CN111459760A - 一种微服务监控方法、装置及计算机存储介质 - Google Patents

一种微服务监控方法、装置及计算机存储介质 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种微服务监控方法、装置及计算机存储介质,所述微服务监控方法包括:第一微服务接收第二微服务发送的RPC请求报文;所述第一微服务执行过程中出现异常时,将所述第一微服务对应的异常强制上报标志的状态设为有效;所述第一微服务向所述第二微服务发送RPC响应报文,所述RPC响应报文携带有所述第一微服务对应的异常强制上报标志的状态信息。本发明提供的微服务监控方法、装置及计算机存储介质,通过强制上报发生异常的微服务调用链路信息,实现对微服务调用链的有效监控。

Description

一种微服务监控方法、装置及计算机存储介质
技术领域
本发明涉及微服务架构领域,特别是涉及一种微服务监控方法、装置及计算机存储介质。
背景技术
微服务架构是一种架构模式,它提倡将单一应用程序划分成一组小的微服务,微服务之间相互协调、互相配合,为用户提供最终结果。每个微服务运行在其独立的进程中,微服务与微服务之间采用轻量级的通信机制相互沟通。每个微服务都围绕着具体的业务进行构建,并且能够被独立地部署。由于采用微服务架构之后,系统变得错综复杂,用户请求出现错误时难以定位,因此,相应出现了微服务监控系统,将用户请求经过的每一个节点都记录下来,形成一个完整的微服务调用链路日志,在发生请求调用异常时,能快速从调用微服务调用链路日志中排查和定位出错的具体环节。
由于微服务调用链信息的采集、传输、存储等步骤都会占用一定的系统资源,在高负载的应用系统中,微服务监控系统所带来的性能损耗不可忽视。因此,有必要对微服务调用链信息进行采样,即不被采样的微服务的跨度信息将不会上报和存储,以有效降低对系统性能的负面影响。然而,在微服务监控系统中,过高的采样率会对系统性能会产生明显的负面影响,而过低的采样率会导致错过重要事件,例如程序异常、数据库访问失败等关键事件,导致在错误排查时无法精确跟踪出错的微服务调用链路信息,即无法对微服务调用链进行有效监控。
发明内容
本发明的目的在于提供一种微服务监控方法、装置及计算机存储介质,通过强制上报发生异常的微服务调用链路信息,实现对微服务调用链的有效监控。
为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
第一方面,本发明实施例提供了一种微服务监控方法,包括:
第一微服务接收第二微服务发送的RPC请求报文;
所述第一微服务执行过程中出现异常时,将所述第一微服务对应的异常强制上报标志的状态设为有效;
所述第一微服务向所述第二微服务发送RPC响应报文,所述RPC响应报文携带有所述第一微服务对应的异常强制上报标志的状态信息。
作为其中一种实施方式,所述第一微服务执行过程中出现异常时,将所述第一微服务对应的异常强制上报标志的状态设为有效,包括:
所述第一微服务执行过程中出现异常时,设置一异常强制上报标志,并将所述第一微服务对应的异常强制上报标志的状态设为有效。
作为其中一种实施方式,所述RPC请求报文包括所述第二微服务对应的跨度信息;所述第一微服务向所述第二微服务发送RPC响应报文之后,还包括:
所述第一微服务上报所述第一微服务对应的跨度信息,所述第一微服务对应的跨度信息是基于所述第二微服务对应的跨度信息和所述第一微服务对应的异常强制上报标志的状态信息生成的。
作为其中一种实施方式,所述第一微服务对应的跨度信息包括采样标志信息;所述第一微服务上报所述第一微服务对应的跨度信息,包括:
所述第一微服务确定所述第一微服务对应的采样标志为有效时,上报所述第一微服务对应的跨度信息。
第二方面,本发明实施例提供了一种微服务监控方法,包括:
第二微服务向第一微服务发送RPC请求报文;
所述第二微服务接收所述第一微服务返回的RPC响应报文,所述RPC响应报文携带有所述第一微服务对应的异常强制上报标志的状态信息;
所述第二微服务在所述第一微服务对应的异常强制上报标志的状态为有效时,将所述第二微服务对应的异常强制上报标志的状态设为有效。
作为其中一种实施方式,所述第二微服务接收所述第一微服务返回的RPC响应报文之后,还包括:
所述第二微服务上报所述第二微服务对应的跨度信息,所述第二微服务对应的跨度信息包括所述第二微服务对应的异常强制上报标志的状态信息。
作为其中一种实施方式,所述第二微服务对应的跨度信息包括采样标志信息;所述第二微服务上报所述第二微服务对应的跨度信息,包括:
所述第二微服务确定所述第二微服务对应的采样标志为有效时,上报所述第二微服务对应的跨度信息。
作为其中一种实施方式,还包括:
所述第二微服务将所述第二微服务对应的异常强制上报标志的状态信息向上一级微服务发送。
第三方面,本发明实施例提供了一种微服务监控装置,所述微服务监控装置包括处理器以及用于存储程序的存储器;当所述程序被所述处理器执行,使得所述处理器实现如第一方面和/或第二方面所述的微服务监控方法。
第四方面,本发明实施例提供了一种计算机存储介质,存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时,实现如第一方面和/或第二方面所述的微服务监控方法。
本发明实施例提供的微服务监控方法、装置及计算机存储介质,所述微服务监控方法包括:第一微服务接收第二微服务发送的RPC请求报文;所述第一微服务执行过程中出现异常时,将所述第一微服务对应的异常强制上报标志的状态设为有效;所述第一微服务向所述第二微服务发送RPC响应报文,所述RPC响应报文携带有所述第一微服务对应的异常强制上报标志的状态信息。如此,第一微服务在执行过程中出现异常时,将所述第一微服务对应的异常强制上报标志的状态设为有效,并将所述第一微服务对应的异常强制上报标志的状态为有效的信息跟随微服务调用的响应报文向第二微服务发送,以使第二微服务记录将所述第二微服务对应的异常强制上报标志的状态也设为有效,以实现将异常事件逐级回溯传播,即通过强制上报发生异常的微服务调用链路信息,实现了对微服务调用链的有效监控。
附图说明
图1为现有调用链监控原理示意图;
图2为微服务调用关系示意图;
图3为本发明实施例提供的一种微服务监控方法的流程示意图;
图4为本发明实施例提供的另一种微服务监控方法的流程示意图;
图5为本发明实施例提供的一种微服务监控方法的具体流程示意图;
图6为本发明实施例中微服务根据RPC请求报文生成Span信息的流程示意图;
图7为本发明实施例中强制上报标志回溯传播的示意图;
图8为本发明实施例提供的一种微服务监控装置的结构示意图。
具体实施方式
以下结合说明书附图及具体实施例对本发明技术方案做进一步的详细阐述。除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本发明。本文所使用的术语“和/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
参见1,为现有调用链监控原理示意图,其中部分名词解释如下:
跨度(也称为Span):基本单元,一次微服务调用创建一个Span,其中包含有TraceID、SpanID、ParentSpanID等信息。此外,还包含本次调用的相关数据,例如时间戳、微服务名称、输入输出参数、执行异常堆栈等。多个Span组成一个微服务调用链,Span是组成调用链的基本单位,也是调用链信息上报的单元。
跟踪标识(TraceID):在整个调用链路中的TraceID是相同的,可以通过一个TraceID找到系统间所有交互过的请求和响应。TraceID用来标识一次独立的调用,通常在调用链路的入口处生成并在后续系统内部调用,RPC系统间调用中传递。从调用链入口(通常是前端的一次Http调用)开始,在整个业务链路上传递TraceID信息,从前端、服务层到数据层一层一层向后传递,链路的调用分2种:
第一种是系统内部调用:通常是同一个线程内部的方法调用,这些方法之间使用ThreadLocal中保存的调用栈传递TraceID信息;
第二种是RPC系统间调用,跨系统的远程方法调用,通过自定义的RPC协议传递TraceID信息(各个RPC框架有不同的协议实现)。
跨度标识(SpanID):用于标识每一次独立的微服务调用。仅仅有TraceID,无法精确计算服务调用的先后次序,因此还需要SpanID用于记录调用之间的父子关系,SpanID和ParentSpanID组合起来可以表示成树形的调用关系,如图2所示。
调用链信息的采集,传输,存储等步骤都会占用一定的系统资源,在高负载的应用系统中,调用链跟踪系统所带来的性能损耗不可忽视。所以有必要对调用链跟踪信息进行采样,不被采样的Span信息将不会上报和存储,能有效降低对系统性能的负面影响。
一次微服务调用链路中的所有Span要么都被采样,要么都不被采样,否则调用链路中会出现部分缺失,无法重构完整的调用链路树型结构。现有产品都在调用链入口处进行采样,并将采样标志“Sampled”连同TraceID一起在调用链路中向后传递,使得采样标识“Sampled”在一次请求链路中保持一致。目前普遍采用的采样策略有如下两种:第一种为百分比采样,设定采样率为N%,调用链路有N%的随机几率被采样,未被采样的调用链信息将被忽略,使用该策略的产品有PinPoint,SOFATracer;第二种为期望次数采样,在单位时间内最多采样N次,超过N次的调用链信息将被忽略,该策略使性能损耗一直保持在控制之下,使用该策略的产品有SkyWalking,Google Dappe。
现有产品均采用前向传播(Forward Propagation)机制,将调用链入口处生成的采样标识“Sampled”跟随微服务的调用向后传播,一旦在调用链入口处没有被采样,在后续微服务调用过程中无法再修改已经生成的采样标识,即使程序出现异常,也不会上报发生异常的Span信息及其整个调用链路信息。针对上述技术问题,本发明实施例使用反向传播(Backward Propagation)机制,使得在微服务调用过程中,能够实时重新计算采样标识,并跟随微服务的响应报文向调用链路的前端反向传播,由时空上位于后端的Span节点,影响时空上位于前端的Span节点的行为,达到强制上报发生异常的Span信息及其整个调用链路信息的目的。参见图3,为本发明实施例提供的一种微服务监控方法的流程示意图,包括以下步骤:
步骤S101:第一微服务接收第二微服务发送的RPC请求报文;
这里,当第二微服务需要调用第一微服务去处理用户请求时,可向第一微服务发送RPC请求报文,以使第一微服务根据所述RPC请求报文执行相关操作。可以理解地,所述RPC请求报文中可携带有第二微服务对应的跨度信息,所述第二微服务对应的跨度信息包括TraceID、SpanID、ParentSpanID、Sampled等标志的信息。
需要说明的是,第一微服务接收到第二微服务发送的RPC请求报文后,可根据所述第二微服务对应的跨度信息生成所述第一微服务对应的跨度信息。
步骤S102:所述第一微服务执行过程中出现异常时,将所述第一微服务对应的异常强制上报标志的状态设为有效;
具体地,所述第一微服务在执行过程中出现异常时,设置一异常强制上报标志,并将所述第一微服务对应的异常强制上报标志的状态设为有效。
这里,所述第一微服务执行过程中可能出现程序异常等无法正常或正确处理用户请求等异常情形,此时所述第一微服务可在所述第一微服务对应的跨度信息中设置一异常强制上报标志,并将所述第一微服务对应的异常强制上报标志的状态设为有效。
步骤S103:所述第一微服务向所述第二微服务发送RPC响应报文,所述RPC响应报文携带有所述第一微服务对应的异常强制上报标志的状态信息。
具体地,所述第一微服务在所述第一微服务对应的异常强制上报标志的状态为有效时,向所述第二微服务发送携带有所述第一微服务对应的异常强制上报标志的状态信息的RPC响应报文,以使所述第二微服务获知所述第一微服务存在调用异常。
综上,上述实施例提供的微服务监控方法中,第一微服务在执行过程中出现异常时,将所述第一微服务对应的异常强制上报标志的状态设为有效,并将所述第一微服务对应的异常强制上报标志的状态为有效的信息跟随微服务调用的响应报文向第二微服务发送,以使第二微服务记录将所述第二微服务对应的异常强制上报标志的状态也设为有效,以实现将异常事件逐级回溯传播,即通过强制上报发生异常的微服务调用链路信息,实现了对微服务调用链的有效监控。
在一实施方式中,所述RPC请求报文包括所述第二微服务对应的跨度信息;所述第一微服务向所述第二微服务发送RPC响应报文之后,还包括:
所述第一微服务上报所述第一微服务对应的跨度信息,所述第一微服务对应的跨度信息是基于所述第二微服务对应的跨度信息和所述第一微服务对应的异常强制上报标志的状态信息生成的。
这里,所述第一微服务可基于所述第二微服务对应的跨度信息生成所述第一微服务对应的跨度信息,同时,所述第一微服务还可将所述第一微服务对应的异常强制上报标志的状态信息设置在所述第一微服务对应的跨度信息中。如此,通过上报第一微服务对应的跨度信息,以使用户能够及时获知第一微服务的状态信息。
需要说明的是,所述第一微服务对应的跨度信息可包括采样标志信息;所述第一微服务上报所述第一微服务对应的跨度信息,包括:所述第一微服务确定所述第一微服务对应的采样标志为有效时,上报所述第一微服务对应的跨度信息。也就是说,若所述第一微服务确定所述第一微服务对应的采样标志为有效,即说明需要对所述第一微服务进行采样时,上报所述第一微服务对应的跨度信息。这里,所述第一微服务上报所述第一微服务对应的跨度信息可以是向用户接口如网关等上报所述第一微服务对应的跨度信息。
参见图4,为本发明实施例提供的另一种微服务监控方法的流程示意图,该方法包括以下步骤:
步骤S201:第二微服务向第一微服务发送RPC请求报文;
这里,当第二微服务需要调用第一微服务去处理用户请求时,可向第一微服务发送RPC请求报文,以使第一微服务根据所述RPC请求报文执行相关操作。可以理解地,所述RPC请求报文中可携带有第二微服务对应的跨度信息,所述第二微服务对应的跨度信息包括TraceID、SpanID、ParentSpanID、Sampled等标志的信息。
步骤S202:所述第二微服务接收所述第一微服务返回的RPC响应报文,所述RPC响应报文携带有所述第一微服务对应的异常强制上报标志的状态信息;
具体地,所述第二微服务接收所述第一微服务基于所述RPC请求报文返回的RPC响应报文,并判断所述RPC响应报文中是否携带有所述第一微服务对应的异常强制上报标志的状态信息。
步骤S203:所述第二微服务在所述第一微服务对应的异常强制上报标志的状态为有效时,将所述第二微服务对应的异常强制上报标志的状态设为有效。
具体地,所述第二微服务在所述第一微服务对应的异常强制上报标志的状态为有效时,设置一异常强制上报标志,并将所述第二微服务对应的异常强制上报标志的状态设为有效,从而告知当前对所述第二微服务的调用存在异常。
综上,上述实施例提供的微服务监控方法中,第二微服务根据第一微服务返回的微服务调用的响应报文确定所述第一微服务对应的异常强制上报标志的状态为有效时,将所述第二微服务对应的异常强制上报标志的状态也设为有效,以实现将异常事件逐级回溯传播,即通过强制上报发生异常的微服务调用链路信息,实现了对微服务调用链的有效监控。
在一实施方式中,所述第二微服务接收所述第一微服务返回的RPC响应报文之后,还包括:
所述第二微服务上报所述第二微服务对应的跨度信息,所述第二微服务对应的跨度信息包括所述第二微服务对应的异常强制上报标志的状态信息。
这里,所述第二微服务可将所述第二微服务对应的异常强制上报标志的状态信息设置在所述第二微服务对应的跨度信息中。如此,通过上报第二微服务对应的跨度信息,以使用户能够及时获知第二微服务的状态信息。
需要说明的是,所述第二微服务对应的跨度信息可包括采样标志信息;所述第二微服务上报所述第二微服务对应的跨度信息,包括:所述第二微服务确定所述第二微服务对应的采样标志为有效时,上报所述第二微服务对应的跨度信息。也就是说,若所述第二微服务确定所述第二微服务对应的采样标志为有效,即说明需要对所述第二微服务进行采样时,上报所述第二微服务对应的跨度信息。这里,所述第二微服务上报所述第二微服务对应的跨度信息可以是向用户接口如网关等上报所述第二微服务对应的跨度信息。
在一实施方式中,还包括:所述第二微服务将所述第二微服务对应的异常强制上报标志的状态信息向上一级微服务发送。这里,所述第二微服务可以根据所述第二微服务对应的跨度信息如TraceID、SpanID、ParentSpanID等确定所述第二微服务的上一级微服务,进而也可通过微服务调用的响应报文将所述第二微服务对应的异常强制上报标志的状态信息向上一级微服务发送,以使上一级微服务相应将对应的异常强制上报标志的状态设为有效,从而实现将异常事件逐级回溯传播,确保对微服务调用链的有效监控。
基于前述实施例相同的发明构思,本实施例通过具体示例对前述实施例的技术方案进行详细说明。请参阅图5,为本发明实施例提供的微服务监控方法的具体流程示意图,首先,在微服务调用代码的关键点植入分布式调用链跟踪处理代码,关键点包括:调用开始前、调用成功执行后、调用发生异常后、调用返回前。其次,微服务在接收到RPC请求报文后,根据所述RPC请求报文生成对应的Span,并设置Span的相关属性值。参见图6,为根据RPC请求报文生成Span信息的流程示意图。如果RPC请求报文中不存在SpanID,则生成Span作为调用链的根节点,进而设置当前Span的相关属性值;如果RPC请求报文中存在SpanID,则生成Span作为调用链的中间节点,进而根据RPC请求报文中上一级微服务对应的Span信息设置当前Span的相关属性值。以微服务包括微服务A和微服务B为例,请再次参阅图5,微服务监控的过程具体如下:
1)微服务A接收到用户请求后,生成Span并设置Span的相关属性值,如TraceID、SpanID、ParentSpanID、采样标识(Sampled)等;这里,若微服务A是第一个被调用的微服务,则可设置TraceID=1、SpanID=01、ParentSpanID=null、Sampled=false,其中Sampled=false表示微服务A未被采样。
2)微服务A发起请求,调用微服务B。
3)微服务A将包括traceID、Sampled等在内的Span信息附加在RPC请求报文中,向微服务B发送RPC请求。
4)微服务B根据微服务A发送的RPC请求报文生成Span,并设置Span的相关属性值;这里,可设置TraceID=1、SpanID=02、ParentSpanID=01。
5)微服务B检测业务程序处理代码,以判断是否出现程序异常。
6)微服务B捕获程序异常,设置异常强制上报标志“forceReport=true”。
7)微服务B判断Span的采样标识“Sampled=true”或异常强制上报标志“forceReport=true”,两者中任意一个满足时,上报Span信息。
8)微服务B将该异常强制上报标志跟随微服务调用的响应报文向父节点即微服务A回溯传播,即微服务A接收微服务B发送的包含有“forceReport=true”的RPC响应报文。
9)微服务A处理RPC响应报文,微服务A接收到RPC响应报文后,判断其中包含了“forceReport=true”标识,则设置当前Span的“forceReport=true”标识;
10)微服务A在调用返回前,判断Span的采样标识“Sampled=true”或强制上报标识“forceReport=true”,两者中任意一个满足时,上报Span信息;
这里,Span的采样标识“Sampled=true”表明该Span需要被采样,Span的异常强制上报标识“forceReport=true”表明该Span同样需要被采样。
重复上述步骤,将异常强制上报标志“forceReport=true”跟随微服务调用的响应报文向调用链条的根节点逐级回溯传播,使每一个前溯节点都被设置强制上报标识“forceReport=true”,具体参见图7。
综上,在设置了较低的调用链采样率的环境下,本发明实施例通过强制上报异常调用链信息,不会遗漏程序运行关键异常事件,为程序异常排查提供了强有力的数据支持。
基于前述实施例相同的发明构思,本发明实施例提供了一种微服务监控装置,如图8所示,该装置包括:处理器110和用于存储能够在处理器110上运行的计算机程序的存储器111;其中,图8中示意的处理器110并非用于指代处理器110的个数为一个,而是仅用于指代处理器110相对其他器件的位置关系,在实际应用中,处理器110的个数可以为一个或多个;同样,图8中示意的存储器111也是同样的含义,即仅用于指代存储器111相对其他器件的位置关系,在实际应用中,存储器111的个数可以为一个或多个。所述处理器110用于运行所述计算机程序时,实现应用于上述微服务监控方法。
该装置还可包括:至少一个网络接口112。该装置中的各个组件通过总线系统113耦合在一起。可理解,总线系统113用于实现这些组件之间的连接通信。总线系统113除包括数据总线之外,还包括电源总线、控制总线和状态信号总线。但是为了清楚说明起见,在图8中将各种总线都标为总线系统113。
其中,存储器111可以是易失性存储器或非易失性存储器,也可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(ROM,Read Only Memory)、可编程只读存储器(PROM,Programmable Read-Only Memory)、可擦除可编程只读存储器(EPROM,Erasable Programmable Read-Only Memory)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM,Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)、磁性随机存取存储器(FRAM,ferromagnetic random access memory)、快闪存储器(Flash Memory)、磁表面存储器、光盘、或只读光盘(CD-ROM,Compact Disc Read-Only Memory);磁表面存储器可以是磁盘存储器或磁带存储器。易失性存储器可以是随机存取存储器(RAM,Random AccessMemory),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(SRAM,Static Random Access Memory)、同步静态随机存取存储器(SSRAM,Synchronous Static Random Access Memory)、动态随机存取存储器(DRAM,Dynamic Random Access Memory)、同步动态随机存取存储器(SDRAM,SynchronousDynamic Random Access Memory)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(DDRSDRAM,Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory)、增强型同步动态随机存取存储器(ESDRAM,Enhanced Synchronous Dynamic Random Access Memory)、同步连接动态随机存取存储器(SLDRAM,SyncLink Dynamic Random Access Memory)、直接内存总线随机存取存储器(DRRAM,Direct Rambus Random Access Memory)。本发明实施例描述的存储器111旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
本发明实施例中的存储器111用于存储各种类型的数据以支持该装置的操作。这些数据的示例包括:用于在该装置上操作的任何计算机程序,如操作系统和应用程序;联系人数据;电话簿数据;消息;图片;视频等。其中,操作系统包含各种系统程序,例如框架层、核心库层、驱动层等,用于实现各种基础业务以及处理基于硬件的任务。应用程序可以包含各种应用程序,例如媒体播放器(Media Player)、浏览器(Browser)等,用于实现各种应用业务。这里,实现本发明实施例方法的程序可以包含在应用程序中。
基于前述实施例相同的发明构思,本实施例还提供了一种计算机存储介质,所述计算机存储介质中存储有计算机程序,计算机存储介质可以是磁性随机存取存储器(FRAM,ferromagnetic random access memory)、只读存储器(ROM,Read Only Memory)、可编程只读存储器(PROM,Programmable Read-Only Memory)、可擦除可编程只读存储器(EPROM,Erasable Programmable Read-Only Memory)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM,Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)、快闪存储器(FlashMemory)、磁表面存储器、光盘、或只读光盘(CD-ROM,Compact Disc Read-Only Memory)等存储器;也可以是包括上述存储器之一或任意组合的各种设备,如移动电话、计算机、平板设备、个人数字助理等。所述计算机存储介质中存储的计算机程序被处理器运行时,实现上述振动发声方法。所述计算机程序被处理器执行时实现的具体步骤流程请参考图3和/图4所示实施例的描述,在此不再赘述。
以上所述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。
在本文中,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,除了包含所列的那些要素,而且还可包含没有明确列出的其他要素。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,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以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (10)

1.一种微服务监控方法,其特征在于,包括:
第一微服务接收第二微服务发送的RPC请求报文;
所述第一微服务执行过程中出现异常时,将所述第一微服务对应的异常强制上报标志的状态设为有效;
所述第一微服务向所述第二微服务发送RPC响应报文,所述RPC响应报文携带有所述第一微服务对应的异常强制上报标志的状态信息。
2.根据权利要求1所述的微服务监控方法,其特征在于,所述第一微服务执行过程中出现异常时,将所述第一微服务对应的异常强制上报标志的状态设为有效,包括:
所述第一微服务执行过程中出现异常时,设置一异常强制上报标志,并将所述第一微服务对应的异常强制上报标志的状态设为有效。
3.根据权利要求2所述的微服务监控方法,其特征在于,所述RPC请求报文包括所述第二微服务对应的跨度信息;所述第一微服务向所述第二微服务发送RPC响应报文之后,还包括:
所述第一微服务上报所述第一微服务对应的跨度信息,所述第一微服务对应的跨度信息是基于所述第二微服务对应的跨度信息和所述第一微服务对应的异常强制上报标志的状态信息生成的。
4.根据权利要求3所述的微服务监控方法,其特征在于,所述第一微服务对应的跨度信息包括采样标志信息;所述第一微服务上报所述第一微服务对应的跨度信息,包括:
所述第一微服务确定所述第一微服务对应的采样标志为有效时,上报所述第一微服务对应的跨度信息。
5.一种微服务监控方法,其特征在于,包括:
第二微服务向第一微服务发送RPC请求报文;
所述第二微服务接收所述第一微服务返回的RPC响应报文,所述RPC响应报文携带有所述第一微服务对应的异常强制上报标志的状态信息;
所述第二微服务在所述第一微服务对应的异常强制上报标志的状态为有效时,将所述第二微服务对应的异常强制上报标志的状态设为有效。
6.根据权利要求5所述的微服务监控方法,其特征在于,所述第二微服务接收所述第一微服务返回的RPC响应报文之后,还包括:
所述第二微服务上报所述第二微服务对应的跨度信息,所述第二微服务对应的跨度信息包括所述第二微服务对应的异常强制上报标志的状态信息。
7.根据权利要求6所述的微服务监控方法,其特征在于,所述第二微服务对应的跨度信息包括采样标志信息;所述第二微服务上报所述第二微服务对应的跨度信息,包括:
所述第二微服务确定所述第二微服务对应的采样标志为有效时,上报所述第二微服务对应的跨度信息。
8.根据权利要求5所述的微服务监控方法,其特征在于,还包括:
所述第二微服务将所述第二微服务对应的异常强制上报标志的状态信息向上一级微服务发送。
9.一种微服务监控装置,其特征在于,所述微服务监控装置包括处理器以及用于存储程序的存储器;当所述程序被所述处理器执行,使得所述处理器实现如权利要求1~8中任一项所述的微服务监控方法。
10.一种计算机存储介质,其特征在于,存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时,实现权利要求1至8中任一项所述的微服务监控方法。
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