CN111385208A - 路由选择方法、装置、计算机设备及存储介质 - Google Patents

路由选择方法、装置、计算机设备及存储介质 Download PDF

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CN111385208A CN201811644084.7A CN201811644084A CN111385208A CN 111385208 A CN111385208 A CN 111385208A CN 201811644084 A CN201811644084 A CN 201811644084A CN 111385208 A CN111385208 A CN 111385208A
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Abstract

本发明实施例公开了一种路由选择方法、装置、计算机设备及存储介质,包括:获取目标终端发送的请求信息,其中,所述请求信息中包括所述目标终端的位置信息;根据所述位置信息确认对所述请求信息具有管辖权的目标服务节点;根据预设的路由规则筛选符合预设的第一筛选条件的第一目标传输路径;根据所述第一目标传输路径将所述请求信息发送至所述目标服务节点。在进行数据处理时,首先,通过分布式服务器系统就近处理的方式提高服务器集群的处理效率,降低单个服务节点的处理压力,然后,在进行数据传输时,通过路径筛选,避免了数据集中在固定路径传输造成的网络拥堵现象,提高了网络传输效率。

Description

路由选择方法、装置、计算机设备及存储介质
技术领域
本发明实施例涉及数据传输领域,尤其是一种路由选择方法、装置、计算机设备及存储介质。
背景技术
路由(routing)是指分组从源到目的地时,决定端到端路径的网络范围的进程。路由工作在OSI参考模型第三层——网络层的数据包转发设备,路由器通过转发数据包来实现网络互连,路由器可以支持多种协议(如TCP/IP、IPX/SPX、AppleTalk等协议)。
现有技术中,路由传输均具有固定的传输路径,即针对于相同的请求域名的请求消息,均通过相同的路径将其传输至能够响应该请求消息的服务器端,当访问量剧增造成并发式访问时,会对传输路径所在的传输链路以及服务器端造成运算压力,导致传输效率和处理效率降低,造成访问延时,严重的甚至造成服务器拥堵和崩溃。
发明内容
本申请针对现有方式存在网络拥堵造成响应缓慢的问题,提出了一种路由选择方法、装置、计算机设备及存储介质,以对网络数据进行疏导。
本申请的实施例根据第一个方面,提供了一种路由选择方法,包括:
获取目标终端发送的请求信息,其中,所述请求信息中包括所述目标终端的位置信息;
根据所述位置信息确认对所述请求信息具有管辖权的目标服务节点,其中,所述目标服务节点为分布式服务器系统中对所述位置信息所在的区域具有管辖权的服务器中心;
根据预设的路由规则筛选符合预设的第一筛选条件的第一目标传输路径,其中,所述第一目标传输路径为将所述请求信息传送至所述目标服务节点的传输链路的集合;
根据所述第一目标传输路径将所述请求信息发送至所述目标服务节点。
可选地,所述根据所述位置信息确认对所述请求信息具有管辖权的目标服务节点之前,包括:
解析所述请求信息获取记载于所述请求信息中的域名信息;
根据预设的域名转换规则将所述域名信息转换为代理服务器的网络协议地址;
根据所述网络协议地址将所述请求信息发送至所述代理服务器。
可选地,所述根据所述网络协议地址将所述请求信息发送至所述代理服务器之后,包括:
根据预设的转换协议将所述请求信息转换为协议数据包;
将所述协议数据包发送至响应所述请求信息的分布式服务器系统中。
可选地,所述根据所述位置信息确认对所述请求信息具有管辖权的目标服务节点包括:
根据预设的反向转换协议将所述协议数据包还原为所述请求信息;
解析所述请求信息获取记载于所述请求信息中的所述目标终端的位置信息;
根据预设的服务节点分布列表查找与所述位置信息具有映射关系的服务节点;
确认所述服务节点为所述目标服务节点。
可选地,所述根据预设的路由规则筛选符合预设的第一筛选条件的第一目标传输路径之前,包括:
获取链接至所述目标服务节点的多个传输路径,其中,所述多个传输路径与所述目标服务节点的连接方式包括:直接连接或者间接连接,且各个传输路径均由至少一个传输链路组成;
请求组成所述各个传输路径的传输链路的进程信息。
可选地,所述进程信息中包括响应时长,所述筛选规则为路径规划算法,所述根据预设的路由规则筛选符合预设的第一筛选条件的第一目标传输路径包括:
根据所述路径规划算法计算得到前往所述目标服务节点的最短路径,其中,所述最短路径为路径总响应时长最短的传输路径,所述总响应时长为组成传输路径的所有传输链路的响应时长的累加和;
确认所述最短路径为所述第一目标传输路径。
可选地,所述根据所述第一目标传输路径将所述请求信息发送至所述目标服务节点之后,包括:
根据所述路由规则筛选符合预设的第二筛选条件的第二目标传输路径,其中,所述第二目标传输路径为将所述请求信息的回复消息传送至所述目标终端的传输链路的集合;
根据所述第二目标传输路径将所述回复信息传送出所述分布式服务器系统。
本申请的实施例根据第二个方面,还提供了一种路由选择装置,包括:
获取模块,用于获取目标终端发送的请求信息,其中,所述请求信息中包括所述目标终端的位置信息;
处理模块,用于根据所述位置信息确认对所述请求信息具有管辖权的目标服务节点,其中,所述目标服务节点为分布式服务器系统中对所述位置信息所在的区域具有管辖权的服务器中心;
筛选模块,用于根据预设的路由规则筛选符合预设的第一筛选条件的第一目标传输路径,其中,所述第一目标传输路径为将所述请求信息传送至所述目标服务节点的传输链路的集合;
执行模块,用于根据所述第一目标传输路径将所述请求信息发送至所述目标服务节点。
本申请的实施例根据第三个方面,还提供了一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器中存储有计算机可读指令,所述计算机可读指令被所述处理器执行时,使得所述处理器执行上述所述路由选择方法的步骤。
本申请的实施例根据第四个方面,还提供了一种存储有计算机可读指令的存储介质,所述计算机可读指令被一个或多个处理器执行时,使得一个或多个处理器执行上述所述路由选择方法的步骤。
本申请实施例的有益效果是:在获取请求消息后,根据请求信息中记录的地址信息在分布式服务器系统中分配对该请求信息具有管辖权的目标服务节点,由于,分布式服务器系统服务节点之间的数据传输,需要通过服务节点与服务节点之间传输链路进行传输,因此,在传输时首先在可选的传输路径中筛选出性能优质的传输路径,作为该请求信息的传输路径,最终,通过该传输路径将请求信息发送至目标服务节点进行处理。在进行数据处理时,首先,通过分布式服务器系统就近处理的方式提高服务器集群的处理效率,降低单个服务节点的处理压力,然后,在进行数据传输时,通过路径筛选,避免了数据集中在固定路径传输造成的网络拥堵现象,提高了网络传输效率。而分布式服务器系统和路径筛选的结合,提高了互联网响应请求信息的速度,提高了互联网的数据吞吐能力。
附图说明
本申请上述的和/或附加的方面和优点从下面结合附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1为本申请一个实施例的直播控制方法的基本流程示意图;
图2为本申请一个具体实施例的获取分布式服务器系统的IP地址和代理服务器的IP地址的流程示意图;
图3为本申请一具体实施例的获取协议数据包的流程示意图;
图4为本申请一个实施例的确认目标服务器节点的流程示意图;
图5为本申请一个实施例的获取传输链路进程信息的流程示意图;
图6为本申请一个实施例的传输链路的一种分布示意图;
图7为本申请一个实施例的确认第一目标传输路径的流程示意图;
图8为本申请一个实施例的回复信息在分布式服务器系统传输的流程示意图;
图9为本申请一个实施例的路由选择装置基本结构示意图;
图10为本申请一个实施例的计算机设备的基本结构框图。
具体实施方式
下面详细描述本申请的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本申请,而不能解释为对本申请的限制。
本技术领域技术人员可以理解,除非特意声明,这里使用的单数形式“一”、“一个”、“所述”和“该”也可包括复数形式。应该进一步理解的是,本申请的说明书中使用的措辞“包括”是指存在所述特征、整数、步骤、操作、元件和/或组件,但是并不排除存在或添加一个或多个其他特征、整数、步骤、操作、元件、组件和/或它们的组。
本技术领域技术人员可以理解,除非另外定义,这里使用的所有术语(包括技术术语和科学术语),具有与本申请所属领域中的普通技术人员的一般理解相同的意义。还应该理解的是,诸如通用字典中定义的那些术语,应该被理解为具有与现有技术的上下文中的意义一致的意义,并且除非像这里一样被特定定义,否则不会用理想化或过于正式的含义来解释。
本技术领域技术人员可以理解,这里所使用的“终端”既包括无线信号接收器的设备,其仅具备无发射能力的无线信号接收器的设备,又包括接收和发射硬件的设备,其具有能够在双向通信链路上,执行双向通信的接收和发射硬件的设备。这种设备可以包括:蜂窝或其他通信设备,其具有单线路显示器或多线路显示器或没有多线路显示器的蜂窝或其他通信设备;PCS(Personal Communications Service,个人通信系统),其可以组合语音、数据处理、传真和/或数据通信能力;PDA(Personal Digital Assistant,个人数字助理),其可以包括射频接收器、寻呼机、互联网/内联网访问、网络浏览器、记事本、日历和/或GPS(Global Positioning System,全球定位系统)接收器;常规膝上型和/或掌上型计算机或其他设备,其具有和/或包括射频接收器的常规膝上型和/或掌上型计算机或其他设备。这里所使用的“终端”可以是便携式、可运输、安装在交通工具(航空、海运和/或陆地)中的,或者适合于和/或配置为在本地运行,和/或以分布形式,运行在地球和/或空间的任何其他位置运行。这里所使用的“终端”还可以是通信终端、上网终端、音乐/视频播放终端,例如可以是PDA、MID(Mobile Internet Device,移动互联网设备)和/或具有音乐/视频播放功能的移动电话,也可以是智能电视、机顶盒等设备。
请参阅图1,图1为本实施例直播控制方法的基本流程示意图。
如图1所示,一种路由选择方法,包括:
S1100、获取目标终端发送的请求信息,其中,所述请求信息中包括所述目标终端的位置信息;
本实施方式中,目标终端为能够向分布式服务器系统发送访问请求的客户端的承载终端。请求信息中包括有该目标终端发出该请求信息的时刻所在的位置信息,但请求信息包括的内容不局限于此,本实施方式中请求信息中还包括(不限于):对资源的请求方法、资源的标识符及使用的协议。本实施方式中目标终端的位置信息能够是目标终端的实际位置坐标,但位置信息不局限于此,根据具体应用场景的不同,在一些实施方式中,位置信息能够是目标终端的IP地址表征的位置。
S1200、根据所述位置信息确认对所述请求信息具有管辖权的目标服务节点,其中,所述目标服务节点为分布式服务器系统中对所述位置信息所在的区域具有管辖权的服务器中心;
本实施方式中,对请求信息进行响应的服务器端为分布式服务器系统。分布式服务器系统中,每个服务器或者服务器集群均为分布式服务器系统的服务节点。各个服务节点负责不同的工作职能,但是也有部分服务节点负责与其他服务节点相同的职能,但是各个服务节点分布在不同的区域内。各个服务节点之间能够进行数据传输,每个服务节点与其相邻的一个或者多个服务节点之间通过传输链路连接。每个服务节点均为分布式服务器系统一个服务器中心,负责一个区域内的信息处理功能。
根据目标终端的位置信息,分配处理该请求信息的服务节点,分配方式为:通过目标终端所在的位置信息,确定对该请求信息具有管辖权的目标服务节点,并将请求信息分配至目标服务节点进行处理。
在一些实施方式中,目标服务节点的选择通过检测服务节点的处理能力进行选择。具体为,通过位置信息确定对该位置信息具有管辖权的服务节点,获取该服务节点一段时间内的平均响应时间,并将平均响应时间与预设的第一时间阈值(例如1s)进行比对,当平均响应时间大于等于第一时间阈值时,选择与该服务节点连接的其他服务节点,并在其他服务节点确定平均响应时间小于第一时间阈值的时,将该服务节点确认为目标服务节点。
S1300、根据预设的路由规则筛选符合预设的第一筛选条件的第一目标传输路径,其中,所述第一目标传输路径为将所述请求信息传送至所述目标服务节点的传输链路的集合;
为请求信息分配目标服务节点的服务节点为,分布式服务器系统中的智能路由分配服务节点,智能路由分配服务节点的职责在于,确认处理请求信息的目标服务节点和为请求消息分配前往该目标服务节点的传输路径。
由于,分布式服务器系统中,各个服务节点之间能够进行数据传输,因此,从智能路由分配服务节点将请求信息传输至目标服务节点的路径有多条,需要从多个传输路径中通过预设的路由规则选择符合第一筛选条件的路径。
其中,路由规则为计算各个传输路径的响应时间之和,即传输和目标服务节点响应该请求信息的总时长,然后,选择其中响应时间之和最小(即第一筛选条件)的传输路径作为第一目标传输路径。即第一目标传输路径为选定的用于在分布式服务器系统中传输请求信息至目标服务节点的传输路径。
在一些实施方式中,路由规则为统计各个传输路径需要经过的传输链路的总和,每两个节点之间的链路层被记为一个传输链路,通过统计得到各个传输路径的传输链路之和,并选择传输链路最少或者传输链路长度之和最小(即满足第一筛选条件)的传输路径作为第一目标传输路径。
S1400、根据所述第一目标传输路径将所述请求信息发送至所述目标服务节点。
在确定了传输请求信息的第一目标传输路径后,根据该第一目标传输路径将请求信息发送至目标服务节点,目标服务节点对请求信息进行处理。
上述实施方式在获取请求消息后,根据请求信息中记录的地址信息在分布式服务器系统中分配对该请求信息具有管辖权的目标服务节点,由于,分布式服务器系统服务节点之间的数据传输,需要通过服务节点与服务节点之间传输链路进行传输,因此,在传输时首先在可选的传输路径中筛选出性能优质的传输路径,作为该请求信息的传输路径,最终,通过该传输路径将请求信息发送至目标服务节点进行处理。在进行数据处理时,首先,通过分布式服务器系统就近处理的方式提高服务器集群的处理效率,降低单个服务节点的处理压力,然后,在进行数据传输时,通过路径筛选,避免了数据集中在固定路径传输造成的网络拥堵现象,提高了网络传输效率。而分布式服务器系统和路径筛选的结合,提高了互联网响应请求信息的速度,提高了互联网的数据吞吐能力。
在一些实施方式中,请求信息被发送至分布式服务器系统之前,还需要通过域名系统,获取分布式服务器系统的IP地址和代理服务器的IP地址。请参阅图2,图2为本实施例获取分布式服务器系统的IP地址和代理服务器的IP地址的流程示意图。
如图2所示,图1所示的S1200步骤之前,包括:
S1111、解析所述请求信息获取记载于所述请求信息中的域名信息;
请求信息中记载访问分布式服务器系统的域名信息,该域名系统能够解析得到分布式服务器系统的IP地址和代理服务器的IP地址。
S1112、根据预设的域名转换规则将所述域名信息转换为代理服务器的网络协议地址;
域名系统(英文:Domain Name System,缩写:DNS)是互联网的一项服务。它作为将域名和IP地址(网络协议地址)相互映射的一个分布式数据库,能够使人更方便地访问互联网。本实施方式中,域名系统中记载的域名转换规则,能够根据请求信息映射得到分布式服务器系统的IP地址和代理服务器的IP地址。
代理服务器(Proxy Server)是一种重要的服务器安全功能,它的工作主要在开放系统互联(OSI)模型的会话层,从而起到防火墙的作用。即是一种特殊的网络服务,允许一个网络终端(一般为客户端)通过这个服务与另一个网络终端(一般为服务器)进行非直接的连接。
S1113、根据所述网络协议地址将所述请求信息发送至所述代理服务器。
根据获取到的代理服务器的IP地址,调用该代理服务器的连接接口,将该请求信息发送至该代理服务器。
代理服务器的设置能够是目标终端与分布式服务器系统之间建立防火墙,能够有效地保证通信双方的通信安全。
在一些实施方式中,代理服务器在得到该请求信息后,对该请求信息进行固定格式的转换,以使该请求信息被转换为协议数据包。请参阅图3,图3为本实施例获取协议数据包的流程示意图。
如图3所示,图2所示的S1113步骤之后,包括:
S1121、根据预设的转换协议将所述请求信息转换为协议数据包;
代理服务器接收到该请求信息后,根据预设的转换协议将请求信息转换为协议数据包。其中协议数据包是指是TCP/IP协议通信传输中的数据传输格式。协议数据包中包括:目标终端和分布式服务器系统的IP地址。
在一些实施方式中,当请求信息中包含的数据量太大时,例如。向分布式服务器系统发送1G大小的上传文件时,该请求信息就会被分片。也就是说,大的请求数据会被分成两个或多个协议数据包,每个协议数据包都有自己的IP头,但其净荷仅仅是请求信息包净荷的一部分,每个协议数据包可以经由不同的路径到达分布式服务器系统中。
S1122、将所述协议数据包发送至响应所述请求信息的分布式服务器系统中。
代理服务器将生成的协议数据包根据分布式服务器系统的IP地址,向分布式服务器系统进行发送。分布式服务器系统为响应协议数据包中请求信息的最终服务器。分布式服务器系统接收到该协议数据包,根据与代理服务器相同的转换协议,对协议数据包进行反向解析得到协议数据包中的请求信息。
在一些实施方式中,当请求信息被分片切分至多个协议数据包时,分布式服务器系统接收到该请求信息的多个协议数据包后,根据协议数据包中表头位置的顺序,对多个协议数据包进行拼接,完成请求信息的还原。
在一些实施方式中,分布式服务器系统在接收到请求信息后,根据请求信息中记载的目标终端的位置信息,分配服务节点处理该请求信息。请参阅图4,图4为本实施例确认目标服务器节点的流程示意图。
如图4所示,图1所示的S1200步骤包括:
S1211、根据预设的反向转换协议将所述协议数据包还原为所述请求信息;
分布式服务器系统的接入节点(智能路由服务节点),在接收到代理服务器发送的协议数据包后,根据反向转换协议对协议数据包进行转换得到请求信息,反向转换协议为代理服务器的转换协议的反向解析运算。
在一些实施方式中,在分布式服务器系统之前设置另一个代理服务器,由该代理服务器接收协议数据包,并对协议数据进行反向解析得到请求信息后,将该请求信息发送至分布式服务器系统。
S1212、解析所述请求信息获取记载于所述请求信息中的所述目标终端的位置信息;
请求信息中记载有目标中端的位置信息,通过解析请求信息的表头得到该位置信息。本实施方式中目标终端的位置信息能够是目标终端的实际位置坐标,但位置信息不局限于此,根据具体应用场景的不同,在一些实施方式中,位置信息能够是目标终端的IP地址表征的位置。
S1213、根据预设的服务节点分布列表查找与所述位置信息具有映射关系的服务节点;
本实施方式中,分布式服务器系统中负责具体信息处理的节点被定义为服务节点。各个服务节点均定义有其提供服务的区域,各个服务节点的具体服务区域被记录在服务节点分布列表中,通过目标终端的位置信息在服务节点分布列表中记录的哪个区域内,然后,根据该区域与服务节点之间的一一对应关系,确定位置信息对应的服务节点。
S1214、确认所述服务节点为所述目标服务节点。
在确定的目标终端位置信息对应的服务节点后,定义该服务节点为目标服务节点。目标服务节点即分布式服务器系统中对目标终端的请求信息具有响应权限的服务节点。
通过分布式服务器系统的设置,能够将不同区域内的请求信息分配至不同的服务节点进行处理,能够增大系统地处理能力,也避免了数据传输过程中向某个节点集中导致网络堵塞,提高了系统地处理效率。
在一些实施方式中,在将请求信息发送至目标服务节点之前,需要对多个传输路径中的进程新信息进行收集,以便于确定最佳的传输路径。请参阅图5,图5为本实施例获取传输链路进程信息的流程示意图。
如图5所示,图1所示的S1300的步骤之前,包括:
S1221、获取链接至所述目标服务节点的多个传输路径,其中,所述多个传输路径与所述目标服务节点的连接方式包括:直接连接或者间接连接,且各个传输路径均由至少一个传输链路组成;
由于,分布式服务器系统中,各个服务节点之间能够进行数据传输,因此,从智能路由分配服务节点将请求信息传输至目标服务节点的路径有多条,每两个节点之间的链路层被记为一个传输链路。请参阅图6,图6为本实施例传输链路的一种分布示意图。如图6所示,分布式服务器系统中设有5个节点,其中编号为1的节点为接入节点,编号为4的节点处理请求信息的目标服务节点,则请求信息由接入节点传输至目标服务节点之间的传输路径有[1-4]、[1-2-3-4]、[1-5-4]和[1-2-3-5-4]。因此,各个传输路径中有直接与目标服务节点连接的[1-4]传输路径,也有与目标服务节点连接间接连接的[1-2-3-4]、[1-5-4]和[1-2-3-5-4]传输路径。每个传输路径均由至少一个传输链路组成,其中传输链路与服务节点之间的关系为n-1,其中n为该传输路径中的节点数,n-1的结果则为该传输路径中的链路数量。本实施方式中分布式服务器系统中设置的节点不局限于5个,根据具体应用场景的不同,在一些实施方式中,分布式服务器系统中设置的节点能够是(不限于)2个、3个、4个、6个或者更多个。
S1222、请求组成所述各个传输路径的传输链路的进程信息。
在确认了传输请求信息的传输路径以及组成各个传输路径的传输链路后,获取各个传输链路的进程信息,进程信息即在传输链路中作为数据接收端的服务节点响应数据发送端的响应时长。例如,如图6所示,[1-4]传输链路中编号为4的服务节点响应编号1的服务节点的响应时长为90ms。本实施方式中响应时长为在设定的一个时间段(例如1小时)内,一个传输链路中已发生的数据传输的平均响应时长。本实施方式中,统计传输链路的响应时长的时间段的长度能够根据具体应用场景的需求进行设定。
在一些实施方式中,在得到各个传输链路的响应时长后,根据该响应时长计算得到最优的传输路径,以提高请求信息的传输效率,同时,能够使各个传输链路的负载达到均衡。请参与图7,图7为本实施例确认第一目标传输路径的流程示意图。
如图7所示,图1所示的S1300步骤包括:
S1311、根据所述路径规划算法计算得到前往所述目标服务节点的最短路径,其中,所述最短路径为路径总响应时长最短的传输路径,所述总响应时长为组成传输路径的所有传输链路的响应时长的累加和;
本实施方式中,根据路径规划算法计算得到前往目标服务节点的最短路。其中,路径规划算法为Dijkstra算法(迪杰斯特拉算法),应用Dijkstra算法计算从智能分配路由节点到目标服务节点之间最短路径,最短路径为路径总响应时长最短的传输路径,响应时长为组成传输路径的所有传输链路的响应时长的累加和。本实施方式中第一筛选条件即总响应时长最短。
举例说明,如图6所示,传输路径[1-4]的总响应时长90ms;传输路径[1-2-3-4]的总响应时长10ms+50ms+20ms=80ms;传输路径[1-5-4]的总响应时长100ms+60ms=160ms;传输路径[1-2-3-5-4]的总响应时长10ms+50ms+10ms+60ms=130ms。则确定最短路径为[1-2-3-4]。
本实施方式中,路径规划算法不局限于Dijkstra算法,在一些实施方式中,路径规划算法能够为Floyd算法(弗洛伊德算法)。
S1312、确认所述最短路径为所述第一目标传输路径。
在确定了多个路径中传输响应时长最短的最短路径后,确认该最短路径为第一目标传输路径。
在众多的传输路径中选择总响应时长最短的最短路径为第一目标传输路径,提高请求信息的传输效率,同时,能够使各个传输链路的负载达到均衡。
在一些实施方式中,目标服务节点在接收到请求信息后,对该请求信息进行处理,并生成响应请求信息的回复信息,回复信息在分布式服务器系统中也需要通过筛选路径,才能够传递至接入节点。请参阅图8,图8为本实施例回复信息在分布式服务器系统传输的流程示意图。
如图8所示,图1所示的S1400步骤之后包括:
S1410、根据所述路由规则筛选符合预设的第二筛选条件的第二目标传输路径,其中,所述第二目标传输路径为将所述请求信息的回复消息传送至所述目标终端的传输链路的集合;
当目标服务节点生成回复信息后,获取由目标服务节点至接入节点之间的多个传输路径,由于,请求信息的第一目标传输路径反向传输时有可能并非总响应时长最短的最短路径,因此,目标服务器点需要获取由目标服务节点至接入节点之间的多个传输路径,并从多个传输路径中确定出总传输时长最短的最短路径。
其中,路由规则为计算各个传输路径的响应时间之和,即传输回复消息和接入节点响应该回复信息的总时长,然后,选择其中响应时间之和最小(即第二筛选条件)的传输路径作为第二目标传输路径。即第二目标传输路径为选定的用于在分布式服务器系统中传输回复信息至接入节点的传输路径。
在一些实施方式中,路由规则为统计各个传输路径需要经过的传输链路的总和,每两个节点之间的链路层被记为一个传输链路,通过统计得到各个传输路径的传输链路之和,并选择传输链路最少或者传输链路长度之和最小(即满足第一筛选条件)的传输路径作为第二目标传输路径。
S1420、根据所述第二目标传输路径将所述回复信息传送出所述分布式服务器系统。
在确定了传输回复信息的第二目标传输路径后,根据该第二目标传输路径将回复信息发送至接入节点,至此,回复信息被传送出所述分布式服务器系统。
在进行回复消息回传时,依旧采用最短路径的筛选方式,寻找最优的传输路径对回复信息进行传输,而不采用原路反向传输的方式进行传输,更进一步地提高了分布式服务器系统的传输效率,使分布式服务器系统上行数据与下行数据的链路负载均达到均衡。
为解决技术问题,本发明实施例还提供一种路由选择装置。
具体请参阅图9,图9为本实施例路由选择装置基本结构示意图。
如图9所示,一种路由选择装置,包括:获取模块2100、处理模块2200、筛选模块2300和执行模块2400。其中,获取模块2100用于获取目标终端发送的请求信息,其中,请求信息中包括目标终端的位置信息;处理模块2200用于根据位置信息确认对请求信息具有管辖权的目标服务节点,其中,目标服务节点为分布式服务器系统中对位置信息所在的区域具有管辖权的服务器中心;筛选模块2300用于根据预设的路由规则筛选符合预设的第一筛选条件的第一目标传输路径,其中,第一目标传输路径为将请求信息传送至目标服务节点的传输链路的集合;执行模块2400用于根据第一目标传输路径将请求信息发送至目标服务节点。
路由选择装置在获取请求消息后,根据请求信息中记录的地址信息在分布式服务器系统中分配对该请求信息具有管辖权的目标服务节点,由于,分布式服务器系统服务节点之间的数据传输,需要通过服务节点与服务节点之间传输链路进行传输,因此,在传输时首先在可选的传输路径中筛选出性能优质的传输路径,作为该请求信息的传输路径,最终,通过该传输路径将请求信息发送至目标服务节点进行处理。在进行数据处理时,首先,通过分布式服务器系统就近处理的方式提高服务器集群的处理效率,降低单个服务节点的处理压力,然后,在进行数据传输时,通过路径筛选,避免了数据集中在固定路径传输造成的网络拥堵现象,提高了网络传输效率。而分布式服务器系统和路径筛选的结合,提高了互联网响应请求信息的速度,提高了互联网的数据吞吐能力。
在一些实施方式中,路由选择装置还包括:第一解析子模块、第一转换子模块和第一发送子模块。其中,第一解析子模块用于解析请求信息获取记载于请求信息中的域名信息;第一转换子模块用于根据预设的域名转换规则将域名信息转换为代理服务器的网络协议地址;第一发送子模块用于根据网络协议地址将请求信息发送至代理服务器。
在一些实施方式中,路由选择装置还包括:第二转换子模块和第二发送子模块。其中,第二转换子模块用于根据预设的转换协议将请求信息转换为协议数据包;第二发送子模块用于将协议数据包发送至响应请求信息的分布式服务器系统中。
在一些实施方式中,路由选择装置还包括:第三转换子模块、第二解析子模块、第一处理子模块和第一执行子模块。其中。第三转换子模块用于根据预设的反向转换协议将协议数据包还原为请求信息;第二解析子模块用于解析请求信息获取记载于请求信息中的目标终端的位置信息;第一处理子模块用于根据预设的服务节点分布列表查找与位置信息具有映射关系的服务节点;第一执行子模块用于确认服务节点为目标服务节点。
在一些实施方式中,路由选择装置还包括:第一获取子模块和第二处理子模块。其中,第一获取子模块用于获取链接至目标服务节点的多个传输路径,其中,多个传输路径与目标服务节点的连接方式包括:直接连接或者间接连接,且各个传输路径均由至少一个传输链路组成;第二处理子模块用于请求组成各个传输路径的传输链路的进程信息。
在一些实施方式中,进程信息中包括响应时长,筛选规则为路径规划算法,路由选择装置还包括:第一计算子模块和第二执行子模块。其中,第一计算子模块用于根据路径规划算法计算得到前往目标服务节点的最短路径,其中,最短路径为路径总响应时长最短的传输路径,总响应时长为组成传输路径的所有传输链路的响应时长的累加和;第二执行子模块用于确认最短路径为第一目标传输路径。
在一些实施方式中,路由选择装置还包括:第一筛选子模块和第三执行子模块。其中,第一筛选子模块用于根据路由规则筛选符合预设的第二筛选条件的第二目标传输路径,其中,第二目标传输路径为将请求信息的回复消息传送至目标终端的传输链路的集合;第三执行子模块用于根据第二目标传输路径将回复信息传送出分布式服务器系统。
为解决上述技术问题,本发明实施例还提供计算机设备。具体请参阅图10,图10为本实施例计算机设备基本结构框图。
如图10所示,计算机设备的内部结构示意图。该计算机设备包括通过系统总线连接的处理器、非易失性存储介质、存储器和网络接口。其中,该计算机设备的非易失性存储介质存储有操作系统、数据库和计算机可读指令,数据库中可存储有控件信息序列,该计算机可读指令被处理器执行时,可使得处理器实现一种路由选择方法。该计算机设备的处理器用于提供计算和控制能力,支撑整个计算机设备的运行。该计算机设备的存储器中可存储有计算机可读指令,该计算机可读指令被处理器执行时,可使得处理器执行一种路由选择方法。该计算机设备的网络接口用于与终端连接通信。本领域技术人员可以理解,图10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。
本实施方式中处理器用于执行图9中获取模块2100、处理模块2200、筛选模块2300和执行模块2400的具体功能,存储器存储有执行上述模块所需的程序代码和各类数据。网络接口用于向用户终端或服务器之间的数据传输。本实施方式中的存储器存储有人脸图像关键点检测装置中执行所有子模块所需的程序代码及数据,服务器能够调用服务器的程序代码及数据执行所有子模块的功能。
计算机设备在获取请求消息后,根据请求信息中记录的地址信息在分布式服务器系统中分配对该请求信息具有管辖权的目标服务节点,由于,分布式服务器系统服务节点之间的数据传输,需要通过服务节点与服务节点之间传输链路进行传输,因此,在传输时首先在可选的传输路径中筛选出性能优质的传输路径,作为该请求信息的传输路径,最终,通过该传输路径将请求信息发送至目标服务节点进行处理。在进行数据处理时,首先,通过分布式服务器系统就近处理的方式提高服务器集群的处理效率,降低单个服务节点的处理压力,然后,在进行数据传输时,通过路径筛选,避免了数据集中在固定路径传输造成的网络拥堵现象,提高了网络传输效率。而分布式服务器系统和路径筛选的结合,提高了互联网响应请求信息的速度,提高了互联网的数据吞吐能力。
本发明还提供一种存储有计算机可读指令的存储介质,计算机可读指令被一个或多个处理器执行时,使得一个或多个处理器执行上述任一实施例路由选择方法的步骤。
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,该计算机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,前述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(Read-Only Memory,ROM)等非易失性存储介质,或随机存储记忆体(Random Access Memory,RAM)等。
应该理解的是,虽然附图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,其可以以其他的顺序执行。而且,附图的流程图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,其执行顺序也不必然是依次进行,而是可以与其他步骤或者其他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。

Claims (10)

1.一种路由选择方法,其特征在于,包括:
获取目标终端发送的请求信息,其中,所述请求信息中包括所述目标终端的位置信息;
根据所述位置信息确认对所述请求信息具有管辖权的目标服务节点,其中,所述目标服务节点为分布式服务器系统中对所述位置信息所在的区域具有管辖权的服务器中心;
根据预设的路由规则筛选符合预设的第一筛选条件的第一目标传输路径,其中,所述第一目标传输路径为将所述请求信息传送至所述目标服务节点的传输链路的集合;
根据所述第一目标传输路径将所述请求信息发送至所述目标服务节点。
2.根据权利要求1所述的路由选择方法,其特征在于,所述根据所述位置信息确认对所述请求信息具有管辖权的目标服务节点之前,包括:
解析所述请求信息获取记载于所述请求信息中的域名信息;
根据预设的域名转换规则将所述域名信息转换为代理服务器的网络协议地址;
根据所述网络协议地址将所述请求信息发送至所述代理服务器。
3.根据权利要求2所述的路由选择方法,其特征在于,所述根据所述网络协议地址将所述请求信息发送至所述代理服务器之后,包括:
根据预设的转换协议将所述请求信息转换为协议数据包;
将所述协议数据包发送至响应所述请求信息的分布式服务器系统中。
4.根据权利要求3所述的路由选择方法,其特征在于,所述根据所述位置信息确认对所述请求信息具有管辖权的目标服务节点包括:
根据预设的反向转换协议将所述协议数据包还原为所述请求信息;
解析所述请求信息获取记载于所述请求信息中的所述目标终端的位置信息;
根据预设的服务节点分布列表查找与所述位置信息具有映射关系的服务节点;
确认所述服务节点为所述目标服务节点。
5.根据权利要求1所述的路由选择方法,其特征在于,所述根据预设的路由规则筛选符合预设的第一筛选条件的第一目标传输路径之前,包括:
获取链接至所述目标服务节点的多个传输路径,其中,所述多个传输路径与所述目标服务节点的连接方式包括:直接连接或者间接连接,且各个传输路径均由至少一个传输链路组成;
请求组成所述各个传输路径的传输链路的进程信息。
6.根据权利要求5所述的路由选择方法,其特征在于,所述进程信息中包括响应时长,所述筛选规则为路径规划算法,所述根据预设的路由规则筛选符合预设的第一筛选条件的第一目标传输路径包括:
根据所述路径规划算法计算得到前往所述目标服务节点的最短路径,其中,所述最短路径为路径总响应时长最短的传输路径,所述总响应时长为组成传输路径的所有传输链路的响应时长的累加和;
确认所述最短路径为所述第一目标传输路径。
7.根据权利要求1所述的路由选择方法,其特征在于,所述根据所述第一目标传输路径将所述请求信息发送至所述目标服务节点之后,包括:
根据所述路由规则筛选符合预设的第二筛选条件的第二目标传输路径,其中,所述第二目标传输路径为将所述请求信息的回复消息传送至所述目标终端的传输链路的集合;
根据所述第二目标传输路径将所述回复信息传送出所述分布式服务器系统。
8.一种路由选择装置,其特征在于,包括:
获取模块,用于获取目标终端发送的请求信息,其中,所述请求信息中包括所述目标终端的位置信息;
处理模块,用于根据所述位置信息确认对所述请求信息具有管辖权的目标服务节点,其中,所述目标服务节点为分布式服务器系统中对所述位置信息所在的区域具有管辖权的服务器中心;
筛选模块,用于根据预设的路由规则筛选符合预设的第一筛选条件的第一目标传输路径,其中,所述第一目标传输路径为将所述请求信息传送至所述目标服务节点的传输链路的集合;
执行模块,用于根据所述第一目标传输路径将所述请求信息发送至所述目标服务节点。
9.一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器中存储有计算机可读指令,所述计算机可读指令被所述处理器执行时,使得所述处理器执行如权利要求1至7中任一项权利要求所述路由选择方法的步骤。
10.一种存储有计算机可读指令的存储介质,所述计算机可读指令被一个或多个处理器执行时,使得一个或多个处理器执行如权利要求1至7中任一项权利要求所述路由选择方法的步骤。
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