CN111858018B - Cgroup配置的方法、装置、计算机设备及存储介质 - Google Patents

Cgroup配置的方法、装置、计算机设备及存储介质 Download PDF

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Abstract

本发明实施例公开了Cgroup配置的方法、装置、终端及存储介质,方法包括:获取携带有设置字段的配置信息,将所述配置信息以设定格式写入配置文件;其中,所述设置字段包括Cgroup层级挂载信息、资源限制信息和Cgroup标识信息;根据所述配置文件配置Cgroup,基于所述Cgroup对系统资源进行相应限制,如此,通过形成用于配置Cgroup的专有配置文件,从而可以将资源管理项与其它非资源管理项分开,便于将Cgroup的资源限制功能进行统一、高效地管理。

Description

Cgroup配置的方法、装置、计算机设备及存储介质
技术领域
本发明涉及Linux操作系统领域,尤其涉及一种Cgroup配置的方法、装置、计算机设备及存储介质。
背景技术
Cgroup(control group,控制组)是Linux内核的一项功能:可以对系统中运行的层级制进程组,进行资源分配(如:CPU时间、系统内存、网络带宽或者这些资源的组合)。通过使用Cgroup,系统管理员在分配、排序、拒绝、管理和监控系统资源等方面,可以进行精细化控制,以及可以在应用程序和用户间智能分配硬件资源,从而增加整体效率。
已知的Cgroup配置方式中,Cgroup层级系统与systemd(为系统守护进程,是linux下的一种init软件)单位树进行了捆绑,把资源管理设置从进程级别移到应用程序级别,可以通过systemctl指令,或者通过修改systemd配置单元文件来管理系统资源,然而,该方式中当配置项逐渐增多时,会出现配置项混杂的情况,不利于统一管理。
发明内容
为解决现有存在的技术问题,本发明实施例提供一种Cgroup配置方法、装置、终端及存储介质,能够统一、高效地管理Cgroup的资源限制功能。
为达到上述目的,本发明实施例的技术方案是这样实现的:
第一方面,本发明实施例提供一种Cgroup配置方法,所述方法包括:
获取携带有设置字段的配置信息,将所述配置信息以设定格式写入配置文件;其中,所述设置字段包括Cgroup层级挂载信息、资源限制信息和Cgroup标识信息;
根据所述配置文件配置Cgroup,基于所述Cgroup对系统资源进行相应限制。
其中,所述获取携带有设置字段的配置信息,将所述配置信息以设定格式写入配置文件,包括:
获取对Cgroup对应的配置文件的修改参数信息,确定所述修改参数信息符合所述配置文件中对应设置字段的格式时,基于所述修改参数信息以及配置文件重载命令更新所述配置文件,固化更新后的所述配置文件。
其中,所述获取携带有设置字段的配置信息,将所述配置信息以设定格式写入配置文件,包括:
获取命令行输入的命令参数;
确定所述命令行能成功执行且所述命令行为Cgroup配置命令时,解析所述命令行,确定所述命令参数所属所述配置文件对应的配置字段,将所述命令参数以设定格式写入所述配置文件,固化所述配置文件。
其中,所述确定所述命令行能成功执行且所述命令行为Cgroup配置命令时之前,包括:
确定所述命令行含有配置Cgroup资源限制的命令参数,且所述命令参数含有Cgroup的对应关键字时,则确定所述命令行为Cgroup配置命令。
其中,所述获取携带有设置字段的配置信息,将所述配置信息以设定格式写入配置文件,包括:
获取定制化命令行,将所述定制化命令行解析为系统可读取的命令行;
确定所述命令行能成功执行且所述命令行为Cgroup配置命令时,解析所述命令行,确定所述命令行中携带的命令参数所属所述配置文件对应的配置字段,将所述命令参数以设定格式写入所述配置文件,固化所述配置文件。
其中,所述确定所述命令行能成功执行且所述命令行为Cgroup配置命令时之前,包括:
确定所述定制化命令行含有Cgroup定制化命令,且所述定制化命令行的命令参数含有Cgroup相关参数时,则确定所述定制化命令行为Cgroup配置命令。
其中,所述将所述命令参数以设定格式写入所述配置文件之前,所述方法包括:
根据所述定制化命令行是否含有临时配置参数,确定所述定制化命令行是否为临时Cgroup配置命令;
确定所述定制化命令行不是临时Cgroup配置命令时,则执行所述将命令参数以设定格式写入所述配置文件。
其中,所述解析所述命令行,确定所述命令行中携带的命令参数所属所述配置文件对应的配置字段之后,还包括:
确定所述定制化命令行是临时Cgroup配置命令时,则在系统重新启动后丢失所述则丢失所述配置参数。
第二方面,本发明实施例提供一种Cgroup配置装置,所述装置包括:获取模块和配置模块,其中,
所述获取模块用于获取携带有设置字段的配置信息,将所述配置信息以设定格式写入配置文件;其中,所述设置字段包括Cgroup层级挂载信息、资源限制信息和Cgroup标识信息;
所述配置模块用于根据所述配置文件配置Cgroup,基于所述Cgroup对系统资源进行相应限制。
第三方面,本发明实施例提供一种设备,所述设备包括处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器;其中,
所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行本发明任一实施例所提供的所述Cgroup配置的方法。
第四方面,本发明实施例提供一种存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现本发明任一实施例所提供的Cgroup配置方法。
上述实施例所提供的Cgroup配置的方法、装置、终端及存储介质,Cgroup配置的方法通过获取携带有设置字段的配置信息,将所述配置信息以设定格式写入配置文件;其中,所述设置字段包括Cgroup层级挂载信息、资源限制信息和Cgroup标识信息;根据所述配置文件配置Cgroup,基于所述Cgroup对系统资源进行相应限制,如此,通过获取携带有设置字段的配置信息写入配置文件即可进行Cgroup配置,相当于形成用于配置Cgroup的专有配置文件,通过专有的配置文件配置Cgroup,从而可以将配置Cgroup的资源管理项与其它非资源管理项分开且独立,当配置项逐渐增多时,可以基于该专有的配置文件实现对配置文件内配置项的新增或修改,避免配置项混杂的情况,便于将Cgroup的资源限制功能进行统一、高效地管理。
附图说明
图1为本发明一实施例中Cgroup配置的方法的流程示意图;
图2为本发明另一实施例中Cgroup配置的方法的流程示意图;
图3为本发明另一实施例中Cgroup配置的方法的流程示意图;
图4为本发明另一实施例中Cgroup配置的方法的流程示意图;
图5为本发明另一实施例中uCgroup配置的方法的流程示意图;
图6为本发明另一实施例中Cgroup配置的方法的流程示意图;
图7为本发明另一实施例中Cgroup配置的方法的流程示意图;
图8为本发明一实施例中Cgroup配置的装置的组成示意图;
图9为本发明一实施例中计算机设备的组成示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对发明的具体技术方案做进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。
需要说明的是,所述配置文件可以采用JSON格式进行编辑,当然也可以采用Linux文件系统可识别的其它格式如XML,在本发明实施例中是以JSON格式为例进行说明。
本发明实施例一方面提供一种Cgroup配置方法,该方法应用于Linux系统,请参阅图1,所述Cgroup配置方法包括如下步骤:
步骤101、获取携带有设置字段的配置信息,将所述配置信息以设定格式写入配置文件;其中,所述设置字段包括Cgroup层级挂载信息、资源限制信息和Cgroup标识信息;
这里,将所述配置信息以设定格式写入配置文件可以包括:获取携带有设置字段的配置信息,将所述配置信息以设定格式写入以新建用于配置Cgroup的专有配置文件;或者,获取携带有设置字段的配置信息,将所述配置信息以设定格式写入用于配置Cgroup的专有配置文件以更新所述配置文件,也即,根据配置信息对配置文件进行相应的修改。所述配置文件的设置字段可以包括Cgroup层级挂载信息、资源限制信息和Cgroup标识信息。其中,Cgroup层级挂载信息可以包括:Cgroup层级挂载字段,如配置文件中的“mount”对象,标记了当前Cgroup挂载到的用户配置的资源控制器信息,所述“mount”用于表示创建层级、挂载伪文件系统,并将控制器附加到所述层级中;控制器名称字段,如“controller_name”,所述“controller_name”用于表示控制器名称;资源限制信息可以包括:控制组内伪文件读写权限配置字段,如配置文件中的“permission”键值对,其存在于各“Cgroup_name”对象中,用于标记该“Cgroup_name”对象对应的控制组内伪文件读写权项配置,如“permission”键对应的值为“0744”,则该控制组内伪文件的读写权限为文件拥有者可读可写可执行,文件属组可读,文件其它人可读;控制器参数配置字段,对应配置文件的“controller”对象,其存在于各“Cgroup_name”对象中,用于标记该“Cgroup_name”对象对应的控制器相关配置,如“controller_key”,用于表示对应控制器配置项名称,如“controller_value”,用于表示对应控制器配置项值。Cgroup标识信息可以包括:控制组配置,对应配置文件的“Cgroup”对象,标记了当前用户创建的Cgroup控制组信息,如配置文件中的“Cgroup_name”对象,即为控制组名称。控制组标识信息可以根据用户需要配置多个,其标记了控制组内伪文件读写权限配置、各控制器参数配置。
其中,所述控制器参数配置主要对应配置文件的“controller”对象,其存在于各“Cgroup_name”对象中,用于标记该“Cgroup_name”对象对应的控制器相关配置。如:该控制器可设置为“cpu”、“memory”等,分别代表Cgroup对CPU、内存等的资源限制。其中,“controller_key”、“controller_value”为“controller”对象中的键值对,其标记了该“controller”对象对应的控制器内伪文件的配置参数。如:“controller_key”为“memory.limit_in_bytes”,“controller_value”为“500M”,表示该控制组内存最大使用限制值为500M。
例如,所述配置文件的具体实现方式可以如下:
Figure BDA0002047671820000051
Figure BDA0002047671820000061
Figure BDA0002047671820000071
步骤102、根据所述配置文件配置Cgroup,基于所述Cgroup对系统资源进行相应限制。
这里,根据配置文件配置Cgroup,基于所述Cgroup对系统资源进行相应限制,可以是指通过读取并解析相应的配置文件,将所述配置信息在Cgroup专有配置文件中进行实时固化,通过该配置文件统一加载用户配置以对系统资源进行相应限制。可选的,Linux系统内核通过读取并解析所述配置文件,将配置信息在配置文件中进行固化,在系统重启时可以基于配置文件统一加载用户配置而配置Cgroup,所述Linux系统基于所述Cgroup对系统资源进行相应限制。
上述实施例中,通过获取携带有设置字段的配置信息,将所述配置信息以设定格式写入配置文件;其中,所述设置字段包括Cgroup层级挂载信息、资源限制信息和Cgroup标识信息;根据所述配置文件配置Cgroup,基于所述Cgroup对系统资源进行相应限制,如此,通过获取携带有设置字段的配置信息写入配置文件即可进行Cgroup配置,相当于形成用于配置Cgroup的专有配置文件,通过专有的配置文件配置Cgroup,从而可以将配置Cgroup的资源管理项与其它非资源管理项分开且独立,当配置项逐渐增多时,可以基于该专有的配置文件实现对配置文件内配置项的新增或修改,避免配置项混杂的情况,便于将Cgroup的资源限制功能进行统一、高效地管理。
在一些实施例中,所述获取携带有设置字段的配置信息,将所述配置信息以设定格式写入配置文件,包括:
获取对Cgroup对应的配置文件的修改参数信息,确定所述修改参数信息符合所述配置文件中对应设置字段的格式时,基于所述修改参数信息以及配置文件重载命令更新所述配置文件,固化更新后的所述配置文件。
这里,所述获取对Cgroup对应的配置文件的修改参数信息,可以是指获取用户直接在Cgroup对应的配置文件进行手动修改的修改参数信息。当系统确定所述修改参数信息符合所述配置文件中对应设置字段的格式时,基于所述修改参数信息以及配置文件重载命令更新所述配置文件,固化更新后的所述配置文件。例如,例如原始配置文件“controller_value”为“500M”,所述系统获取用户将“500M”修改为“300M”的信息,所述系统确定所述“300M”的修改信息符合所述配置文件中对应设置字段的格式,基于重载命令更新所述配置文件,固化更新后的所述配置文件,所述系统根据固化后的配置文件配置Cgroup,从而基于所述Cgroup对系统资源进行相应限制。
在上述实施例中,获取对Cgroup对应的配置文件的修改参数信息,确定所述修改参数信息符合所述配置文件中对应设置字段的格式时,基于所述修改参数信息以及配置文件重载命令更新所述配置文件,并实时固化更新后的所述配置文件,这样,用户可以通过手动修改配置文件的配置信息,固化所述修改后的配置文件,从而系统重启后可重新根据配置文件进行加载,无需其它操作即可方便快捷地修改配置信息,进而根据所述修改后的配置文件配置Cgroup,基于所述Cgroup对系统资源进行相应限制。
在一些实施例中,所述获取携带有设置字段的配置信息,将所述配置信息以设定格式写入配置文件,包括:
获取命令行输入的命令参数;
这里,所述获取命令行输入的命令参数,是指获取用户通过系统自带的命令行窗口输入的用于配置Cgroup资源限制的常规命令行的命令参数,也就是通过Linux内核接口获取命令行输入的命令参数,所述命令行的格式按照系统自带的命令行格式进行设定。
确定所述命令行能成功执行且所述命令行为Cgroup配置命令时,解析所述命令行,确定所述命令参数所属所述配置文件对应的配置字段,将所述命令参数以设定格式写入所述配置文件,固化所述配置文件。
这里,所述获取命令行输入的命令参数可以是:通过Linux内核接口,获取命令行输入的各个命令参数。所述确定所述命令行能成功执行且所述命令行为Cgroup配置命令包括:判断所述命令行是否能成功执行,若所述命令行不能成功执行,则不进行解析命令行,还可以在窗口显示命令行无法成功执行的相关信息;若所述命令行能成功执行,则进一步判断所述命令行是否为Cgroup配置命令,若所述命令行为Cgroup配置命令时,解析所述命令行,根据所述命令行中所述命令参数将命令参数映射为所述配置文件对应的配置项,并写入所述配置文件,固化所述配置文件。
在上述实施例中,通过采用命令行输入的命令参数,然后对所述命令行能否成功执行以及命令行的类型进行判断,从而实现通过常用命令行对Cgroup配置文件进行配置,即通过系统内核接口即可实现对配置文件的准确和快捷地配置,所述配置在Cgroup专有配置文件中进行实时固化,实现永久配置,系统重启后可重新根据配置文件进行加载,进而所述系统可以根据所述命令行配置的Cgroup对系统资源进行限制。
在一些实施例中,在所述确定所述命令行能成功执行且所述命令行为Cgroup配置命令时之前,包括:
确定所述命令行含有配置Cgroup资源限制的命令参数,且所述命令参数含有Cgroup的对应关键字时,则确定所述命令行为Cgroup配置命令。
这里,所述判断所述命令行是否为Cgroup配置命令可以包括:根据命名行输入的命名参数是否含有配置Cgroup资源限制的命令参数以及是否含有Cgroup的对应关键字,确定所述命令行是否为Cgroup配置命令。所述命令参数可以包括用于配置Cgroup资源限制的常规命令,如monut、umount、mkdir、rmdir和echo等。也就是说确定所述命令行是否为Cgroup配置命令,可以通过确定所述命令行含有配置Cgroup资源限制的命令参数,且所述命令参数含有Cgroup的对应关键字来确定,如mount挂载命令中含有关键字“cgroup”;mkdir创建目录命令含有挂载层级目录(如:“/sys/fscgroup”)等,则确定所述命令行为Cgroup配置命令。
在上述实施例中,所述确定所述命令行为Cgroup配置命令的方法,可以通过所述命令行是否含有配置Cgroup资源限制的命令参数,且所述命令参数含有Cgroup的对应关键字来确定,也就是通过判断命令行是否有常规命令以及Cgroup的对应关键字,来快速确定所述命令行为Cgroup配置命令。
在一些实施例中,所述获取携带有设置字段的配置信息,将所述配置信息以设定格式写入配置文件,包括:
获取定制化命令行,将所述定制化命令行解析为系统可读取的命令行;
确定所述命令行能成功执行且所述命令行为Cgroup配置命令时,解析所述命令行,确定所述命令行中携带的命令参数所属所述配置文件对应的配置字段,将所述命令参数以设定格式写入所述配置文件,固化所述配置文件。
这里,定制化命令行是指基于预先创建的用于读取Cgroup命令参数的定制化接口插件获取的命令行。所述获取定制化命令行可以包括:获取用于读取Cgroup命令参数的定制化接口插件获取的命令行。在一示意性的实施例中,系统从用于配置Cgroup的插件的用户编辑页面获取为Cgroup定制化命令行配置命令,所述定制化命令包括但不限于对Cgroup配置的增删改查操作,将所述命令行解析为系统可读取的命令行,并解析出所述命令行中携带的命令参数,将所述命令参数映射为所述配置文件对应的配置项,写入所述配置文件,固化所述配置文件。
在上述实施例中,通过获取定制化命令,解析所述命令行,根据所述命令行中携带的命令参数确定所属所述配置文件对应的配置字段,将所述命令参数以设定格式写入所述配置文件,固化所述配置文件,如此,通过利用插件实现定制化命令行配置命令,对配置项进行增删改查,省去了手动修改配置文件的复杂操作,提高了工作效率,以及用户可以在插件中自由设定定制化命令格式,在使用定制化命令行时,更加符合用户习惯,提高用户体验。
在一些实施例中,所述确定所述命令行能成功执行且所述命令行为Cgroup配置命令时之前,包括:
确定所述定制化命令行含有Cgroup定制化命令,且所述定制化命令行的命令参数含有Cgroup相关参数时,则确定所述定制化命令行为Cgroup配置命令。
这里,所述Cgroup定制化命令是指用于配置Cgroup资源限制的定制化命令,如cgcreate等,所述cgcreate用于新建控制组。所述确定所述定制化命令行是否为Cgroup配置命令,可以通过所述命令行是否含有Cgroup定制化命令且含有Cgroup相关参数来确定。
在上述实施例中,通过判断所述定制化命令行是否含有Cgroup定制化命令且含有Cgroup相关参数,来快速确定所述定制化命令行是否为Cgroup配置命令。
在一些实施例中,所述将所述命令参数以设定格式写入所述配置文件之前,所述方法包括:
根据所述定制化命令行是否含有临时配置参数,确定所述定制化命令行是否为临时Cgroup配置命令;
确定所述定制化命令行不是临时Cgroup配置命令时,则执行所述将命令参数以设定格式写入所述配置文件。
其中,所述解析所述命令行,确定所述命令行中携带的命令参数所属所述配置文件对应的配置字段之后,还包括:
确定所述定制化命令行是临时Cgroup配置命令时,则在系统重新启动后丢失所述配置参数。
这里,在设定定制化命令行格式时,可以增加表示所述配置是否为临时配置的参数。解析定制化命令行后,判断所述定制化命令行是否含有临时配置参数,进而判断所述定制化命令行是否为临时Cgroup配置命令。若含有临时配置参数,则确定所述定制化命令行为临时Cgroup配置命令,则所述命令行携带的参数不写入配置文件,但是此次系统运行时,所述定制化命令行的Cgroup配置参数临时替代所述配置文件对应的配置项,所述系统基于临时配置文件对Cgroup进行配置,实现对系统资源相应的限制,在系统重新启动后丢失所述配置参数;若不含有临时配置参数,则确定所述定制化命令行不为临时Cgroup配置命令,则将所述解析所述定制化命令行获取的命令参数以设定格式写入所述配置文件,固化所述配置文件。也就是说在使用Cgroup定制化命令时,如果将此配置应用为临时配置,可通过在执行定制化命令时,添加临时配置参数,则此配置不会固化至配置文件中。
在上述实施例中,所述定制化命令行可实现包括不限于增删改查操作外,还增加临时配置参数,从而用户可根据需要,通过添加命令参数的方式,选择是否将当前命令行配置写入配置文件进行固化,进而实现配置方式的多样化选择,增加了用户的自主选择权。
例如,以定制化命令行为“cgcreate”为例,请参阅图2,实现Cgroup配置的方法中,基于定制化命令行获取配置信息写入配置文件可以包括如下步骤:
步骤S11,定制化命令行输入;所述定制化命令可实现增加控制组、删除控制组、改变控制参数等操作。
例如:在插件的命令行窗口输入命令:
~]#cgcreate–p 0744–g controller_name:cgroup_name–t;
步骤S12,判断执行命令是否成功;若否,执行步骤S17;
步骤S13,若是,判断是否增删改操作;若否,执行步骤S17;
在上述命令窗口输入的命令行展示了定制化命令cgcreate,用于新建控制组;“-g”参数指定了新建控制组的名称“cgroup_name”和对应控制器名称“controller_name”;“-p”参数指定了该控制组的伪文件访问权限为“0744”。
步骤S14,若是,判断是否有临时配置关键参数;若否,执行步骤S17;
这里,在上述输入命令行中“-t”参数即“temporary”的简写,表明该配置为用户临时配置,不进行配置固化。如果上述命令行中去除参数“-t”,则认为该配置为永久配置,需进行配置固化。
步骤S15,配置项格式转化;
步骤S16,配置项固化;
步骤S17,结束。Cgroup在读取命令行配置后,进行配置解析,根据不同的配置变量,将该配置项转化为配置文件可识别的格式形式,实时写入配置文件的相应配置项中。
为了能够更好的对本发明实施例所提供的Cgroup配置的方法进一步的了解,请参阅图3,下面以配置文件的格式为JSON格式为例,对Cgroup配置的方法的实现流程进行说明,包括步骤如下:
步骤301、获取命令参数。
通过Linux内核接口,获取命令行输入的各个命令参数;
步骤302、判断命令执行是否成功。
通过Linux内核接口,获取命令行执行结果,如果命令执行成功,则继续后续步骤;命令执行失败,则终止后续操作;
步骤303、判断是否为cgroup相关配置。
如果该命令参数是monut/umount、mkdir/rmdir和echo之一,且参数中有涉及Cgroup的关键字,如:mount挂载命令中含有关键字“cgroup”;mkdir创建目录命令含有挂载层级目录(如:“/sys/fscgroup”)等,则判断为Cgroup相关配置;
步骤304、配置项格式转化。
解析命令行参数,判断该命令对应Cgroup配置的相关对象或键值对,将获取到的命令参数映射为配置文件的配置项。
步骤305、配置文件固化。
将格式转化后的配置项以JSON格式,写入配置文件进行固化。
其中,基于命令行获取的命令参数可以包括不同的设置字段的配置信息,以mount挂载控制器命令为例,所述命令是对Linux内核代码进行修改,可通过判断命令行中是否有“cgroup”关键参数,来判断该命令是否为Cgroup操作命令,如果是,则将该配置进行配置文件固化,否则,不进行配置项固化操作,请参阅图4,Cgroup配置的方法中将配置信息写入配置文件的实现流程包括如下步骤:
步骤S21,命令行输入;
例如,命令行窗口输入以下命令:
~]#mount–t cgroup–o controller_name none/sys/fs/cgroup/controller_name;
步骤S22,判断是否为mount命令;若是,执行步骤S23,若否,进行其它命令判断与执行,并执行步骤S27;
这里,解析上述命令行参数可知,该命令包含挂载命令关键字“mount”,挂载类型包含关键字“cgroup”,则可判断该命令行为Cgroup挂载命令。
步骤S23,判断执行命令是否成功,若是,执行S24,若否,执行S27;
步骤S24,若是,判断是否有关键参数cgroup;若是,执行步骤S25,若否,执行步骤S27;
这里,将挂载参数“controller_name”标记为用户将要挂载的控制器,将挂载参数“/sys/fs/cgroup/controller_name”标记为该控制器对应的挂载目录。
步骤S25,配置项格式转化;
这里,将这两个标记参数进行格式转化,最终所述参数形成JSON键值对的格式。
步骤S26,实时写入配置文件;
这里,将所述键值对写入配置文件“mount”对象中。至此,就完成了Cgroup“mount”命令行的固化。
步骤S27,结束。
基于命令行获取的命令参数可以包括不同的设置字段的配置信息,再以umount卸载控制器命令为例,所述命令是对Linux内核代码进行修改,通过判断卸载的目标目录是否为配置文件中挂载的目录,如果是,则将该配置进行配置固化(即删除配置文件中相应配置),否则不进行配置项固化操作,请参阅图5,Cgroup配置的方法中将配置信息写入配置文件的实现流程包括如下步骤:
步骤S31,命令行输入;
例如,命令行窗口输入以下命令:
~]#umount/sys/fs/cgroup/controller_name;
步骤S32,判断是否为umount命令;若是,执行步骤S33,若否,进行其它命令判断与执行,并执行步骤S36;
这里,解析输入命令行参数可知,该命令包含卸载命令关键字“umount”,记录该卸载目录参数“/sys/fs/cgroup/controller_name”,判断所述输入命令为umount命令。
步骤S33,若是,判断执行命令是否成功;若是,执行步骤S34,若否,执行步骤S36;
步骤S34,目标目录是否为Cgroup挂载目录;若是,执行步骤S35,若否,执行步骤S36;
这里,将命令行中卸载目录参数“/sys/fs/cgroup/controller_name”,与配置文件“mount”对象键值对中的“值”进行匹配。步骤S35,配置项实时从配置文件删除;
这里,若匹配成功,则将该“值”对应的键值对删除,完成了Cgroup“umount”命令行的固化。
步骤S36,结束。
基于命令行获取的命令参数可以包括不同的设置字段的配置信息,再以mkdir/rmdir创建/删除子控制组命令为例,所述命令对Linux内核代码进行修改,通过获取命令行当前文件路径与操作目标文件路径,经与配置文件控制器层级挂载目录对比分析后,判断是否创建/删除子控制组操作,如果是,则将该配置文件进行固化,否则,不进行配置项固化操作,请参阅图6,Cgroup配置的方法中将配置信息写入配置文件的实现流程包括如下步骤:
步骤S41,命令行输入;
例如,命令行窗口输入以下命令:
~]#mkdir/sys/fs/cgroup/controller_name/child_name;
步骤S42,判断是否为mkdir/rmdir命令;若是,执行步骤S43,若否,进行其它命令判断与执行,并执行步骤S48;
这里,解析该命令行参数可知,该命令包含新建目录命令关键字“mkdir”,记录该目录参数“/sys/fs/cgroup/controller_name/child_name”。
步骤S43,若是,判断执行命令是否成功;若是,执行步骤S44,若否,执行步骤S48;
步骤S44,获取命令行操作目录/目标目录;
这里,如果该目录参数为相对目录“child_name”,如:
~]#mkdir child_name;
则通过Linux内核接口,获取当前命令行绝对路径“/sys/fs/cgroup/controller_name”,并与命令行输入相对目录参数“child_name”,合并为新建目录的完整绝对路径,即“/sys/fs/cgroup/controller_name/child_name”。
步骤S45,操作目录/目标目录是否为Cgroup挂载目录;若是,执行步骤S46,若否,执行步骤S48;
这里,将该绝对路径与配置文件“mount”对象键值对中的“值”进行匹配:如果键值对的“值”,为该绝对路径的子集,即该绝对路径包含已经挂载的控制器目录,则判断该命令行新建目录为Cgroup新的控制组目录,并获得新的控制组名称为“child_name”。
步骤S46,配置项格式转化;步骤S47,配置项实时新增/删除;
这里,进行格式转化,在配置文件“cgroup”对象中,以该新的控制组名称新建“child_name”对象,至此,就完成了Cgroup“mkdir”命令行的固化。
步骤S48,结束。
基于命令行获取的命令参数可以包括不同的设置字段的配置信息,再以echo设置资源限制伪文件配置项值的命令为例,所述命令对Linux内核代码进行修改,可通过获取命令行当前操作目录与目标文件路径,经与配置文件控制器层级挂载目录对比分析后,判断当前操作是否为控制组中的配置伪文件操作,如果是,则将该配置文件进行固化,否则不进行固化操作,请参阅图7,Cgroup配置的方法中将配置信息写入配置文件的实现流程包括如下步骤:
步骤S51,命令行输入;例如,命令行窗口输入以下命令:
~]#echo 104857600>/sys/fs/cgroup/memory/child_name/memory.limit_in_bytes;
步骤S52,判断是否为echo命令;若是,执行步骤S53,若否,进行其它命令判断与执行,并执行步骤S58;
这里,解析该命令行参数可知,该命令包含打印命令关键字“echo”和输出重定向关键字符“>”,判断出该命令为echo命令。
步骤S53,若是,判断执行命令是否成功;若是,执行步骤S54,若否,执行步骤S58;
步骤S54,获取命令行操作目录/目标目录;
这里,记录该命令行中重定向配置参数“104857600”,和重定向文件目录参数“/sys/fs/cgroup/memory/child_name/memory.limit_in_bytes”。如果该目录参数是相对文件目录,如:~]#echo 104857600>memory.limt_in_bytes;
则通过Linux内核接口,获取当前命令行绝对路径“/sys/fs/cgroup/memory/child_name”,再与命令行输入相对文件目录合并为完整绝对路径“/sys/fs/cgroup/memory/child_name/memory.limit_in_bytes”。
步骤S55,操作目录/目标目录是否为Cgroup配置伪文件;若是,执行步骤S56,若否,执行步骤S58;
这里,将该绝对路径与配置文件“mount”对象键值对中的“值”进行匹配:如果键值对的“值”,为该绝对路径的子集,即该绝对路径包含已经挂载的控制器目录,则判断为Cgroup相关操作,并记录当前匹配的键值对(挂载的控制器及其挂载目录)。
此时,截取完整绝对路径中,已匹配的控制器挂载目录与完整绝对目录末尾文件名之间的部分的字符串,如当前实例中的“child_name”,该字符串可解析为控制组名称。
然后,在配置文件的“cgroup”对象中,匹配该控制组名称。匹配成功后,在该控制组名称对象中,以上述中记录的控制器名称,如“memory”,匹配该控制组名称对象中的控制器对象。如果匹配控制器对象成功,则以命令行获取的文件名,如“memory.limit_in_bytes”,匹配该控制器对象中的键。如果匹配键成功,则以命令行获取的重定向配置参数,如“104857600”,替换该键的“值”;如果匹配键不成功,则在该控制器对象中,新建键值对,其中“键”为命令行获取的文件名,如“memory.limit_in_bytes”,“值”为命令行获取的重定向配置参数“104857600”。
如果匹配控制器对象不成功,则在该控制组名称对象中,新建该控制器对象。并在该控制器对象中,新建键值对,其中“键”为命令行获取的文件名,如“memory.limit_in_bytes”,“值”为命令行获取的重定向配置参数“104857600”。
步骤S56,配置项格式转化;
步骤S57,实时写入配置文件;
步骤S58,结束。
本发明上述实施例中,通过所述获取携带有设置字段配置信息,将所述配置信息以设定格式写入配置文件;其中,所述设置字段包括Cgroup层级挂载信息、资源限制信息和Cgroup标识信息;根据所述配置文件配置Cgroup,基于所述Cgroup对系统资源进行相应限制,如此,通过获取携带有设置字段的配置信息写入配置文件即可进行Cgroup配置,相当于形成用于配置Cgroup的专有配置文件,通过专有的配置文件配置Cgroup,从而可以将配置Cgroup的资源管理项与其它非资源管理项分开且独立,当配置项逐渐增多时,可以基于该专有的配置文件实现对配置文件内配置项的新增或修改,避免配置项混杂的情况,便于将Cgroup的资源限制功能进行统一、高效地管理;
通过获取Cgroup对应的配置文件的修改参数信息,基于所述修改信息更新所述配置文件,固化更新后的配置文件,从而系统重启后可重新根据配置文件进行加载,无需其它操作即可方便快捷地修改配置信息,进而根据所述修改后的配置文件配置Cgroup,基于所述Cgroup对系统资源进行相应限制;
通过获取命令行输入的命令参数,通过采用命令行输入的命令参数,然后对所述命令行能否成功执行以及命令行的类型进行判断,从而实现通过常用命令行对Cgroup配置文件进行配置,即通过系统内核接口即可实现对配置文件的准确和快捷地配置,所述配置在Cgroup专有配置文件中进行实时固化,实现永久配置,系统重启后可重新根据配置文件进行加载,进而所述系统可以根据所述命令行配置的Cgroup对系统资源进行限制;
通过获取定制化命令行,通过利用插件实现定制化命令行配置命令,对配置项进行增删改查,省去了手动修改配置文件的复杂操作,提高了工作效率,以及用户可以在插件中自由设定定制化命令格式,在使用定制化命令行时,更加符合用户习惯,提高用户体验,并且所述定制化命令行可实现包括不限于增删改查操作外,还增加临时配置参数,从而用户可根据需要,通过添加命令参数的方式,选择是否将当前命令行配置写入配置文件进行固化,进而实现配置方式的多样化选择,增加了用户的自主选择权。
本发明实施例另一方面,还提供一种Cgroup配置的装置,请参阅图8,所述装置包括获取模块801和配置模块802,其中,
所述获取模块801用于获取携带有设置字段的配置信息,将所述配置信息以设定格式写入配置文件;其中,所述设置字段包括Cgroup层级挂载信息、资源限制信息和Cgroup标识信息;
所述配置模块802用于根据所述配置文件配置Cgroup,基于所述Cgroup对系统资源进行相应限制。
在上述实施例中,所述Cgroup配置的装置通过所述获取模块801获取携带有设置字段的配置信息,将所述配置信息以设定格式写入配置文件,所述配置模块802根据所述配置文件配置Cgroup,基于所述Cgroup对系统资源进行相应限制,从而通过上述装置可以确保系统可以通过专有的配置文件配置Cgroup,从而将资源管理项与其它非资源管理项分开,便于将Cgroup的资源限制功能进行统一、高效地管理。
在一个实施例中,所述获取模块801,具体用于获取对Cgroup对应的配置文件的修改参数信息,确定所述修改参数信息符合所述配置文件中对应设置字段的格式时,基于所述修改参数信息以及配置文件重载命令更新所述配置文件,固化更新后的所述配置文件。
在一个实施例中,所述获取模块801,具体用于获取命令行输入的命令参数,确定所述命令行能成功执行且所述命令行为Cgroup配置命令时,解析所述命令行,根据所述命令行中所述命令参数确定所属所述配置文件对应的配置字段,将所述命令参数以设定格式写入所述配置文件,固化所述配置文件。
在一个实施例中,所述获取模块801在所述确定所述命令行能成功执行且所述命令行为Cgroup配置命令时之前,还用于确定所述命令行含有配置Cgroup资源限制的命令参数,且所述命令参数含有Cgroup的对应关键字时,则确定所述命令行为Cgroup配置命令。
在一个实施例中,所述获取模块801,具体用于获取定制化命令行,将所述定制化命令行解析为系统可读取的命令行,确定所述命令行能成功执行且所述命令行为Cgroup配置命令时,解析所述命令行,根据所述命令行中携带的命令参数确定所属所述配置文件对应的配置字段,将所述命令参数以设定格式写入所述配置文件,固化所述配置文件。这里,所述获取模块801可以对应为定制化插件,以用于获取所述定制化命令行。
在一个实施例中,所述获取模块801在确定所述命令行能成功执行且所述命令行为Cgroup配置命令时之前,还用于确定所述定制化命令行含有Cgroup定制化命令,且所述定制化命令行的命令参数含有Cgroup相关参数时,则确定所述定制化命令行为Cgroup配置命令。
在一个实施例中,所述获取模块801用于所述将所述命令参数以设定格式写入所述配置文件之前,根据所述定制化命令行是否含有临时配置参数,确定所述定制化命令行是否为临时Cgroup配置命令;
确定所述定制化命令行不是临时Cgroup配置命令时,则执行所述将命令参数以设定格式写入所述配置文件。
在一个实施例中,所述获取模块801用于所述解析所述命令行,根据所述命令行中携带的命令参数确定所属所述配置文件对应的配置字段之后,确定所述定制化命令行是临时Cgroup配置命令时,则在系统重新启动后丢失所述配置参数。
本发明实施例再一方面,还提供一种计算机设备请参阅图9,所述计算机设备至少包括至少一个处理器901和至少一个存储器905。其中,所述存储器905包括用于存储能够在处理器901上运行的计算机程序,其中,所述处理器901用于运行所述计算机程序时,执行:一种控制组Cgroup配置的方法,所述方法包括:获取携带有设置字段的配置信息,将所述配置信息以设定格式写入配置文件;其中,所述设置字段包括Cgroup层级挂载信息、资源限制信息和Cgroup标识信息;根据所述配置文件配置Cgroup,基于所述Cgroup对系统资源进行相应限制。
所述处理器901还用于运行所述计算机程序时,执行:所述获取携带有设置字段的配置信息,将所述配置信息以设定格式写入配置文件,包括:获取对Cgroup对应的配置文件的修改参数信息,确定所述修改参数信息符合所述配置文件中对应设置字段的格式时,基于所述修改参数信息以及配置文件重载命令更新所述配置文件,固化更新后的所述配置文件。
所述处理器901还用于运行所述计算机程序时,执行:所述获取携带有设置字段的配置信息,将所述配置信息以设定格式写入配置文件,包括:获取命令行输入的命令参数;确定所述命令行能成功执行且所述命令行为Cgroup配置命令时,解析所述命令行,确定所述命令参数所属所述配置文件对应的配置字段,将所述命令参数以设定格式写入所述配置文件,固化所述配置文件。
所述处理器901还用于运行所述计算机程序时,执行:所述确定所述命令行能成功执行且所述命令行为Cgroup配置命令时之前,包括:确定所述命令行含有配置Cgroup资源限制的命令参数,且所述命令参数含有Cgroup的对应关键字时,则确定所述命令行为Cgroup配置命令。
所述处理器901还用于运行所述计算机程序时,执行:所述获取携带有设置字段的配置信息,将所述配置信息以设定格式写入配置文件,包括:
获取定制化命令行,将所述定制化命令行解析为系统可读取的命令行;
确定所述命令行能成功执行且所述命令行为Cgroup配置命令时,解析所述命令行,确定所述命令行中携带的命令参数所属所述配置文件对应的配置字段,将所述命令参数以设定格式写入所述配置文件,固化所述配置文件。
所述处理器901还用于运行所述计算机程序时,执行:所述确定所述命令行能成功执行且所述命令行为Cgroup配置命令时之前,包括:确定所述定制化命令行含有Cgroup定制化命令,且所述定制化命令行的命令参数含有Cgroup相关参数时,则确定所述定制化命令行为Cgroup配置命令。
所述处理器901还用于运行所述计算机程序时,执行:所述将所述命令参数以设定格式写入所述配置文件之前,所述方法包括:根据所述定制化命令行是否含有临时配置参数,确定所述定制化命令行是否为临时Cgroup配置命令;确定所述定制化命令行不是临时Cgroup配置命令时,则执行所述将命令参数以设定格式写入所述配置文件。
所述处理器901还用于运行所述计算机程序时,执行:所述解析所述命令行,确定所述命令行中携带的命令参数所属所述配置文件对应的配置字段之后,还包括:确定所述定制化命令行是临时Cgroup配置命令时,则在系统重新启动后丢失所述配置参数。
在一个实施例中可选的,所述设备还包括系统总线902、用户接口903、通信接口904。其中,通信总线902配置为实现这些组件之间的连接通信,用户接口903可以包括显示屏,外部通信接口904可以包括标准的有线接口和无线接口。
本发明实施例再一方面,还提供一种存储介质,所述存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现本发明任一实施例提供的控制组Cgroup配置方法的步骤。
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。
本领域普通技术人员可以理解,上文中所公开方法中的全部或某些步骤、系统、装置中的功能模块/单元可以被实施为软件、固件、硬件及其适当的组合。在硬件实施方式中,在以上描述中提及的功能模块/单元之间的划分不一定对应于物理组件的划分;例如,一个物理组件可以具有多个功能,或者一个功能或步骤可以由若干物理组件合作执行。某些物理组件或所有物理组件可以被实施为由处理器,如中央处理器、数字信号处理器或微处理器执行的软件,或者被实施为硬件,或者被实施为集成电路,如专用集成电路。这样的软件可以分布在计算机可读介质上,计算机可读介质可以包括计算机存储介质(或非暂时性介质)和通信介质(或暂时性介质)。如本领域普通技术人员公知的,术语存储介质包括在用于存储信息(诸如计算机可读指令、数据结构、程序模块或其他数据)的任何方法或技术中实施的易失性和非易失性、可移除和不可移除介质。存储介质包括但不限于RAM、ROM、EEPROM、闪存或其他存储器技术、CD-ROM、数字多功能盘(DVD)或其他光盘存储、磁盒、磁带、磁盘存储或其他磁存储装置、或者可以用于存储期望的信息并且可以被计算机访问的任何其他的介质。此外,本领域普通技术人员公知的是,通信介质通常包含计算机可读指令、数据结构、程序模块或者诸如载波或其他传输机制之类的调制数据信号中的其他数据,并且可包括任何信息递送介质。
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。本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围以准。

Claims (8)

1.一种控制组Cgroup配置的方法,其特征在于,所述方法包括:
获取携带有设置字段的配置信息,将所述配置信息以设定格式写入配置文件;其中,所述设置字段包括Cgroup层级挂载信息、资源限制信息和Cgroup标识信息;
根据所述配置文件配置Cgroup,基于所述Cgroup对系统资源进行相应限制;
其中,所述获取携带有设置字段的配置信息,将所述配置信息以设定格式写入配置文件,包括:
获取定制化命令行,将所述定制化命令行解析为系统可读取的命令行;所述定制化命令行表示基于预先创建的用于读取Cgroup命令参数的定制化接口插件获取的命令行;
确定所述定制化命令行含有Cgroup定制化命令,且所述定制化命令行的命令参数含有Cgroup相关参数时,则确定所述定制化命令行为Cgroup配置命令;
确定所述命令行能成功执行且所述命令行为Cgroup配置命令时,解析所述命令行,确定所述命令行中携带的命令参数所属配置文件对应的配置字段;根据所述定制化命令行是否含有临时配置参数,确定所述定制化命令行是否为临时Cgroup配置命令;确定所述定制化命令行不是临时Cgroup配置命令时,则将所述命令参数以设定格式写入所述配置文件,固化所述配置文件。
2.根据权利要求1所述方法,其特征在于,所述获取携带有设置字段的配置信息,将所述配置信息以设定格式写入配置文件,包括:
获取对Cgroup对应的配置文件的修改参数信息,确定所述修改参数信息符合所述配置文件中对应设置字段的格式时,基于所述修改参数信息以及配置文件重载命令更新所述配置文件,固化更新后的所述配置文件。
3.根据权利要求1所述方法,其特征在于,所述获取携带有设置字段的配置信息,将所述配置信息以设定格式写入配置文件,包括:
获取命令行输入的命令参数;
确定所述命令行能成功执行且所述命令行为Cgroup配置命令时,解析所述命令行,确定所述命令参数所属所述配置文件对应的配置字段,将所述命令参数以设定格式写入所述配置文件,固化所述配置文件。
4.根据权利要求3所述方法,其特征在于,所述确定所述命令行能成功执行且所述命令行为Cgroup配置命令时之前,包括:
确定所述命令行含有配置Cgroup资源限制的命令参数,且所述命令参数含有Cgroup的对应关键字时,则确定所述命令行为Cgroup配置命令。
5.根据权利要求1所述方法,其特征在于,所述解析所述命令行,确定所述命令行中携带的命令参数所属配置文件对应的配置字段之后,还包括:
确定所述定制化命令行是临时Cgroup配置命令时,则在系统重新启动后丢失所述配置参数。
6.一种控制组Cgroup配置的装置,其特征在于,所述装置包括获取模块和配置模块,其中,
所述获取模块,用于获取携带有设置字段的配置信息,将所述配置信息以设定格式写入配置文件;其中,所述设置字段包括Cgroup层级挂载信息、资源限制信息和Cgroup标识信息;
所述配置模块,用于根据所述配置文件配置Cgroup,基于所述Cgroup对系统资源进行相应限制;
其中,所述获取模块,具体用于:
获取定制化命令行,将所述定制化命令行解析为系统可读取的命令行;所述定制化命令行表示基于预先创建的用于读取Cgroup命令参数的定制化接口插件获取的命令行;
确定所述定制化命令行含有Cgroup定制化命令,且所述定制化命令行的命令参数含有Cgroup相关参数时,则确定所述定制化命令行为Cgroup配置命令;
确定所述命令行能成功执行且所述命令行为Cgroup配置命令时,解析所述命令行,确定所述命令行中携带的命令参数所属配置文件对应的配置字段;根据所述定制化命令行是否含有临时配置参数,确定所述定制化命令行是否为临时Cgroup配置命令;确定所述定制化命令行不是临时Cgroup配置命令时,则将所述命令参数以设定格式写入所述配置文件,固化所述配置文件。
7.一种计算机设备,其特征在于,所述设备包括处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器;其中,
所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行权利要求1至5中任一项所述Cgroup配置的方法的步骤。
8.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有Cgroup配置程序,所述Cgroup配置程序被处理器执行时实现如权利要求1至5中任一所述Cgroup配置的方法的步骤。
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