CN111273998B - 一种基于喷泉码与网络编码的虚拟机动态迁移方法及系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种基于喷泉码与网络编码的虚拟机动态迁移方法及系统,包括:监控迁移虚拟机的状态;若虚拟机有迁移数据迁出,则对迁移数据依次进行数据监听、喷泉码编码和网络编码,将迁移数据打包成迁移数据包并发送到网络;若虚拟机有迁移数据包迁入,则对迁移数据包依次进行数据监听、网络解码和喷泉码解码,将迁移数据包恢复成原始数据。本发明将喷泉码和网络编码相结合,实现了虚拟机数据的迁出和迁入,大幅度提高整个网络的吞吐量,不需要进行喷泉码的译码和编码转发,减小了系统的复杂性。
Description
技术领域
本发明属于虚拟机技术和云计算应用领域,具体涉及一种基于喷泉码与网络编码的虚拟机动态迁移方法及系统。
背景技术
云计算可以为用户提供灵活增减资源、按需付费等特色服务,成为新时代的热门技术。而虚拟化技术是云计算的基础核心,虚拟化架构主要由宿主机、虚拟化层和虚拟机组成,其中虚拟机动态迁移技术是在保持虚拟机为用户提供持续服务的状态下,从一个虚拟平台宿主机迁移到另一个虚拟平台宿主机中,为资源的整合和动态调度带来了巨大便利。而传统数据的迁移,通常得依赖迁出端和迁入端持续性的双向沟通以及中间节点对信息简单的存储与转发:首先迁出端的文件是以多个小数据包的形式进行传输的,一个文件被简单粗暴地切割成多个数据包大小的片段,迁出端对它们编码后将这些带有信息的封包经过中间节点,中间节点对需要转发传输的信息不进行任何处理到直接转发到接收端。而网络传输的传统算法均达不到网络组播传输的理论最大容量,且成功与否取决于接收端在收到每个封包时对其进行的评估,如果该封包可以被解码,则传送一个确认给迁出端;反之,丢弃毁坏的封包,并传送请求让迁出端再次发送该封包。例如,普遍使用的TCP/IP用重传机制来保证传输的可靠性。但是在很多情况下,TCP/IP协议并不适用,如点到多点传输,或在严重损坏的信道上进行传输(质量很差的无线或卫星链路)。基于反馈重传的TCP在传输距离太长或网络组播情况下出现“反馈风暴”的时候传输效率及可靠性(丢包)都很差。因此,需要构造可靠且高效的传输方案。
喷泉码和网络编码为本虚拟机的动态迁移提供了方便。喷泉码是针对大规模网络数据分发和可靠传输而提出的一种新的信道编码方法,与传统的分组码不同,喷泉码可以按照某种概率分布独立地产生任意数量的码字。接收端不必关心具体的编码分组及分组顺序,只要接收到足够多的编码分组,就能实现正确的编码。传统的网络路由机制认为,中间节点只需对传输的信息进行简单的存储和转发,而不需要进行任何处理。然而,传统算法均达不到网络组播传输的理论最大容量。网络编码彻底推翻了这一传统观点,网络的中间节点通过对接收分组进行信息处理,可以达到最大流传输的理论极限。
本发明将基于上述技术背景,提供一种基于喷泉码与网络编码的虚拟机动态迁移系统。
发明内容
针对现有技术的上述不足,本发明提供一种基于喷泉码与网络编码的虚拟机动态迁移方法及系统,以解决上述技术问题。
第一方面,本发明提供一种基于喷泉码与网络编码的虚拟机动态迁移方法,包括:
监控迁移虚拟机的状态;
若虚拟机有迁移数据迁出,则对迁移数据依次进行数据监听、喷泉码编码和网络编码,将迁移数据打包成迁移数据包并发送到网络;
若虚拟机有迁移数据包迁入,则对迁移数据包依次进行数据监听、网络解码和喷泉码解码,将迁移数据包恢复成原始数据。
进一步的,所述方法还包括:
获取所有宿主机的设备使用率;
设定设备使用率阈值并与所述设备使用率对比:
若所述所有的宿主机设备使用率等于所述设备使用率阈值,则判断所有虚拟机均能够迁移,所述设备使用率为CPU使用率和内存使用率。
进一步的,所述方法还包括:
若部分宿主机的设备使用率大于所述设备使用率阈值,则获取大于设备使用率阈值的宿主机对应的虚拟机的静态时间,并将所述静态时间与预设的迁移时间阈值进行比较:
若所述静态时间大于所述迁移时间阈值,则将所述大于设备使用率阈值的宿主机对应的虚拟机优先迁移到小于设备使用率阈值的宿主机上。
进一步的,所述方法还包括:
若所述静态时间小于所述迁移时间阈值,且静态时间与所述迁移时间阈值的比值大于随机数N,则判断所述虚拟机能够迁移,所述N大于0且小于等于1,由用户自行设定;
若所述静态时间小于预先设定的迁移时间阈值,且静态时间与预先设定的迁移时间阈值的比值小于随机数N,则判断所述虚拟机不能迁移。
进一步的,所述获取大于设备使用率阈值的宿主机对应的虚拟机的静态时间,包括:
获取每台虚拟机在历史时间段内稳定状态的历史数据;
计算所述历史数据在不同时间处于稳定状态的虚拟机所占比例,将所述比例设为稳定比例,所述历史数据为虚拟机的CPU、内存、磁盘IO和网络读写数据;
设定比例阈值,根据比例阈值与所述稳定比例的大小关系采集时间;
采集处于稳定状态的虚拟机的比例第一次大于比例阈值的时间,并将所述时间设置为第一时刻;
采集处于稳定状态的虚拟机的比例最后一次大于比例阈值的时间,并将所述时间设置为第二时刻;
将第一时刻和第二时刻之间的时间段设置为所述虚拟机的静态时间。
进一步的,所述监控迁移虚拟机的状态,包括:
获取虚拟机的迁移过程中产生的迁移进度状态信息;
根据迁移进度状态信息判断迁移过程是否正常;
若检测到虚拟机迁移过程发生异常,则发送指令将检测到的迁移异常的虚拟机进行修复。
进一步的,所述发送指令将检测到的迁移异常的虚拟机进行修复,包括:
对所述虚拟机进行重启,并监控虚拟机的重启结果:
若所述虚拟机重启失败,则获取修复日志并根据修复日志对虚拟机进行修复,并重新发送虚拟机重启指令;
若所述虚拟机重启成功,则继续进行虚拟机的迁移过程。
第二方面,本发明提供一种基于喷泉码与网络编码的虚拟机动态迁移系统,包括:
虚拟机状态监测单元,配置用于监控迁移虚拟机的状态;
数据迁出单元,配置用于若虚拟机有迁移数据迁出,则对迁移数据依次进行数据监听、喷泉码编码和网络编码,将迁移数据打包成迁移数据包并发送到网络;
数据迁入单元,配置用于若虚拟机有迁移数据包迁入,则对迁移数据包依次进行数据监听、网络解码和喷泉码解码,将迁移数据包恢复成原始数据。
进一步的,所述数据迁出单元,包括:
迁出数据监听模块,配置用于迁出数据的数据监听;
喷泉编码模块,配置用于迁出数据的喷泉编码;
网络编码模块,配置用于迁出数据的网络编码。
进一步的,所述数据迁入单元,包括:
迁入数据监听模块,配置用于迁出数据的数据监听;
网络解码模块,配置用于迁入数据的网络解码;
喷泉解码模块,配置用于迁入数据的喷泉解码。
本发明的有益效果在于,
本发明提供的一种基于喷泉码与网络编码的虚拟机动态迁移方法及系统,具有以下优点:
(1)在传统动态迁移机制的基础上,将喷泉码和网络编码相结合,可以更充分利用空时两维资源,大幅度提高整个网络的吞吐量,且网络中的中继节点只需要简单的网络编码处理,不需要进行喷泉码的译码和编码转发,减小了系统的复杂性。
(2)对迁移环境能否进行迁移进行判断,根据CPU和内存的使用率和虚拟机的稳定状态进行综合判断,进一步提高了数据迁移的稳定性。
(3)对迁移过程进行监控,降低了虚拟机迁移过程中由于异常导致虚拟机不可用时间,通过发送重启指令对异常虚拟机进行重启快速地恢复数据库异常,保证迁移过程的顺利进行。
此外,本发明设计原理可靠,结构简单,具有非常广泛的应用前景。
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,对于本领域普通技术人员而言,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。
图1是本发明一个实施例的方法的示意性流程图。
图2是本发明一个实施例的系统的示意性框图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明中的技术方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。
下面对本发明中出现的关键术语进行解释。
图1是本发明一个实施例的方法的示意性流程图。其中,图1执行主体可以为一种基于喷泉码与网络编码的虚拟机动态迁移系统。
如图1所示,该方法100包括:
步骤110,监控迁移虚拟机的状态;
步骤120,若虚拟机有迁移数据迁出,则对迁移数据依次进行数据监听、喷泉码编码和网络编码,将迁移数据打包成迁移数据包并发送到网络;
步骤130,若虚拟机有迁移数据包迁入,则对迁移数据包依次进行数据监听、网络解码和喷泉码解码,将迁移数据包恢复成原始数据。
可选地,作为本发明一个实施例,所述方法还包括:
获取所有宿主机的设备使用率;
设定设备使用率阈值并与所述设备使用率对比:
若所述所有的宿主机设备使用率等于所述设备使用率阈值,则判断所有虚拟机均能够迁移,所述设备使用率为CPU使用率和内存使用率。
可选地,作为本发明一个实施例,所述方法还包括:
若部分宿主机的设备使用率大于所述设备使用率阈值,则获取大于设备使用率阈值的宿主机对应的虚拟机的静态时间,并将所述静态时间与预设的迁移时间阈值进行比较:
若所述静态时间大于所述迁移时间阈值,则将所述大于设备使用率阈值的宿主机对应的虚拟机优先迁移到小于设备使用率阈值的宿主机上。
可选地,作为本发明一个实施例,所述方法还包括:
若所述静态时间小于所述迁移时间阈值,且静态时间与所述迁移时间阈值的比值大于随机数N,则判断所述虚拟机能够迁移,所述N大于0且小于等于1,由用户自行设定;
若所述静态时间小于预先设定的迁移时间阈值,且静态时间与预先设定的迁移时间阈值的比值小于随机数N,则判断所述虚拟机不能迁移。
可选地,作为本发明一个实施例,所述获取大于设备使用率阈值的宿主机对应的虚拟机的静态时间,包括:
获取每台虚拟机在历史时间段内稳定状态的历史数据;
计算所述历史数据在不同时间处于稳定状态的虚拟机所占比例,将所述比例设为稳定比例,所述历史数据为虚拟机的CPU、内存、磁盘IO和网络读写数据;
设定比例阈值,根据比例阈值与所述稳定比例的大小关系采集时间;
采集处于稳定状态的虚拟机的比例第一次大于比例阈值的时间,并将所述时间设置为第一时刻;
采集处于稳定状态的虚拟机的比例最后一次大于比例阈值的时间,并将所述时间设置为第二时刻;
将第一时刻和第二时刻之间的时间段设置为所述虚拟机的静态时间。
可选地,作为本发明一个实施例,所述监控迁移虚拟机的状态,包括:
获取虚拟机的迁移过程中产生的迁移进度状态信息;
根据迁移进度状态信息判断迁移过程是否正常;
若检测到虚拟机迁移过程发生异常,则发送指令将检测到的迁移异常的虚拟机进行修复。
可选地,作为本发明一个实施例,所述发送指令将检测到的迁移异常的虚拟机进行修复,包括:
对所述虚拟机进行重启,并监控虚拟机的重启结果:
若所述虚拟机重启失败,则获取修复日志并根据修复日志对虚拟机进行修复,并重新发送虚拟机重启指令;
若所述虚拟机重启成功,则继续进行虚拟机的迁移过程。
为了便于对本发明的理解,下面以本发明的虚拟机动态迁移方法的原理,结合实施例中对虚拟机动态迁移管理的过程,对本发明提供的一种基于喷泉码与网络编码的虚拟机动态迁移方法做进一步的描述。
具体的,所述一种基于喷泉码与网络编码的虚拟机动态迁移方法包括:
S1、监控迁移虚拟机的状态;
在迁移进行之前对虚拟机的进行监控,能判断迁移是否可以进行,保证迁移的正确性,在迁移过程中对虚拟机的进行监控,则能发现虚拟机迁移过程中的异常,以便做出修复处理,保证迁移过程的顺利进行。
S2、若虚拟机有迁移数据迁出,则对迁移数据依次进行数据监听、喷泉码编码和网络编码,将迁移数据打包成迁移数据包并发送到网络;
喷泉码采用两步编码的方式,首先对原始数据用一个分组码进行预编码,然后采用一个弱化的LT码对数据进行编码并发送,弱化了的LT码生成的编码包没有高连接度包,无法完全译出原始数据,保证了迁移数据的安全性;并再次进行网络编码,形成迁移数据包。
S3、若虚拟机有迁移数据包迁入,则对迁移数据包依次进行数据监听、网络解码和喷泉码解码,将迁移数据包恢复成原始数据。
对数据首先进行网络解码,再进行喷泉码解码,所述喷泉码解码需要用BP算法对数据进行正常译码,再利用预编码的纠错能力恢复成原始数据。其中,由于弱化LT码能以很高的概率恢复出绝大多数的数据包,因此剩下未被译码的数据包所占的比例就被控制在一个很小的范围以内,这些未被译码的数据不再通过高连接度的编码包来保证覆盖和恢复,而是利用预编码的纠错能力进行恢复。通过联合优化弱化LT码和预编码的码率和参数,喷泉码可以获得更低的编译码复杂度,而在相同译码开销下能实现更高的译码成功率。
如图2示,该系统200包括:
虚拟机状态监测单元210,配置用于监控迁移虚拟机的状态;
数据迁出单元220,配置用于若虚拟机有迁移数据迁出,则对迁移数据依次进行数据监听、喷泉码编码和网络编码,将迁移数据打包成迁移数据包并发送到网络;
数据迁入单元230,配置用于若虚拟机有迁移数据包迁入,则对迁移数据包依次进行数据监听、网络解码和喷泉码解码,将迁移数据包恢复成原始数据。
可选地,作为本发明一个实施例,所述数据迁出单元,包括:
迁出数据监听模块,配置用于迁出数据的数据监听;
喷泉编码模块,配置用于迁出数据的喷泉编码;
网络编码模块,配置用于迁出数据的网络编码。
可选地,作为本发明一个实施例,所述数据迁入单元,包括:
迁入数据监听模块,配置用于迁出数据的数据监听;
网络解码模块,配置用于迁入数据的网络解码;
喷泉解码模块,配置用于迁入数据的喷泉解码。
在本发明所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、系统和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的系统实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,系统或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
尽管通过参考附图并结合优选实施例的方式对本发明进行了详细描述,但本发明并不限于此。在不脱离本发明的精神和实质的前提下,本领域普通技术人员可以对本发明的实施例进行各种等效的修改或替换,而这些修改或替换都应在本发明的涵盖范围内/任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。
Claims (8)
1.一种基于喷泉码与网络编码的虚拟机动态迁移方法,其特征在于,包括:
监控迁移虚拟机的状态;
若虚拟机有迁移数据迁出,则对迁移数据依次进行数据监听、喷泉码编码和网络编码,将迁移数据打包成迁移数据包并发送到网络;
若虚拟机有迁移数据包迁入,则对迁移数据包依次进行数据监听、网络解码和喷泉码解码,将迁移数据包恢复成原始数据;
所述方法还包括:
获取所有宿主机的设备使用率;
设定设备使用率阈值并与所述设备使用率对比:
若所述所有的宿主机设备使用率等于所述设备使用率阈值,则判断所有虚拟机均能够迁移,所述设备使用率为CPU使用率和内存使用率;
所述方法还包括:
若部分宿主机的设备使用率大于所述设备使用率阈值,则获取大于设备使用率阈值的宿主机对应的虚拟机的静态时间,并将所述静态时间与预设的迁移时间阈值进行比较:
若所述静态时间大于所述迁移时间阈值,则将所述大于设备使用率阈值的宿主机对应的虚拟机优先迁移到小于设备使用率阈值的宿主机上;
喷泉码编码为,先对原始数据用一个分组码进行预编码,然后采用LT码对数据进行编码并发送;
喷泉码解码为,先用BP算法对数据进行正常译码,再利用预编码的纠错能力恢复成原始数据。
2.根据权利要求1所述的一种基于喷泉码与网络编码的虚拟机动态迁移方法,其特征在于,所述方法还包括:
若所述静态时间小于所述迁移时间阈值,且静态时间与所述迁移时间阈值的比值大于随机数N,则判断所述虚拟机能够迁移,所述N大于0且小于等于1,由用户自行设定;
若所述静态时间小于预先设定的迁移时间阈值,且静态时间与预先设定的迁移时间阈值的比值小于随机数N,则判断所述虚拟机不能迁移。
3.根据权利要求1所述的一种基于喷泉码与网络编码的虚拟机动态迁移方法,其特征在于,所述获取大于设备使用率阈值的宿主机对应的虚拟机的静态时间,包括:
获取每台虚拟机在历史时间段内稳定状态的历史数据;
计算所述历史数据在不同时间处于稳定状态的虚拟机所占比例,将所述比例设为稳定比例,所述历史数据为虚拟机的CPU、内存、磁盘IO和网络读写数据;
设定比例阈值,根据比例阈值与所述稳定比例的大小关系采集时间;
采集处于稳定状态的虚拟机的比例第一次大于比例阈值的时间,并将所述时间设置为第一时刻;
采集处于稳定状态的虚拟机的比例最后一次大于比例阈值的时间,并将所述时间设置为第二时刻;
将第一时刻和第二时刻之间的时间段设置为所述虚拟机的静态时间。
4.根据权利要求1所述的一种基于喷泉码与网络编码的虚拟机动态迁移方法,其特征在于,所述监控迁移虚拟机的状态,包括:
获取虚拟机的迁移过程中产生的迁移进度状态信息;
根据迁移进度状态信息判断迁移过程是否正常;
若检测到虚拟机迁移过程发生异常,则发送指令将检测到的迁移异常的虚拟机进行修复。
5.根据权利要求4所述的一种基于喷泉码与网络编码的虚拟机动态迁移方法,其特征在于,所述发送指令将检测到的迁移异常的虚拟机进行修复,包括:
对所述虚拟机进行重启,并监控虚拟机的重启结果:
若所述虚拟机重启失败,则获取修复日志并根据修复日志对虚拟机进行修复,并重新发送虚拟机重启指令;
若所述虚拟机重启成功,则继续进行虚拟机的迁移过程。
6.一种基于喷泉码与网络编码的虚拟机动态迁移系统,其特征在于,该虚拟机动态迁移系统被配置为执行权利要求1-5中任一项所述的虚拟机动态迁移方法,该虚拟机动态迁移系统包括:
虚拟机状态监测单元,配置用于监控迁移虚拟机的状态;
数据迁出单元,配置用于若虚拟机有迁移数据迁出,则对迁移数据依次进行数据监听、喷泉码编码和网络编码,将迁移数据打包成迁移数据包并发送到网络;
数据迁入单元,配置用于若虚拟机有迁移数据包迁入,则对迁移数据包依次进行数据监听、网络解码和喷泉码解码,将迁移数据包恢复成原始数据。
7.根据权利要求6所述的一种基于喷泉码与网络编码的虚拟机动态迁移系统,其特征在于,所述数据迁出单元,包括:
迁出数据监听模块,配置用于迁出数据的数据监听;
喷泉编码模块,配置用于迁出数据的喷泉编码;
网络编码模块,配置用于迁出数据的网络编码。
8.根据权利要求6所述的一种基于喷泉码与网络编码的虚拟机动态迁移系统,其特征在于,所述数据迁入单元,包括:
迁入数据监听模块,配置用于迁出数据的数据监听;
网络解码模块,配置用于迁入数据的网络解码;
喷泉解码模块,配置用于迁入数据的喷泉解码。
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