施例的用户终端还可以基于以太网与主资源池代理服务器直接通信连接,通过以太网向主资源池代理服务器发送请求数据,进一步降低了对视联网系统的占用,可减轻视联网核心服务器的数据分发压力。
在此优选实施例中,该请求指令可由用户终端生成,用户终端可在向协从资源池代理服务器请求大流量音视频数据前,将所述请求指令发送给主资源池代理服务器,可便于主资源池代理服务器了解各个协从资源池代理服务器的当前负载情况,以此根据每个协从资源池代理服务器的当前负载情况,决定接下来将用户终端发送的针对大流量音视频数据的请求分配给哪个协从资源池代理服务器,避免某个协从资源池代理服务器负载过满导致运行速度较慢的问题,可显著改善集群内的传输压力,对于当前的整体架构来讲更具有性价比。在此优选实施例中,请求指令中的时间戳可为每次生成该请求指令的时间。
本发明实施例具体实现时,通常情况下可默认为IP(以太网)寻址,这样既能确保集群内的各个服务器上的数据实时性,又可以为视联网核心服务器提供充足的运行内存处理其他业务。参照图2,示出了本发明实施例请求指令的一具体示例的部分代码示意图。在图2中,cmd代表本次请求的类型,1021代表同步数据;cmdType代表本指令是请求(request)或是响应 (response);timestamp:表示时间戳,用来建立请求和响应的对应关系.
步骤S102,所述主资源池代理服务器基于以太网或视联网协议接收所述协从资源池代理服务器针对所述请求指令返回的包含所述时间戳的响应数据;所述响应数据包括所述负载数据;
在本发明实施例中,协从资源池代理服务器基于以太网或视联网协议接收到该请求指令后,对该请求指令进行解析,然后向主资源池代理服务器返回针对所述请求指令的响应数据,该响应数据包含所述时间戳。至于协从资源池代理服务器对该请求指令进行解析,生成该响应数据的过程参照实施例二的解释,由于篇幅原因,在此不多赘述。
优选的,具体实现时,主资源池代理服务器可通过监听TCP端口的方式接收所述协从资源池代理服务器返回的响应数据。由于该响应数据为便于传输,已被封装为json格式的数据包,因此,主资源池代理服务器通过监听 TCP端口对应的网络进程获得该数据包后,先对该数据包进行解析,查看其目标端口是否是自己的端口号,如果是的话就接受该数据包进行处理。优选的,为便于同步业务的开展,本发明实施例单独预设了一个TCP端口,端口号为12307,主资源池代理服务器可通过监听端口号为12307的TCP端口接收所述协从资源池代理服务器返回的响应数据。
参照图3,示出了本发明实施例响应数据的一具体示例的部分代码示意图。在图3中,cmd代表本次请求的类型,1021代表同步数据;cmdType 代表本指令是请求(request)或是响应(response);timestamp:表示时间戳,用来建立请求和响应的对应关系;data:表示负载数据。
由于本发明实施例的资源池代理服务器主要与协议转换设备通信连接,用于对协议转换设备的资源状态信息的变化情况进行管理和分配,而协议转换设备是用于将互联网中的监控资源接入视联网的设备,监控资源要接入视联网,需要与在视联网核心服务器中注册的虚拟终端号生成绑定关系,虚拟终端号与监控资源生成绑定关系后,可将该监控资源的音视频数据引入视联网。因此,本发明实施例的负载数据(data)主要为协从资源池代理服务器当前存储(管理)的处于绑定关系中的虚拟终端号。
需要说明的是,本发明实施例的请求指令由于是基于以太网或视联网协议发送的,所以其具有与视联网指令相同的负载数据结构,以此可以更好的兼容已有的视联网功能。
步骤S103,所述主资源池代理服务器根据所述时间戳,将所述负载数据与所述请求指令对应存储。
在本发明实施例中,主资源池代理服务器解析该负载数据,然后获得时间戳,再将该负载数据与具有该时间戳的请求指令存储。参照图4,示出了本发明实施例一具体实现时的流程示意图。在图4中,主资源池代理服务器为资源池代理服务器A,协从资源池代理服务器为资源池代理服务器B。
综上,通过步骤S101~步骤S103所公开的步骤,本发明实施例可在不占用视联网资源的情况下在同一个交换网络内准确地同步各协从资源池代理服务器的数据,以为后续业务请求数据的分配做准备,实现对空闲资源的合理利用和动态分配,降低视联网核心服务器的数据分发压力,以提升视联网系统的效率。
主资源池代理服务器存储负载数据后,具体可以包括以下步骤:
步骤1:所述主资源池代理服务器在接收到用于获取目标监控资源的业务请求数据时,根据存储的各个协从资源池代理服务器的负载数据,从多个协从资源池代理服务器中确定目标协从资源池代理服务器;
紧接上述描述,负载数据中的虚拟终端号的数量的多少反映着该协从资源池代理服务器当前的负载占用情况,通常是数量越多的,其负载占用量越大;反之,数量越少,其负载占用量越小,相应的,该协从资源池代理服务器可被分配的任务更多。步骤1的具体实现步骤包括:
所述主资源池代理服务器根据存储的各个协从资源池代理服务器的负载数据中虚拟终端号的数量,从多个协从资源池代理服务器中确定目标协从资源池代理服务器。在本发明实施例中,所确定的目标协从资源池代理服务器的条件之一可以为多个协从资源池代理服务器中当前所管理的处理绑定关系中的虚拟终端号的数量最少的一个。
上述业务请求数据可由用户终端基于以太网或视联网协议发送给所述主资源池代理服务器,如用户终端生成用于获取目标监控资源的业务请求数据。通常情况下,如果用户终端对业务请求数据的安全性要求不高,基于以太网或视联网直接向主资源池代理服务器发送所述业务请求数据都可。但是当用户终端对业务请求数据的保密性和安全性较高时,可基于视联网向主资源池代理服务器发送业务请求数据。在此步骤中,用户终端通过以太网或视联网相互协作请求数据的方式,可大大提高业务数据请求的便捷性和效率。
步骤2:所述主资源池代理服务器基于以太网或视联网将所述业务请求数据发送给所述目标协从资源池代理服务器。
在此步骤中,主资源池代理服务器选择以太网或视联网将所述业务请求数据发送给所述目标协从资源池代理服务器的方法可参照用于同步所述协从资源池代理服务器的负载数据的请求指令的发送方法,在此不多叙述。
假若业务请求数据为调流指令,那么具体实现时,所述业务请求数据中包括目标虚拟终端号。目标协从资源池代理服务器接收到该业务请求数据后,对该业务请求数据进行解析,获得目标虚拟终端号,然后查找存储有该目标虚拟终端号的协转服务器,向其中一个处于较为空闲状态的协转服务器发送所述业务请求数据。接着,协转服务器向与该目标虚拟终端号生成绑定关系的监控资源获取音视频数据,并将获得的音视频数据基于以太网发送给目标协从资源池代理服务器。
由于目标协从资源池代理服务器也是基于视联网与视联网核心服务器通信连接,因此,目标协从资源池代理服务器获得该音视频数据后,可选择将所述音视频数据基于以太网发送给所述主资源池代理服务器,或基于视联网发送给所述视联网核心服务器。由于音视频数据的传输量较大时,会占用视联网核心服务器或主资源池代理服务器过多的运行内存,因此,所述目标协从资源池代理服务器内部还可设定判断程序,当判断所接收的数据为音视频数据类型时,目标协从资源池代理服务器在向视联网核心服务器或主资源池代理服务器发送该音视频数据前,会先向视联网核心服务器或主资源池代理服务器发送负载查询请求,所述视联网核心服务器或主资源池代理服务器针对该负载查询请求,将当前的负载运行数据反馈给所述目标协从资源池代理服务器,所述目标协从资源池代理服务器根据视联网核心服务器或主资源池代理服务器当前的负载运行数据,将所述音视频数据发送给所述视联网核心服务器或主资源池代理服务器中负载运行数据较小的一个。
当主资源池代理服务器接收到该音视频数据后,可基于以太网将所述音视频数据直接发送给所述视联网终端。当视联网核心服务器接收到给音视频数据后,基于视联网直接发送给所述视联网终端,视联网终端收到音视频数据后,将其解码呈现给用户,以此完成整个调流过程。
参照图5,示出了本发明实施例的一种数据同步方法实施例二的步骤流程图,所述方法应用于视联网,所述视联网与以太网通信连接,其中,所述视联网中包括视联网核心服务器,所述以太网中主资源池代理服务器,与所述主资源池代理服务器通信连接的多个协从资源池代理服务器,所述视联网核心服务器与所述主资源池代理服务器和多个协从资源池代理服务器分别通信连接;具体可以包括以下步骤:
步骤S501:所述协从资源池代理服务器基于以太网或视联网协议接收主资源池代理服务器发送的请求指令;所述请求指令包括用于同步所述协从资源池代理服务器的负载数据的时间戳;
在本发明实施例中,具体实现时,协从资源池代理服务器可通过监听 TCP端口的方式接收所述主资源池代理服务器发送的所述请求指令,请求指令被封装为json格式数据包;步骤S501进一步可以包括以下步骤:
所述协从资源池代理服务器基于以太网或视联网协议接收主资源池代理服务器发送的json格式数据包;所述方法还包括:
所述协从资源池代理服务器确定所述json格式数据包的指令类型;
当确定所述指令类型为请求指令时,所述协从资源池代理服务器解析所述json格式数据包,获得请求类型和所述时间戳。本发明实施例通过设定上述的步骤,将请求指令封装为json格式数据包后可将数据压缩,节省传输量。且本发明实施例的协从资源池代理服务器可在判断json格式数据包为请求指令时,才对该json格式数据包进行解析,以此可降低对协从资源池代理服务器的非必要处理步骤,降低其内存的运行压力。参照图2或图3的描述,请求指令为cmd对应的内容,本发明实施例此次的请求类型为同步数据, 1021代表同步数据的指令。
步骤S502:所述协从资源池代理服务器针对所述请求指令,生成相应的包含所述时间戳的响应数据;所述响应数据包括所述负载数据;
在具体实现过程中,所述协从资源池代理服务器包括视联网功能模块;视联网功能模块用于管理不同的业务,协从资源池代理服务器通过调用不同的视联网功能模块,可实现对业务的分区管理,避免业务调取时混乱。
步骤S502的步骤进一步包括:
所述协从资源池代理服务器针对所述请求指令,调用与所述请求类型对应的视联网功能模块,获得所述负载数据;
所述协从资源池代理服务器在所述负载数据中添加所述时间戳,生成所述响应数据。本发明实施例的协从资源池代理服务器中有不同的视联网功能模块,如此次的请求类型为同步数据,因此,对应的视联网功能模块为视联网同步数据功能模块。所述协从资源池代理服务器针对所述请求指令,调用与所述同步数据对应的视联网同步数据功能模块,获得所述负载数据。视联网同步数据功能模块中记载该协从资源池代理服务器当前管理的负载数据的相关信息,通过调用该模块,可获得所述负载数据。
步骤S503:所述协从资源池代理服务器基于以太网或视联网协议将所述响应数据发送给用于将所述负载数据与所述请求指令对应存储的主资源池代理服务器。
在本发明实施例中,从协从资源池代理服务器的角度阐述了一种数据同步方法的可能实现方案,具体实现原理参照图1中实施例一的实现方法,由于篇幅原因,在此不多赘述。通过本发明实施例,把集群部署内的服务器进行划分,分为主资源池代理服务器和协从资源池代理服务器,主资源池代理服务器和多个协从资源池代理服务器与视联网核心服务器分别通信连接,且主资源池代理服务器与多个协从资源池代理服务器之间基于以太网通信连接,采用视联网和以太网交互使用的方式,本发明实施例可在不占用视联网资源的情况下在同一个交换网络内准确地同步各协从资源池代理服务器的数据,以为后续业务请求数据的分配做准备,实现对空闲资源的合理利用和动态分配,降低视联网核心服务器的运行压力,以提升视联网系统的效率。
需要说明的是,对于方法实施例,为了简单描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本发明实施例并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本发明实施例,某些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于优选实施例,所涉及的动作并不一定是本发明实施例所必须的。
参照图6,对应实施例一的方法,示出了本发明实施例的一种数据同步装置实施例三的结构示意图,所述装置应用于视联网,所述视联网与以太网通信连接,其中,所述视联网中包括视联网核心服务器,所述以太网中主资源池代理服务器,与所述主资源池代理服务器通信连接的多个协从资源池代理服务器,所述视联网核心服务器与所述主资源池代理服务器和多个协从资源池代理服务器分别通信连接;所述装置被配置于所述主资源池代理服务器 600中,具体可以包括以下模块:
请求指令发送模块601,用于基于以太网或视联网协议向协从资源池代理服务器发送请求指令;所述请求指令包括用于同步所述协从资源池代理服务器的负载数据的时间戳;
响应数据接收模块602,用于基于以太网或视联网协议接收所述协从资源池代理服务器针对所述请求指令返回的包含所述时间戳的响应数据;所述响应数据包括所述负载数据;
负载数据存储模块603,用于根据所述时间戳,将所述负载数据与所述请求指令对应存储。
在本发明一优选实施例中,对应实施例一的方法,还包括与所述主资源池代理服务器600通信连接的用户终端;所述装置具体可以包括以下模块:
用户终端通信模块,用于基于以太网或视联网接收所述用户终端发送的所述请求指令。
参照图7,对应实施例二的方法,示出了本发明实施例的一种数据同步装置实施例四的结构示意图,所述装置应用于视联网,所述视联网与以太网通信连接,其中,所述视联网中包括视联网核心服务器,所述以太网中主资源池代理服务器,与所述主资源池代理服务器通信连接的多个协从资源池代理服务器,所述视联网核心服务器与所述主资源池代理服务器和多个协从资源池代理服务器分别通信连接;所述装置被配置于所述协从资源池代理服务器700中,具体可以包括以下模块:
请求指令接收模块701,用于基于以太网或视联网协议接收主资源池代理服务器发送的请求指令;所述请求指令包括用于同步所述协从资源池代理服务器的负载数据的时间戳;
响应数据生成模块702,用于针对所述请求指令,生成相应的包含所述时间戳的响应数据;所述响应数据包括所述负载数据;
响应数据发送模块703,用于基于以太网或视联网协议将所述响应数据发送给用于将所述负载数据与所述请求指令对应存储的主资源池代理服务器。
在本发明一优选实施例中,对应实施例二的方法,请求指令被封装为json 格式数据包;
所述请求指令接收模块701进一步包括以下子模块:
json格式数据包接收子模块,用于基于以太网或视联网协议接收主资源池代理服务器发送的json格式数据包;
所述装置具体还可以包括以下模块:
指令类型确定模块,用于确定所述json格式数据包的指令类型;
json格式数据包解析模块,用于在确定所述指令类型为请求指令时,解析所述json格式数据包,获得请求类型和所述时间戳。
在本发明一优选实施例中,对应实施例二的方法,所述协从资源池代理服务器包括视联网功能模块;
所述响应数据生成模块702进一步包括以下子模块:
负载数据获得子模块,用于针对所述请求指令,调用与所述请求类型对应的视联网功能模块,获得所述负载数据;
负载数据添加子模块,用于在所述负载数据中添加所述时间戳,生成所述响应数据。
根据本发明的另一方面,提供了一种数据同步装置,包括:
一个或多个处理器;和
其上存储有指令的一个或多个机器可读介质,当由所述一个或多个处理器执行时,使得所述装置执行上述的一个或多个的数据同步方法。
根据本发明的再一方面,提供了一种计算机可读存储介质,其存储的计算机程序使得处理器执行上述的数据同步方法。
对于装置实施例而言,由于其与方法实施例基本相似,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。
视联网是网络发展的重要里程碑,是一个实时网络,能够实现高清视频实时传输,将众多互联网应用推向高清视频化,高清面对面。
视联网采用实时高清视频交换技术,可以在一个网络平台上将所需的服务,如高清视频会议、视频监控、智能化监控分析、应急指挥、数字广播电视、延时电视、网络教学、现场直播、VOD点播、电视邮件、个性录制(PVR)、内网(自办)频道、智能化视频播控、信息发布等数十种视频、语音、图片、文字、通讯、数据等服务全部整合在一个系统平台,通过电视或电脑实现高清品质视频播放。
为使本领域技术人员更好地理解本发明实施例,以下对视联网进行介绍:
视联网所应用的部分技术如下所述:
网络技术(Network Technology)
视联网的网络技术创新改良了传统以太网(Ethernet),以面对网络上潜在的巨大视频流量。不同于单纯的网络分组包交换(Packet Switching)或网络电路交换(CircuitSwitching),视联网技术采用Packet Switching满足 Streaming需求。视联网技术具备分组交换的灵活、简单和低价,同时具备电路交换的品质和安全保证,实现了全网交换式虚拟电路,以及数据格式的无缝连接。
交换技术(Switching Technology)
视联网采用以太网的异步和包交换两个优点,在全兼容的前提下消除了以太网缺陷,具备全网端到端无缝连接,直通用户终端,直接承载IP数据包。用户数据在全网范围内不需任何格式转换。视联网是以太网的更高级形态,是一个实时交换平台,能够实现目前互联网无法实现的全网大规模高清视频实时传输,将众多网络视频应用推向高清化、统一化。
服务器技术(Server Technology)
视联网和统一视频平台上的服务器技术不同于传统意义上的服务器,它的流媒体传输是建立在面向连接的基础上,其数据处理能力与流量、通讯时间无关,单个网络层就能够包含信令及数据传输。对于语音和视频业务来说,视联网和统一视频平台流媒体处理的复杂度比数据处理简单许多,效率比传统服务器大大提高了百倍以上。
储存器技术(Storage Technology)
统一视频平台的超高速储存器技术为了适应超大容量和超大流量的媒体内容而采用了最先进的实时操作系统,将服务器指令中的节目信息映射到具体的硬盘空间,媒体内容不再经过服务器,瞬间直接送达到用户终端,用户等待一般时间小于0.2秒。最优化的扇区分布大大减少了硬盘磁头寻道的机械运动,资源消耗仅占同等级IP互联网的20%,但产生大于传统硬盘阵列3倍的并发流量,综合效率提升10倍以上。
网络安全技术(Network Security Technology)
视联网的结构性设计通过每次服务单独许可制、设备与用户数据完全隔离等方式从结构上彻底根除了困扰互联网的网络安全问题,一般不需要杀毒程序、防火墙,杜绝了黑客与病毒的攻击,为用户提供结构性的无忧安全网络。
服务创新技术(Service Innovation Technology)
统一视频平台将业务与传输融合在一起,不论是单个用户、私网用户还是一个网络的总合,都不过是一次自动连接。用户终端、机顶盒或PC直接连到统一视频平台,获得丰富多彩的各种形态的多媒体视频服务。统一视频平台采用“菜谱式”配表模式来替代传统的复杂应用编程,可以使用非常少的代码即可实现复杂的应用,实现“无限量”的新业务创新。
视联网的组网如下所述:
视联网是一种集中控制的网络结构,该网络可以是树型网、星型网、环状网等等类型,但在此基础上网络中需要有集中控制节点来控制整个网络。
如图8所示,视联网分为接入网和城域网两部分。
接入网部分的设备主要可以分为3类:节点服务器,接入交换机,终端(包括各种机顶盒、编码板、存储器等)。节点服务器与接入交换机相连,接入交换机可以与多个终端相连,并可以连接以太网。
其中,节点服务器是接入网中起集中控制功能的节点,可控制接入交换机和终端。节点服务器可直接与接入交换机相连,也可以直接与终端相连。
类似的,城域网部分的设备也可以分为3类:城域服务器,节点交换机,节点服务器。城域服务器与节点交换机相连,节点交换机可以与多个节点服务器相连。
其中,节点服务器即为接入网部分的节点服务器,即节点服务器既属于接入网部分,又属于城域网部分。
城域服务器是城域网中起集中控制功能的节点,可控制节点交换机和节点服务器。城域服务器可直接连接节点交换机,也可直接连接节点服务器。
由此可见,整个视联网络是一种分层集中控制的网络结构,而节点服务器和城域服务器下控制的网络可以是树型、星型、环状等各种结构。
形象地称,接入网部分可以组成统一视频平台(虚线圈中部分),多个统一视频平台可以组成视联网;每个统一视频平台可以通过城域以及广域视联网互联互通。
视联网设备分类
1.1本发明实施例的视联网中的设备主要可以分为3类:服务器,交换机(包括以太网网关),终端(包括各种机顶盒,编码板,存储器等)。视联网整体上可以分为城域网(或者国家网、全球网等)和接入网。
1.2其中接入网部分的设备主要可以分为3类:节点服务器,接入交换机(包括以太网网关),终端(包括各种机顶盒,编码板,存储器等)。
各接入网设备的具体硬件结构为:
节点服务器:
如图9所示,主要包括网络接口模块2-201、交换引擎模块2-202、 CPU模块2-203、磁盘阵列模块2-204;
其中,网络接口模块2-201,CPU模块2-203、磁盘阵列模块2-204 进来的包均进入交换引擎模块2-202;交换引擎模块2-202对进来的包进行查地址表2-205的操作,从而获得包的导向信息;并根据包的导向信息把该包存入对应的包缓存器2-206的队列;如果包缓存器2-206的队列接近满,则丢弃;交换引擎模2-202轮询所有包缓存器队列,如果满足以下条件进行转发:1)该端口发送缓存未满;2)该队列包计数器大于零。磁盘阵列模块2-204主要实现对硬盘的控制,包括对硬盘的初始化、读写等操作;CPU模块2-203主要负责与接入交换机、终端(图中未示出) 之间的协议处理,对地址表2-205(包括下行协议包地址表、上行协议包地址表、数据包地址表)的配置,以及,对磁盘阵列模块2-204的配置。
接入交换机:
如图10所示,主要包括网络接口模块(下行网络接口模块3-301、上行网络接口模块3-302)、交换引擎模块3-303和CPU模块3-304;
其中,下行网络接口模块3-301进来的包(上行数据)进入包检测模块3-305;包检测模块3-305检测包的目地地址(DA)、源地址(SA)、数据包类型及包长度是否符合要求,如果符合,则分配相应的流标识符 (stream-id),并进入交换引擎模块3-303,否则丢弃;上行网络接口模块 302进来的包(下行数据)进入交换引擎模块3-303;CPU模块3-304进来的数据包进入交换引擎模块3-303;交换引擎模块3-303对进来的包进行查地址表3-306的操作,从而获得包的导向信息;如果进入交换引擎模块3-303的包是下行网络接口往上行网络接口去的,则结合流标识符 (stream-id)把该包存入对应的包缓存器3-307的队列;如果该包缓存器 3-307的队列接近满,则丢弃;如果进入交换引擎模块3-303的包不是下行网络接口往上行网络接口去的,则根据包的导向信息,把该数据包存入对应的包缓存器3-307的队列;如果该包缓存器3-307的队列接近满,则丢弃。
交换引擎模块3-303轮询所有包缓存器队列,在本发明实施例中分两种情形:
如果该队列是下行网络接口往上行网络接口去的,则满足以下条件进行转发:1)该端口发送缓存未满;2)该队列包计数器大于零;3)获得码率控制模块产生的令牌;
如果该队列不是下行网络接口往上行网络接口去的,则满足以下条件进行转发:1)该端口发送缓存未满;2)该队列包计数器大于零。
码率控制模块2-208是由CPU模块2-204来配置的,在可编程的间隔内对所有下行网络接口往上行网络接口去的包缓存器队列产生令牌,用以控制上行转发的码率。
CPU模块3-304主要负责与节点服务器之间的协议处理,对地址表 306的配置,以及,对码率控制模块3-308的配置。
以太网协转网关:
如图11所示,主要包括网络接口模块(下行网络接口模块4-401、上行网络接口模块4-402)、交换引擎模块4-403、CPU模块4-404、包检测模块4-405、码率控制模块4-408、地址表4-406、包缓存器4-407和 MAC添加模块4-409、MAC删除模块4-410。
其中,下行网络接口模块4-401进来的数据包进入包检测模块4-405;包检测模块4-405检测数据包的以太网MAC DA、以太网MAC SA、以太网length or frame type、视联网目地地址DA、视联网源地址SA、视联网数据包类型及包长度是否符合要求,如果符合则分配相应的流标识符 (stream-id);然后,由MAC删除模块4-410减去MAC DA、MAC SA、 lengthor frame type(2byte),并进入相应的接收缓存,否则丢弃;
下行网络接口模块4-401检测该端口的发送缓存,如果有包则根据包的视联网目地地址DA获知对应的终端的以太网MAC DA,添加终端的以太网MAC DA、以太网协转网关的MAC SA、以太网length or frame type,并发送。
以太网协转网关中其他模块的功能与接入交换机类似。
终端:
主要包括网络接口模块、业务处理模块和CPU模块;例如,机顶盒主要包括网络接口模块、视音频编解码引擎模块、CPU模块;编码板主要包括网络接口模块、视音频编码引擎模块、CPU模块;存储器主要包括网络接口模块、CPU模块和磁盘阵列模块。
1.3城域网部分的设备主要可以分为2类:节点服务器,节点交换机,城域服务器。其中,节点交换机主要包括网络接口模块、交换引擎模块和CPU模块;城域服务器主要包括网络接口模块、交换引擎模块和CPU 模块构成。
2、视联网数据包定义
2.1接入网数据包定义
接入网的数据包主要包括以下几部分:目的地址(DA)、源地址(SA)、保留字节、payload(PDU)、CRC。
如下表所示,接入网的数据包主要包括以下几部分:
DA | SA | Reserved | Payload | CRC |
其中:
目的地址(DA)由8个字节(byte)组成,第一个字节表示数据包的类型(例如各种协议包、组播数据包、单播数据包等),最多有256种可能,第二字节到第六字节为城域网地址,第七、第八字节为接入网地址;
源地址(SA)也是由8个字节(byte)组成,定义与目的地址(DA) 相同;
保留字节由2个字节组成;
payload部分根据不同的数据报的类型有不同的长度,如果是各种协议包的话是64个字节,如果是单组播数据包话是32+1024=1056个字节,当然并不仅仅限于以上2种;
CRC有4个字节组成,其计算方法遵循标准的以太网CRC算法。
2.2城域网数据包定义
城域网的拓扑是图型,两个设备之间可能有2种、甚至2种以上的连接,即节点交换机和节点服务器、节点交换机和节点交换机、节点交换机和节点服务器之间都可能超过2种连接。但是,城域网设备的城域网地址却是唯一的,为了精确描述城域网设备之间的连接关系,在本发明实施例中引入参数:标签,来唯一描述一个城域网设备。
本说明书中标签的定义和MPLS(Multi-Protocol Label Switch,多协议标签交换)的标签的定义类似,假设设备A和设备B之间有两个连接,那么数据包从设备A到设备B就有2个标签,数据包从设备B到设备A 也有2个标签。标签分入标签、出标签,假设数据包进入设备A的标签 (入标签)是0x0000,这个数据包离开设备A时的标签(出标签)可能就变成了0x0001。城域网的入网流程是集中控制下的入网过程,也就意味着城域网的地址分配、标签分配都是由城域服务器主导的,节点交换机、节点服务器都是被动的执行而已,这一点与MPLS的标签分配是不同的,MPLS的标签分配是交换机、服务器互相协商的结果。
如下表所示,城域网的数据包主要包括以下几部分:
DA | SA | Reserved | 标签 | Payload | CRC |
即目的地址(DA)、源地址(SA)、保留字节(Reserved)、标签、payload (PDU)、CRC。其中,标签的格式可以参考如下定义:标签是32bit,其中高16bit保留,只用低16bit,它的位置是在数据包的保留字节和payload 之间。
本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可。
本领域内的技术人员应明白,本发明实施例的实施例可提供为方法、装置、或计算机程序产品。因此,本发明实施例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,本发明实施例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。
本发明实施例是参照根据本发明实施例的方法、终端设备(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终端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终端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终端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终端设备上,使得在计算机或其他可编程终端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终端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。
尽管已描述了本发明实施例的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例做出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明实施例范围的所有变更和修改。
最后,还需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,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、物品或者终端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、物品或者终端设备所固有的要素。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、物品或者终端设备中还存在另外的相同要素。
以上对本发明所提供的一种数据同步方法、一种数据同步装置及存储介质,进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。
Claims (10)
1.一种数据同步方法,其特征在于,所述方法应用于视联网,所述视联网与以太网通信连接,其中,所述视联网中包括视联网核心服务器,所述以太网中包括主资源池代理服务器、与所述主资源池代理服务器基于以太网通信连接的多个协从资源池代理服务器,所述视联网核心服务器与所述主资源池代理服务器和多个协从资源池代理服务器分别基于视联网通信连接;所述方法包括:
所述主资源池代理服务器基于以太网或视联网协议向协从资源池代理服务器发送请求指令;所述请求指令包括用于同步所述协从资源池代理服务器的负载数据的时间戳;
所述主资源池代理服务器基于以太网或视联网协议接收所述协从资源池代理服务器针对所述请求指令返回的包含所述时间戳的响应数据;所述响应数据包括所述负载数据;
所述主资源池代理服务器根据所述时间戳,将所述负载数据与所述请求指令对应存储。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括与所述主资源池代理服务器通信连接的用户终端;
所述方法包括:
所述主资源池代理服务器基于以太网或视联网接收所述用户终端发送的所述请求指令。
3.一种数据同步方法,其特征在于,所述方法应用于视联网,所述视联网与以太网通信连接,其中,所述视联网中包括视联网核心服务器,所述以太网中包括主资源池代理服务器、与所述主资源池代理服务器基于以太网通信连接的多个协从资源池代理服务器,所述视联网核心服务器与所述主资源池代理服务器和多个协从资源池代理服务器分别基于视联网通信连接;所述方法包括:
所述协从资源池代理服务器基于以太网或视联网协议接收主资源池代理服务器发送的请求指令;所述请求指令包括用于同步所述协从资源池代理服务器的负载数据的时间戳;
所述协从资源池代理服务器针对所述请求指令,生成相应的包含所述时间戳的响应数据;所述响应数据包括所述负载数据;
所述协从资源池代理服务器基于以太网或视联网协议将所述响应数据发送给用于将所述负载数据与所述请求指令对应存储的主资源池代理服务器。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,请求指令被封装为json格式数据包;
所述协从资源池代理服务器基于以太网或视联网协议接收主资源池代理服务器发送的请求指令的步骤进一步包括:
所述协从资源池代理服务器基于以太网或视联网协议接收主资源池代理服务器发送的json格式数据包;
所述方法还包括:
所述协从资源池代理服务器确定所述json格式数据包的指令类型;
当确定所述指令类型为请求指令时,所述协从资源池代理服务器解析所述json格式数据包,获得请求类型和所述时间戳。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述协从资源池代理服务器包括视联网功能模块;
所述协从资源池代理服务器针对所述请求指令,生成相应的包含所述时间戳的响应数据的步骤进一步包括:
所述协从资源池代理服务器针对所述请求指令,调用与所述请求类型对应的视联网功能模块,获得所述负载数据;
所述协从资源池代理服务器在所述负载数据中添加所述时间戳,生成所述响应数据。
6.一种数据同步装置,其特征在于,所述装置应用于视联网,所述视联网与以太网通信连接,其中,所述视联网中包括视联网核心服务器,所述以太网中包括主资源池代理服务器、与所述主资源池代理服务器基于以太网通信连接的多个协从资源池代理服务器,所述视联网核心服务器与所述主资源池代理服务器和多个协从资源池代理服务器分别基于视联网通信连接;所述装置被配置于所述主资源池代理服务器中,包括:
请求指令发送模块,用于基于以太网或视联网协议向协从资源池代理服务器发送请求指令;所述请求指令包括用于同步所述协从资源池代理服务器的负载数据的时间戳;
响应数据接收模块,用于基于以太网或视联网协议接收所述协从资源池代理服务器针对所述请求指令返回的包含所述时间戳的响应数据;所述响应数据包括所述负载数据;
负载数据存储模块,用于根据所述时间戳,将所述负载数据与所述请求指令对应存储。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,还包括与所述主资源池代理服务器通信连接的用户终端;
所述装置包括:
用户终端通信模块,用于基于以太网或视联网接收所述用户终端发送的所述请求指令。
8.一种数据同步装置,其特征在于,所述装置应用于视联网,所述视联网与以太网通信连接,其中,所述视联网中包括视联网核心服务器,所述以太网中包括主资源池代理服务器、与所述主资源池代理服务器基于以太网通信连接的多个协从资源池代理服务器,所述视联网核心服务器与所述主资源池代理服务器和多个协从资源池代理服务器分别基于视联网通信连接;所述装置被配置于所述协从资源池代理服务器中,包括:
请求指令接收模块,用于基于以太网或视联网协议接收主资源池代理服务器发送的请求指令;所述请求指令包括用于同步所述协从资源池代理服务器的负载数据的时间戳;
响应数据生成模块,用于针对所述请求指令,生成相应的包含所述时间戳的响应数据;所述响应数据包括所述负载数据;
响应数据发送模块,用于基于以太网或视联网协议将所述响应数据发送给用于将所述负载数据与所述请求指令对应存储的主资源池代理服务器。
9.一种数据同步装置,其特征在于,包括:
一个或多个处理器;和
其上存储有指令的一个或多个机器可读介质,当由所述一个或多个处理器执行时,使得所述装置执行如权利要求1至5所述的一个或多个的数据同步方法。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,其存储的计算机程序使得处理器执行如权利要求1至5任一项所述的数据同步方法。
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