CN111949484A - 信息处理方法、装置、电子设备和介质 - Google Patents
信息处理方法、装置、电子设备和介质 Download PDFInfo
- Publication number
- CN111949484A CN111949484A CN202010815622.5A CN202010815622A CN111949484A CN 111949484 A CN111949484 A CN 111949484A CN 202010815622 A CN202010815622 A CN 202010815622A CN 111949484 A CN111949484 A CN 111949484A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- target
- abnormal
- batch
- batch processes
- information transmission
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- 230000010365 information processing Effects 0.000 title claims abstract description 53
- 238000003672 processing method Methods 0.000 title claims abstract description 38
- 238000010923 batch production Methods 0.000 claims abstract description 196
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 claims abstract description 161
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims abstract description 137
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 61
- 230000004044 response Effects 0.000 claims abstract description 56
- 230000006854 communication Effects 0.000 claims abstract description 55
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims abstract description 55
- 230000002159 abnormal effect Effects 0.000 claims description 205
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 163
- 238000005192 partition Methods 0.000 claims description 48
- 230000015654 memory Effects 0.000 claims description 16
- 238000000605 extraction Methods 0.000 claims description 12
- 230000008569 process Effects 0.000 abstract description 13
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 20
- 238000004590 computer program Methods 0.000 description 15
- 230000006870 function Effects 0.000 description 13
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 7
- 102000004137 Lysophosphatidic Acid Receptors Human genes 0.000 description 6
- 108090000642 Lysophosphatidic Acid Receptors Proteins 0.000 description 6
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 5
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 5
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 4
- 238000007726 management method Methods 0.000 description 4
- 240000008042 Zea mays Species 0.000 description 3
- 235000005824 Zea mays ssp. parviglumis Nutrition 0.000 description 3
- 235000002017 Zea mays subsp mays Nutrition 0.000 description 3
- 230000009471 action Effects 0.000 description 3
- 235000005822 corn Nutrition 0.000 description 3
- 239000000470 constituent Substances 0.000 description 2
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 238000010978 in-process monitoring Methods 0.000 description 2
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 2
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 description 2
- 238000004806 packaging method and process Methods 0.000 description 2
- 230000000644 propagated effect Effects 0.000 description 2
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 2
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 2
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 2
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 1
- 230000007175 bidirectional communication Effects 0.000 description 1
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 238000000151 deposition Methods 0.000 description 1
- 230000004069 differentiation Effects 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 1
- 239000003999 initiator Substances 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 230000002452 interceptive effect Effects 0.000 description 1
- 239000004973 liquid crystal related substance Substances 0.000 description 1
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F11/00—Error detection; Error correction; Monitoring
- G06F11/30—Monitoring
- G06F11/3089—Monitoring arrangements determined by the means or processing involved in sensing the monitored data, e.g. interfaces, connectors, sensors, probes, agents
- G06F11/3093—Configuration details thereof, e.g. installation, enabling, spatial arrangement of the probes
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F11/00—Error detection; Error correction; Monitoring
- G06F11/30—Monitoring
- G06F11/3003—Monitoring arrangements specially adapted to the computing system or computing system component being monitored
- G06F11/3017—Monitoring arrangements specially adapted to the computing system or computing system component being monitored where the computing system is implementing multitasking
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F11/00—Error detection; Error correction; Monitoring
- G06F11/30—Monitoring
- G06F11/3055—Monitoring arrangements for monitoring the status of the computing system or of the computing system component, e.g. monitoring if the computing system is on, off, available, not available
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F9/00—Arrangements for program control, e.g. control units
- G06F9/06—Arrangements for program control, e.g. control units using stored programs, i.e. using an internal store of processing equipment to receive or retain programs
- G06F9/46—Multiprogramming arrangements
- G06F9/54—Interprogram communication
- G06F9/544—Buffers; Shared memory; Pipes
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02D—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
- Y02D10/00—Energy efficient computing, e.g. low power processors, power management or thermal management
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Quality & Reliability (AREA)
- Computing Systems (AREA)
- Software Systems (AREA)
- Mathematical Physics (AREA)
- Debugging And Monitoring (AREA)
Abstract
本公开提供一种信息处理方法,应用于平台端,包括:响应于对m个目标批量流程的选择操作,生成监控指令,监控指令用于指示获取m个目标批量流程的运行数据,m个目标批量流程部署在主机群的a个目标主机上。响应于监控指令,以套接字通信协议创建m条信息传输通道。通过m条信息传输通道,将监控指令发送至主机群,以使主机群的a个目标主机能基于监控指令获得并传输m个目标批量流程的运行数据。接收通过m条信息传输通道传输的m个目标批量流程的运行数据,m、a为大于1的整数,m大于等于a。本公开还提供了一种信息处理装置,电子设备以及计算机可读存储介质。本公开提供的方法和装置例如可以应用于金融领域或其他领域的流程监控中。
Description
技术领域
本公开涉及网络技术领域,特别是涉及一种信息处理方法、装置、电子设备和介质。
背景技术
种类繁多的银行业务,对数据处理的实时性要求不同,需要处理的数据体量也不相同。现有技术在针对不同的银行业务进行数据处理时,主要采用两种处理模式,即联机交易和批量处理。其中,联机交易是一种实时的数据处理模式,适合少量的数据处理,同时也适合处理交互式的、对实时性要求较高的各类银行业务。例如,存取款、实时转账、银行卡刷卡消费等。而批量处理是一种非实时的数据处理模式,适合海量的数据处理,同时也适合处理对实时性要求不高的各类银行业务。例如,定期还款、代发工资、结息等。
有限的主机资源,在一定程度上制约着数据的处理性能。因此,为了保障联机交易高峰期时期系统的高性能,适合批量处理的业务一般安排在夜间执行,避免在白天占用大量的主机资源,以均衡对主机资源的使用,并提高联机交易和批量处理的高效性。核心批量作为银行业务正常运行的基石至关重要,其运行状态、运行进度都将影响整个银行业务是否能够顺利如期地展开。因此,对批量运行状态的监控及错误处理的时效性提出了很高的要求。
为了实现在银行业务的批量处理中,对其运行状态进行实时监控以及对出现的错误进行及时处理,相关技术也提供了一些监控和维护的解决方案。例如,可以使用IBM公司的批量排程产品,该产品部署运行在IBM大型机上。但是,该解决方案需要用户通过终端软件先登陆主机,然后才能进行操作,仅能满足同一时间只能对一个批量流程进行监控、处理的场景,无法满足同一时间对多个批量流程进行并行监控、处理的场景。用户只能通过定时、轮流切换监控目标以完成对当前全部批量流程的监控。上述技术问题在测试环境问题时尤为突出,对运维人员的精力、体力都带来巨大的消耗,同时也较容易引入操作风险,带来重大安全隐患。
发明内容
有鉴于此,为了满足同一时间对多个批量流程进行并行监控、处理的场景,至少部分地克服相关技术提供的信息处理方法,仅能满足同一时间只能对一个批量流程进行监控、处理的场景的上述技术问题。本公开提供了一种信息处理方法、装置、电子设备和介质。
为实现上述目标,本公开的一个方面提供了一种信息处理方法,应用于平台端,包括:响应于对m个目标批量流程的选择操作,生成监控指令,其中,上述监控指令用于指示获取上述m个目标批量流程的运行数据,上述m个目标批量流程部署在主机群的a个目标主机上,响应于上述监控指令,以套接字通信协议创建m条信息传输通道,通过上述m条信息传输通道,将上述监控指令发送至上述主机群,以使上述主机群的上述a个目标主机能基于上述监控指令获得并传输回上述m个目标批量流程的运行数据,接收通过上述m条信息传输通道传输的上述m个目标批量流程的运行数据,其中,m、a均为大于1的整数,且m大于等于a。
根据本公开的实施例,每个目标主机上包含b个逻辑分区,b为正整数,每个逻辑分区上部署一个服务端地址空间:上述响应于上述监控指令,以套接字通信协议创建m条信息传输通道包括:响应于上述监控指令,确定上述m个目标批量流程中与每个目标批量流程对应的目标逻辑分区;确定上述a个目标主机中与每个目标主机对应的目标网络地址;以及基于上述与每个目标主机对应的目标网络地址,以套接字通信协议创建与m个目标服务端地址空间的m条信息传输通道,其中,所述m个目标服务端地址空间部署在所述m个目标逻辑分区上,上述通过上述m条信息传输通道,将上述监控指令发送至上述主机群包括:通过上述m条信息传输通道,将上述监控指令发送至上述主机群,使得上述主机群将上述监控指令路由至与上述m个目标服务端地址空间对应的m个目标逻辑分区。
根据本公开的实施例,上述方法还包括:在通过上述m条信息传输通道将上述m个目标批量流程的运行数据传输完成之后,关闭上述m条信息传输通道。
根据本公开的实施例,上述方法还包括:基于上述m个目标批量流程的运行数据,检测是否存在运行异常的n个异常批量流程,其中,上述n个异常批量流程部署在上述主机群的c个目标主机上,在存在上述n个异常批量流程的情况下,响应于对上述n个异常批量流程的处理操作,生成处理指令,其中,上述处理指令用于指示对异常批量流程执行特定处理操作,响应于上述处理指令,以套接字通信协议创建n条信息传输通道,通过上述n条信息传输通道,将上述处理指令发送至上述主机群,以使上述主机群的c个目标主机能基于上述处理指令对上述n个异常批量流程执行特定处理操作,其中,n、c为大于等于1的整数,且m大于等于n,a大于等于c。
根据本公开的实施例,上述方法还包括:在通过上述n条信息传输通道将上述处理指令传输完成之后,关闭上述n条信息传输通道。
根据本公开的实施例,上述对异常批量流程执行特定处理操作包括以下至少之一:对异常批量流程中的异常作业执行获取操作,对异常批量流程中的异常作业执行重提操作,对异常批量流程中的异常作业步执行重提操作,对异常批量流程中的异常作业步的下一步执行重提操作,对异常批量流程中的异常作业的最后一步执行重提操作,对异常批量流程中的异常作业执行跳过操作
为实现上述目标,本公开的另一个方面提供了一种信息处理方法,应用于主机群,包括:接收平台端通过m条信息传输通道传输的监控指令,其中,上述m条信息传输通道是平台端响应于监控指令,以套接字通信协议创建的,上述监控指令是平台端响应于对m个目标批量流程的选择操作而生成的,上述监控指令用于指示获取上述m个目标批量流程的运行数据,上述m个目标批量流程部署在上述主机群的a个目标主机上,将上述监控指令发送至部署有m个目标批量流程的a个目标主机,基于上述监控指令,获得上述m个目标批量流程的运行数据,通过上述m条信息传输通道将上述m个目标批量流程的运行数据传输回平台端,其中,m、a均为大于1的整数,且m大于等于a。
根据本公开的实施例,每个目标主机包含b个逻辑分区,b为正整数,每个逻辑分区上部署一个服务端地址空间,上述将上述监控指令发送至上述a个目标主机包括:解析上述监控指令,确定上述m个目标批量流程中与每个目标批量流程对应的目标逻辑分区;将上述监控指令发送至上述与每个目标批量流程对应的目标逻辑分区。
根据本公开的实施例,上述基于上述监控指令,获得上述m个目标批量流程的运行数据包括:针对上述m个目标服务端地址空间,获取与每个目标服务端地址空间对应的路径信息,基于上述与每个目标服务端地址空间对应的路径信息,定位到与上述a个目标主机对应的预设程序库,基于上述监控指令,从与上述a个目标主机对应的预设程序库定位到预设程序,利用上述与上述a个目标主机对应的预设程序,获得上述m个目标批量流程的运行数据。
根据本公开的实施例,上述方法还包括:接收平台端通过n条信息传输通道传输的处理指令,其中,上述n条信息传输通道是在上述m个目标批量流程中存在n个异常批量流程的情况下,平台端响应于处理指令,基于上述套接字通信协议创建的,上述处理指令是平台端响应于对n个异常批量流程的处理操作而生成的,上述处理指令用于指示对异常批量流程执行特定处理操作,上述n个异常批量流程部署在上述主机群的c个主机上,将上述处理指令发送至部署有n个异常批量流程的c个目标主机,基于上述处理指令,对上述n个异常批量流程执行上述特定处理操作,其中,n、c为大于等于1的整数,且m大于等于n,a大于等于c。
根据本公开的实施例,上述对异常批量流程执行特定处理操作包括以下至少之一:对异常批量流程中的异常作业执行获取操作,对异常批量流程中的异常作业执行重提操作,对异常批量流程中的异常作业步执行重提操作,对异常批量流程中的异常作业步的下一步执行重提操作,对异常批量流程中的异常作业的最后一步执行重提操作,对异常批量流程中的异常作业执行跳过操作。
为实现上述目标,本公开的另一个方面提供了一种信息处理装置,应用于平台端,包括:第一生成模块,用于响应于对m个目标批量流程的选择操作,生成监控指令,其中,上述监控指令用于指示获取上述m个目标批量流程的运行数据,上述m个目标批量流程部署在主机群的a个目标主机上,第一创建模块,用于响应于上述监控指令,以套接字通信协议创建m条信息传输通道,第一发送模块,用于通过上述m条信息传输通道,将上述监控指令发送至上述主机群,以使上述主机群的a个目标主机能基于上述监控指令获得并传输回上述m个目标批量流程的运行数据,第一接收模块,用于接收通过上述m条信息传输通道传输的上述m个目标批量流程的运行数据,其中,m、a均为大于1的整数,且m大于等于a。
根据本公开的实施例,每个目标主机上包含b个逻辑分区,b为正整数,每个逻辑分区上部署一个服务端地址空间:上述第一创建模块,用于响应于上述监控指令,确定所述m个目标批量流程中与每个目标批量流程对应的目标逻辑分区,确定所述a个目标主机中与每个目标主机对应的目标网络地址,以及基于所述与每个目标主机对应的目标网络地址,以套接字通信协议创建与m个目标服务端地址空间的m条信息传输通道,其中,所述m个目标服务端地址空间部署在所述m个目标逻辑分区上;上述第一发送模块,用于通过上述m条信息传输通道,将上述监控指令发送至上述主机群,使得上述主机群将上述监控指令路由至与上述m个目标服务端地址空间对应的m个目标逻辑分区。
根据本公开的实施例,上述装置还包括:第一关闭模块,用于在通过上述m条信息传输通道将上述m个目标批量流程的运行数据传输完成之后,关闭上述m条信息传输通道。
根据本公开的实施例,上述装置还包括:检测模块,用于基于上述m个目标批量流程的运行数据,检测是否存在运行异常的n个异常批量流程,其中,上述n个异常批量流程部署在上述主机群的c个目标主机上,第二生成模块,用于在存在上述n个异常批量流程的情况下,响应于对上述n个异常批量流程的处理操作,生成处理指令,其中,上述处理指令用于指示对异常批量流程执行特定处理操作,第二创建模块,用于响应于上述处理指令,以上述套接字通信协议创建n条信息传输通道,第三发送模块,用于通过上述n条信息传输通道,将上述处理指令发送至上述主机群,以使上述主机群的c个目标主机能够基于上述处理指令对上述n个异常批量流程执行特定处理操作,其中,n、c为大于等于1的整数,且m大于等于n,a大于等于c。
根据本公开的实施例,上述装置还包括:第二关闭模块,用于在通过上述n条信息传输通道将上述处理指令传输完成之后,关闭上述n条信息传输通道。
根据本公开的实施例,上述对异常批量流程执行特定处理操作包括以下至少之一:对异常批量流程中的异常作业执行获取操作,对异常批量流程中的异常作业执行重提操作,对异常批量流程中的异常作业步执行重提操作,对异常批量流程中的异常作业步的下一步执行重提操作,对异常批量流程中的异常作业的最后一步执行重提操作,对异常批量流程中的异常作业执行跳过操作。
为实现上述目标,本公开的另一个方面提供了一种信息处理装置,应用于主机群,包括:第二接收模块,用于接收平台端通过m条信息传输通道传输的监控指令,其中,上述m条信息传输通道是平台端响应于监控指令,以套接字通信协议创建的,上述监控指令是平台端响应于对m个目标批量流程的选择操作而生成的,上述监控指令用于指示获取上述m个目标批量流程的运行数据,上述m个目标批量流程部署在上述主机群的a个目标主机上,第二发送模块,用于将上述监控指令发送至部署有m个目标批量流程的a个目标主机,获得模块,用于基于上述监控指令,获得上述m个目标批量流程的运行数据,第三发送模块,用于通过上述m条信息传输通道将上述m个目标批量流程的运行数据传输回平台端,其中,m、a均为大于1的整数,且m大于等于a。
根据本公开的实施例,每个目标主机包含b个逻辑分区,b为正整数,每个逻辑分区上部署一个服务端地址空间,上述第二发送模块,用于解析上述监控指令,确定所述m个目标批量流程中与每个目标批量流程对应的目标逻辑分区,将所述监控指令发送至所述与每个目标批量流程对应的目标逻辑分区。
根据本公开的实施例,上述获得模块,用于针对上述m个目标服务端地址空间,获取与每个目标服务端地址空间对应的路径信息,基于上述与每个目标服务端地址空间对应的路径信息,定位到与上述a个目标主机对应的预设程序库,基于上述监控指令,从与上述a个目标主机对应的预设程序库定位到预设程序,利用上述与上述a个目标主机对应的预设程序,获得上述m个目标批量流程的运行数据。
根据本公开的实施例,上述装置还包括:第三接收模块,用于接收平台端通过n条信息传输通道传输的处理指令,其中,上述n条信息传输通道是在上述m个目标批量流程中存在n个异常批量流程的情况下,平台端响应于处理指令,基于上述套接字通信协议创建的,上述处理指令是平台端响应于对n个异常批量流程的处理操作而生成的,上述处理指令用于指示对异常批量流程执行特定处理操作,上述n个异常批量流程部署在上述主机群的c个主机上,第四发送模块,用于将上述处理指令发送至部署有n个异常批量流程的c个目标主机,处理模块,用于基于上述处理指令,对上述n个异常批量流程执行上述特定处理操作,其中,n、c为大于等于1的整数,且m大于等于n,a大于等于。
根据本公开的实施例,上述对异常批量流程执行特定处理操作包括以下至少之一:对异常批量流程中的异常作业执行获取操作,对异常批量流程中的异常作业执行重提操作,对异常批量流程中的异常作业步执行重提操作,对异常批量流程中的异常作业步的下一步执行重提操作,对异常批量流程中的异常作业的最后一步执行重提操作,对异常批量流程中的异常作业执行跳过操作。
为实现上述目标,本公开的另一方面提供了一种电子设备,包括:一个或多个处理器,存储器,用于存储一个或多个程序,其中,当上述一个或多个程序被上述一个或多个处理器执行时,使得上述一个或多个处理器实现如上上述的装置。
为实现上述目标,本公开的另一方面提供了一种计算机可读存储介质,存储有计算机可执行指令,上述指令在被执行时用于实现如上上述的方法。
为实现上述目标,本公开的另一方面提供了一种计算机程序,上述计算机程序包括计算机可执行指令,上述指令在被执行时用于实现如上上述的方法。
由上可见,与现有技术相比,本公开提供的信息处理方法,克服了对批量流程进行监控时,需要用户通过终端软件(例如IBM的终端工具PCOMM)先登陆主机,然后才能进行操作,且仅能满足同一时间只能对一个批量流程进行监控的技术缺陷,提出了一种信息处理方法,在主机端与开放平台端之间搭建跨系统桥梁,以套接字(SOCKET)通信协议为基础建立标准化、统一化的信息(数据和指令)传输通道,由于一个套接字就是网络上进程通信的一端,提供应用层进程利用网络协议交互数据的机制,上联应用进程,下联网络协议栈,是应用程序通过网络协议进行通信的接口。因此可以实现主机端和平台端之间的实时通讯,开创性的通过平台端发起任务,主机端响应任务的方式实现多个批量流程并行的监控,提供了一种支持同时监控并行执行的方法与技术,大幅提高了针对批量流程这一监控工作的可维护性以及易用性,并有效提升了批量运行期间报错作业的发现、处理效率。
附图说明
为了更完整地理解本公开及其优势,现在将参考结合附图的以下描述,其中:
图1示意性示出了适用于本公开实施例的可以应用信息处理方法和装置的应用场景;
图2示意性示出了根据本公开实施例的信息处理方法的流程图;
图3示意性示出了适用于本公开实施例的可以应用信息处理方法和装置的系统架构图;
图4示意性示出了根据本公开实施例的在主机端上部署服务端地址空间的示意图;
图5示意性示出了根据本公开另一实施例的信息处理方法的流程图;
图6示意性示出了根据本公开另一实施例的信息处理方法的流程图;
图7示意性示出了根据本公开实施例的信息处理装置的框图;
图8示意性示出了根据本公开另一实施例的信息处理装置的框图;
图9示意性示出了根据本公开实施例的适于实现上文描述的信息处理方法的计算机可读存储介质产品的示意图;以及
图10示意性示出了根据本公开实施例的适于实现上文描述的信息处理方法的电子设备的框图。
在附图中,相同或对应的标号表示相同或对应的部分。
具体实施方式
以下,将参照附图来描述本公开的实施例。但是应该理解,这些描述只是示例性的,而并非要限制本公开的范围。在下面的详细描述中,为便于解释,阐述了许多具体的细节以提供对本公开实施例的全面理解。然而,明显地,一个或多个实施例在没有这些具体细节的情况下也可以被实施。此外,在以下说明中,省略了对公知结构和技术的描述,以避免不必要地混淆本公开的概念。
在此使用的术语仅仅是为了描述具体实施例,而并非意在限制本公开。在此使用的术语“包括”、“包含”等表明了上述特征、步骤、操作和/或部件的存在,但是并不排除存在或添加一个或多个其他特征、步骤、操作或部件。
在此使用的所有术语(包括技术和科学术语)具有本领域技术人员通常所理解的含义,除非另外定义。应注意,这里使用的术语应解释为具有与本说明书的上下文相一致的含义,而不应以理想化或过于刻板的方式来解释。
在使用类似于“A、B和C等中至少一个”这样的表述的情况下,一般来说应该按照本领域技术人员通常理解该表述的含义来予以解释(例如,“具有A、B和C中至少一个的系统”应包括但不限于单独具有A、单独具有B、单独具有C、具有A和B、具有A和C、具有B和C、和/或具有A、B、C的系统等)。在使用类似于“A、B或C等中至少一个”这样的表述的情况下,一般来说应该按照本领域技术人员通常理解该表述的含义来予以解释(例如,“具有A、B或C中至少一个的系统”应包括但不限于单独具有A、单独具有B、单独具有C、具有A和B、具有A和C、具有B和C、和/或具有A、B、C的系统等)。
附图中示出了一些方框图和/或流程图。应理解,方框图和/或流程图中的一些方框或其组合可以由计算机程序指令来实现。这些计算机程序指令可以提供给通用计算机、专用计算机或其他可编程用户身份认证装置的处理器,从而这些指令在由该处理器执行时可以创建用于实现这些方框图和/或流程图中所说明的功能/操作的装置。本公开的技术可以硬件和/或软件(包括固件、微代码等)的形式来实现。另外,本公开的技术可以采取存储有指令的计算机可读存储介质上的计算机程序产品的形式,该计算机程序产品可供指令执行系统使用或者结合指令执行系统使用。
批处理,也称为批量处理,以批处理的模式完成大量的数据访问、计算、分类、分析、汇总的过程等处理,表现出数据访问量大、计算量大、流程复杂等特性,以输出大量的营业分析报表为表现形式。批量系统一般在联机系统空闲(夜间)的时间段内运行,以尽量少的占用联机系统的资源。本公开涉及大规模、多批量流程运行状态监控、维护领域,以Socket通信协议为基础构建主机、平台之间的信息(数据和指令)传输通道,以实现同时对多个批量流程并行运行进行监控的方法。
相关技术提供的针对批量流程的监控场景中,只能监控一个批量流程,针对全部批量流程的监控只能通过定时、轮流切换监控目标的方式完成,给相关技术人员造成诸多不便。
鉴于此,本公开的实施例提供了一种信息处理方法、装置、电子设备和介质。其中,该信息处理方法应用于平台端,包括信息传输通道的创建阶段和信息的传输阶段。在信息传输通道的建立阶段,平台端响应于对m个目标批量流程的选择操作,生成监控指令,其中,上述监控指令用于指示获取上述m个目标批量流程的运行数据,上述m个目标批量流程部署在主机群的a个目标主机上,响应于上述监控指令,以套接字通信协议创建m条信息传输通道。在信息传输阶段,通过上述m条信息传输通道,将上述监控指令发送至上述主机群,以使上述主机群的a个目标主机能基于上述监控指令获得并传输回上述m个目标批量流程的运行数据,接收通过上述m条信息传输通道传输的上述m个目标批量流程的运行数据,其中,m、a均为大于1的整数,且m大于等于a。
本公开的若干实施例可以应用在银行核心系统的批处理中,通过基于Socket通信协议为基础建立的标准化、统一化的数据和指令传输通道,实现了主机和平台之间的实时通讯。需要说明的是,在信息传输通道建立之后,全部批量流程的运行数据的采集工作是在主机端完成的,并通过该信息传输通道汇总至平台端进行展现。与此同时,平台端可以实时获取用户操作,并将其转化为系统指令发送至主机端使得主机端可以基于该系统指令执行相应的操作。通过本公开的实施例,普通用户无需通过终端软件登录主机,在Web页面上即可随时随地获取批量流程的运行信息,实施运行管理。本公开的若干实施例在一定程度上简化了批量运行期间进行监控的操作复杂度,节省了批量运行期间监控所需投入的人力成本和时间成本,并大幅度提升了批量运行期间问题作业的发现、处理有效性。
需要说明的是,本公开提供的信息处理方法和装置可用于金融领域的流程(例如批处理业务的批量流程)监控、运维工作中,也可用于除金融领域之外的任意领域的流程监控、运维工作中。因此,对本公开所提供的信息处理的方法和装置的应用领域不做限定。
图1示意性示出了适用于本公开实施例的可以应用信息处理方法和装置的应用场景100。需要注意的是,图1所示仅为可以应用本公开实施例的应用场景的示例,以帮助本领域技术人员理解本公开的技术内容,但并不意味着本公开实施例不可以用于其他设备、系统、环境或场景。
如图1所示,根据该实施例的应用场景100可以包括终端设备101、102、103,网络104和服务器105。网络104用以在终端设备101、102、103和服务器105之间提供通信链路的介质。网络104可以包括各种连接类型,例如有线、无线通信链路或者光纤电缆等等。
用户可以使用终端设备101、102、103通过网络104与服务器105交互,以接收或发送消息等。终端设备101、102、103上可以安装有各种通讯客户端应用,例如金融机构客户端应用、支付类应用、购物类应用、网页浏览器应用、搜索类应用、即时通信工具、邮箱客户端、社交平台软件等(仅为示例)。
终端设备101、102、103可以是具有显示屏并且支持网页浏览的各种电子设备,包括但不限于智能手机、平板电脑、膝上型便携计算机和台式计算机等等。
服务器105可以是提供各种服务的服务器,例如对用户利用终端设备101、102、103所浏览的网站提供支持的后台管理服务器(仅为示例)。后台管理服务器可以对接收到的用户请求等数据进行分析等处理,并将处理结果(例如根据用户请求获取或生成的网页、信息、或数据等)反馈给终端设备。
本公开的实施例所提供的信息处理方法中服务器105可以是任意主机,多个主机构成主机群。每个主机均可以以批处理的模式完成大量的数据访问、计算、分类、分析、汇总的过程等处理。可选地,主机可以是IBM z系列大型机。
应该理解,图1中的终端设备、网络和服务器的数目仅仅是示意性的。根据实现需要,可以具有任意数目标终端设备、网络和服务器。
下面参考本发明的若干代表性实施方式,详细阐释本发明的原理和精神。此外,附图中的任何元素数量均用于示例而非限制,以及任何命名都仅用于区分,而不具有任何限制含义。
图2示意性示出了根据本公开实施例的信息处理方法的流程图。
如图2所示,该信息处理方法应用于平台端,可以包括操作S210~操作S240。
在操作S210,响应于对m个目标批量流程的选择操作,生成监控指令。其中,监控指令用于指示获取m个目标批量流程的运行数据,m个目标批量流程部署在主机群的a个目标主机上。
在操作S220,响应于监控指令,以套接字通信协议创建m条信息传输通道。
在操作S230,通过m条信息传输通道,将监控指令发送至主机群,以使主机群的a个目标主机能基于监控指令获得并传输回m个目标批量流程的运行数据。
在操作S240,接收通过m条信息传输通道传输的m个目标批量流程的运行数据。其中,m、a均为大于1的整数,且m大于等于a。
根据本公开的实施例,批量流程用于表征多个批处理之间的先后执行顺序。批处理,也称为批量处理,以批处理的模式完成大量的数据访问、计算、分类、分析、汇总的过程等处理,表现出数据访问量大、计算量大、流程复杂等特性,以输出大量的营业分析报表为表现形式。批量系统一般在联机系统空闲(夜间)的时间段内运行,以尽量少的占用联机系统的资源。批量单位是并行批处理系统的基本构成单位,各批量单位的业务功能一致,仅仅是处理的具体数据区域不同,表现出良好的可扩展性。作业(job)是批量单位的基本构成单位,是程序运行的载体,负责程序运行的资源调动和流程控制。
在本公开中,平台端可以实时获取用户对多个批量流程的选择操作,并将其转化为系统指令发送至主机端执行。响应于该监控指令,可以创建一个流套接字(Socket)并将其连接到指定主机上(指定IP地址)的指定端口号。由于套接字连接是面向连接的通信流,使用TCP协议,从而保证数据传输的正确性。
需要说明的是,Socket为套接字,是对网络中不同主机上的应用进程之间进行双向通信的端点的抽象。一个套接字就是网络上进程通信的一端,提供了应用层进程利用网络协议交互数据的机制。套接字上联应用进程,下联网络协议栈,是应用程序通过网络协议进行通信的接口,是应用程序与网络协议根进行交互的接口。流式Socket提供可靠的,面向连接的通信流,它使用TCP协议,从而保证数据传输的正确性。在信息传输通道创建完成之后,平台端是Socket客户端,主机端是Socket服务端。
通过本公开的实施例,基于套接字通信协议为基础建立的标准化、统一化的数据和指令传输通道,实现了主机和平台之间的实时通讯。需要说明的是,在信息传输通道建立之后,全部批量流程的运行数据的采集工作是在主机端完成的,并通过该信息传输通道汇总至平台端进行展现。
作为一种可选的实施例,每个目标主机包含b个逻辑分区,b为正整数,每个逻辑分区上部署一个服务端地址空间。相应地,前述操作S220(响应于监控指令,以套接字通信协议创建m条信息传输通道)可以包括:响应于监控指令,确定所述m个目标批量流程中与每个目标批量流程对应的目标逻辑分区;确定所述a个目标主机中与每个目标主机对应的目标网络地址;以及基于所述与每个目标主机对应的目标网络地址,以套接字通信协议创建与m个目标服务端地址空间。相应地,前述操作S230(通过m条信息传输通道,将监控指令发送至主机群)可以包括:通过m条信息传输通道,将监控指令发送至主机群,使得主机群将监控指令路由至与m个目标服务端地址空间对应的m个目标逻辑分区。
作为一种可选的实施例,上述方法除了包括前述操作S210~操作S240之外,还可以包括:在通过m条信息传输通道将m个目标批量流程的运行数据传输完成之后,关闭m条信息传输通道。
根据本公开的实施例,基于套接字通信协议为基础建立的信息传输通道是实时的,并不是需要长期持续存在的,而是阶段性存在的。因此,本公开的实施例在信息传输通道上的运行数据传输完成之后,关闭信息传输通道,可以在信息不再传输的情况下,及时关闭,以避免对网络资源的长期占用。
作为一种可选的实施例,上述方法除了包括前述操作S210~操作S240之外,还可以包括:基于m个目标批量流程的运行数据,检测是否存在运行异常的n个异常批量流程,其中,n个异常批量流程部署在主机群的c个目标主机上;在存在n个异常批量流程的情况下,响应于对n个异常批量流程的处理操作,生成处理指令,其中,处理指令用于指示对异常批量流程执行特定处理操作;响应于处理指令,基于套接字通信协议创建n条信息传输通道,其中,n条信息传输通道与n个异常批量流程一一对应;通过n条信息传输通道,将处理指令发送至c个目标主机,以使主机群的c个目标主机能够基于处理指令对n个异常批量流程执行特定处理操作,其中,n、c为大于等于1的整数,且m大于等于n,a大于等于c。
在本公开中,批处理出现异常的情况下,会出现报错作业,其所在的批量流程则为异常批量流程。
根据本公开的实施例,除了可以定时对多个批量流程进行监控以获取报错作业信息之外,还可以实时响应用户根据报错作业信息做出的临时处理操作。信息处理方法可以参照前述对多个批量流程进行监控的操作方法,相同之处在于先建立Socket连接,不同之处在于通过Socket连接传输的“处理指令”及参数格式与“监控指令”及参数格式有所不同。在执行“处理指令”操作后相应的作业报错信息(例如批量排程系统、报错作业、报错作业步)、处理信息(例如操作人、本次时间、上次处理时间等)可以通过ODBC接口(开放数据库互联,Open Database Connectivity)以表(例如Update表)的形式保存至数据库,方便后续回溯。
作为一种可选的实施例,上述方法还可以包括:在通过n条信息传输通道将处理指令传输完成之后,关闭n条信息传输通道。
根据本公开的实施例,基于套接字通信协议为基础建立的信息传输通道是实时的,并不是需要长期持续存在的,而是阶段性存在的。因此,本公开的实施例在信息传输通道上的处理指令传输完成之后,及时关闭信息传输通道,可以避免对网络资源的长期占用。
在本公开中,在检测到异常批量流程的情况下,可以对异常批量流程执行特定处理操作,以实现对该批量流程的维护,使得整个批量流程得以继续执行。特定处理操作可以兼顾但不限于该报错作业的类型、在整个批量中的重要程度、执行顺序、对批量结果的影响。特定处理操作可以是指示跳过当前报错作业的操作,也可以是重提报错作业步的操作,还可以是跳过报错作业步的操作,本公开对此不做限定。
作为一种可选的实施例,对异常批量流程执行特定处理操作可以包括以下至少之一:对异常批量流程中的异常作业执行获取操作;对异常批量流程中的异常作业执行重提操作;对异常批量流程中的异常作业步执行重提操作;对异常批量流程中的异常作业步的下一步执行重提操作;对异常批量流程中的异常作业的最后一步执行重提操作;对异常批量流程中的异常作业执行跳过操作。
图3示意性示出了适用于本公开实施例的可以应用信息处理方法和装置的系统架构图。
如图3所示,该系统架构的批量监控平台可以包括主机端和平台端(例如X86系统)两部分。其中,主机端可以包含SERVER地址空间330以及REXX(Restructured ExtendedExecutor)程序库340(包含报错作业获取、作业重提、作业跳过等)。平台端可以包括客户端(Client)350以及数据库360。通过调用接口320可以访问批量排程系统311、批量排程系统312以及批量排程系统313中的任意一个或多个。
在基于Socket创建信息传输通道完成之后,平台端与主机端即可进行Socket通信。此时,平台端是Socket客户端(Client),主机端是Socket服务端(SERVER)。客户端发起针对多个批量流程的监控指令,服务端响应该监控指令,采集多个批量流程的运行数据并将采集到的运行数据返回给客户端,客户端根据接收到的运行数据可以获得多个批量流程的运行状态,确定是否存在运行异常的批量流程。
在本公开中,多个批量流程部署在主机系统(即前述主机群)。例如,批量排程系统311、批量排程系统312以及批量排程系统313部署在的一个或多个主机上。其中,批量排程系统311、批量排程系统312以及批量排程系统313可以是企业作业调度软件(TivoliWorkload Scheduler,TWS),是由IBM公司收购而获得的一个任务调度软件,由controller以及tracker等组件组成,即批量排程系统311、批量排程系统312以及批量排程系统313中的任意一个批量排程系统可以拥有1个controller和多个tracker。批量排程系统名称是指controller的名称。例如,TN1C、TN2C以及TN3C,分别代表国内核心批量的1,2,3套环境。目前测试环境国内、海外批量排程系统有近百套。TWS的功能可以对应Unix下的Corn,但增强了很多企业调度的功能。例如,可以基于依赖关系和事件驱动来处理调度,可以对多时区管理。Corn仅仅能够在单个服务器上基于时间来调度,而TWS可以取代corn,用自己的后台程序以更加丰富的功能来处理作业调度安排。企业调度的计划单元为batchjob,基本上,可以是一个shell脚本,nerl或其他应用特定的语言(例如SCL),作业存在依赖关系,只有当它所需要的所有依赖关系都满足时,作业才可以开始运行。如果作业错误地结束,TWS将进行恢复处理,TWS也整合了监控、作业集中存储和作业到客户端的推送机制。
在本公开中,REXX程序库340可以是IBM发明的一种程序设计语言,主要用在IBM的大型计算机(Mainframe Computer)上,REXX程序库340需要预先配置在主机上,用于实现对批量作业的特定处理操作。
在本公开中,数据库360可以是Oracle数据库。
图4示意性示出了根据本公开实施例的在主机端上部署服务端地址空间的示意图。
如图4所示,SERVER地址空间在各个LPAR上均做部署且相互之间通过SNA网络进行连接。根据用户选择的批量排程系统可以将监控指令路由到不同Sysplex的LPAR。
Sysplex是系统综合体,由多个电脑组成一个联合体。一个系统综合体被设计为商业需要的解决方案,包括:并行处理;联机事务处理过程(On-Line TransactionProcessing,OLTP);非常高的事务量;许多的小工作单位,例如,联机处理事务(或者大的工作单位,可以被分开呈多个小工作单位);或者在分散的系统中同时运行程序,并且在不影响其他数据完整性的条件下更新单个数据库。联机事务处理过程也称为面向交易的处理过程,其基本特征是前台接收的用户数据可以立即传输到计算中心进行处理,并在很短的时间内给出处理结果,是对用户操作快速响应的方式之一。系统耦合体架构按南北分别建立两套,在硬件、系统基础上相互独立运行,均衡匹配,一个系统主要架构一个业务分区处理完整的银行业务。例如,前述1,2套环境部署在Sysplex 1、3套环境部署在Sysplex 2。
LPAR是逻辑分区,是一块连续的区域,不同之处在于,每个主分区只能分成一个驱动器,每个主分区都有各自独立的引导块,可以用fdisk设定为启动区。
应该理解,图3和图4中的批量排程系统、Sysplex和每个Sysplex上部署的LPAR的数目仅仅是示意性的。根据实现需要,可以具有任意数目批量排程系统、Sysplex和LPAR。
图5示意性示出了根据本公开另一实施例的信息处理方法的流程图。
如图5所示,该信息处理方法应用于主机端,可以包括操作S510~操作S540。
在操作S510,接收平台端通过m条信息传输通道传输的监控指令。
在本公开中,m条信息传输通道是平台端响应于监控指令,以套接字通信协议创建的,监控指令是平台端响应于对m个目标批量流程的选择操作而生成的,监控指令用于指示获取m个目标批量流程的运行数据,m个目标批量流程部署在主机群的a个目标主机上,m条信息传输通道与m个目标批量流程一一对应。
在操作S520,将监控指令发送至部署有m个目标批量流程的a个目标主机。
在操作S530,基于监控指令,获得m个目标批量流程的运行数据。
在操作S540,通过m条信息传输通道将m个目标批量流程的运行数据传输回平台端。
在本公开中,m、a均为大于1的整数,且m大于等于a。
根据本公开的实施例,主机端作为与平台端执行信息交互的对端,负责接收平台端发送过来的监控指令,并将获得的批量流程的运行数据返回平台端。
作为一种可选的实施例,每个目标主机包含b个逻辑分区,b为正整数,每个逻辑分区上部署一个服务端地址空间,将监控指令发送至a个目标主机可以包括:解析监控指令,确定所述m个目标批量流程中与每个目标批量流程对应的目标逻辑分区。确定m个目标服务端地址空间,将所述监控指令发送至所述与每个目标批量流程对应的目标逻辑分区。
作为一种可选的实施例,基于监控指令,获得m个目标批量流程的运行数据可以包括:针对m个目标服务端地址空间,获取与每个目标服务端地址空间对应的路径信息;基于与每个目标服务端地址空间对应的路径信息,定位到与a个目标主机对应的预设程序库;基于监控指令,从与a个目标主机对应的预设程序库定位到预设程序;利用与a个目标主机对应的预设程序,获得m个目标批量流程的运行数据。
作为一种可选的实施例,上述方法还可以包括:接收平台端通过n条信息传输通道传输的处理指令。其中,n条信息传输通道是在m个目标批量流程中存在n个异常批量流程的情况下,平台端响应于处理指令,基于套接字通信协议创建的,处理指令是平台端响应于对n个异常批量流程的处理操作而生成的,处理指令用于指示对异常批量流程执行特定处理操作,n个异常批量流程部署在主机群的c个主机上,n条信息传输通道与n个异常批量流程一一对应;将处理指令发送至部署有n个异常批量流程的c个目标主机;基于处理指令,对n个异常批量流程执行特定处理操作,其中,n、c为大于等于1的整数,且m大于等于n,a大于等于c。
在本公开中,在检测到异常批量流程的情况下,可以对异常批量流程执行特定处理操作,以实现对该批量流程的维护,使得整个批量流程得以继续执行。特定处理操作可以兼顾但不限于该报错作业的类型、在整个批量中的重要程度、执行顺序、对批量结果的影响。特定处理操作可以是指示跳过当前报错作业的操作,也可以是重提报错作业步的操作,还可以是跳过报错作业步的操作,本公开对此不做限定。
作为一种可选的实施例,对异常批量流程执行特定处理操作可以包括以下至少之一:对异常批量流程中的异常作业执行获取操作;对异常批量流程中的异常作业执行重提操作;对异常批量流程中的异常作业步执行重提操作;对异常批量流程中的异常作业步的下一步执行重提操作;对异常批量流程中的异常作业的最后一步执行重提操作;对异常批量流程中的异常作业执行跳过操作。
需要说明的是,主机端作为指令的响应方,平台端作为指令的发起方,主机端侧的信息处理方法已经在平台端侧的信息处理方法的描述中有所涉及和描述,此处不再赘述。
下面结合图3所示的系统架构和图4所示的主机端部署示意,以一具体实施例详细阐述本公开提供的信息处理方法的执行过程。
图6示意性示出了根据本公开另一实施例的信息处理方法的流程图。
如图6所示,该信息处理方法可以包括操作S610~操作S680。
在操作S610,用户通过页面发出指令。例如,用户登录批量监控平台页面,根据需要选择批量排程系统(可同时选择多套)。页面默认每分钟进行刷新获取报错作业信息。
在操作S620,建立Socket连接。若是,则执行操作S630。若否,则再次执行操作S620。客户端(Client)调用Sokcet类的构造函数,以待查询批量排程系统所在的主机Sysplex IP地址及9753端口与主机上使用REXX程序部署的Socket服务端地址空间“SERVER”建立Socket连接,创建一个Socket流。
在操作S630,SERVER响应请求。服务端(Server)使用RexxSockets实现,主机Sysplex的各LPAR均部署一个地址空间“SERVER”。服务端实时监听客户端的请求,在接收到请求后进行响应并完成Socket连接的建立,开始数据的输入输出。
在操作S640,根据搜索链定位REXX程序。客户端(Client)将“命令码”、“批量排程系统名称”、“处理模式”等参数(根据操作不同命令码及参数类型会有多种格式)传输至服务端(Server)。服务端(Server)解析收到的数据,根据地址空间的搜索链配置定位主机的REXX库,根据“命令码”定位到REXX程序,并将“排程系统名称”、“处理模式”等传参给REXX程序。
在本公开中,搜索链是预设在SERVER地址空间的路径信息,在地址空间启动后会在该路径下寻找需要的作业、程序等。“命令码”可以是CJOB、SENDMAIL。针对不同的命令码有不同的处理模式,是对命令码功能的一种细化。例如针对CJOB指令有如下几种处理模式:0(代表重提作业);1(代表从报错作业步重提作业);2(代表从报错作业步的下一步重提作业);3(代表从最后一步重提作业);4(代表直接跳过作业)。
在操作S650,通过接口320访问批量排程系统。REXX程序中调用批量排程系统,将排程系统名称、指令代码(LIST\SELECT\MODIFY等)、资源类型(CPOPCOM)、作业状态等参数以排程系统接口的特有格式封装后发送给批量排程系统。资源类型主要分为AD(APPLICATION ID)、作业(JOB)。其中作业是批量执行中的最小单位,每一个作业完成一个或多个功能。AD是一类拥有相同运行周期的作业集合。
需要说明的是,排程系统接口的特有格式指TWS产品PIF接口特有命令格式,例如获取作业清单需要发送如下信息:
动作代码:“LIST”。
资源类型:“CPOPCOM”。
参数关键字:ADID、JOBNAME、STATUS等。
参数值:ADID、JOBNAME等可以通过*通配也可以指定具体某一个。STATUS代表作业当前的状态(S:执行中、E:报错、C:完成、W:等待...)。
在操作S660,获取结果,服务端回应请求。
在操作S670,关闭Socket连接。客户端待全部数据传输完毕后使用close()方法关闭Socket连接,并将获取数据进行前端展示。
在操作S680,写入数据库。
根据本公开的实施例,用户无需安装终端程序,在Web页面上即可随时随地获取多个批量流程的运行信息,并实施对多个批量流程的运行管理,大大方便了批量流程的监控、运维工作,尤其是多批量流程并存下的监控、运维工作。
图7示意性示出了根据本公开实施例的信息处理装置的框图。
如图7所示,该信息处理装置700应用于平台端,可以包括第一生成模块710、第一创建模块720、第一发送模块730以及第一接收模块740。
第一生成模块710,用于响应于对m个目标批量流程的选择操作,生成监控指令。其中,监控指令用于指示获取m个目标批量流程的运行数据,m个目标批量流程部署在主机群的a个目标主机上。
可选地,第一生成模块710例如可以用于执行图2描述的操作S210,在此不再赘述。
第一创建模块720,用于响应于监控指令,以套接字通信协议创建m条信息传输通道。
可选地,第一创建模块720例如可以用于执行图2描述的操作S220,在此不再赘述。
第一发送模块730,用于通过m条信息传输通道,将监控指令发送至主机群,以使主机群的a个目标主机能基于监控指令获得并传输回m个目标批量流程的运行数据。
可选地,第一发送模块730例如可以用于执行图2描述的操作S230,在此不再赘述。
第一接收模块740,用于接收通过m条信息传输通道传输的m个目标批量流程的运行数据。其中,m、a均为大于1的整数,且m大于等于a。
可选地,第一接收模块740例如可以用于执行图2描述的操作S240,在此不再赘述。
根据本公开的实施例,每个目标主机包含b个逻辑分区,b为正整数,每个逻辑分区上部署一个服务端地址空间:上述第一创建模块720,可以用于用于响应于上述监控指令,确定所述m个目标批量流程中与每个目标批量流程对应的目标逻辑分区;确定所述a个目标主机中与每个目标主机对应的目标网络地址;以及基于所述与每个目标主机对应的目标网络地址,以套接字通信协议创建与m个目标服务端地址空间的m条信息传输通道,其中,所述m个目标服务端地址空间部署在所述m个目标逻辑分区上。上述第一发送模块730,用于通过上述m条信息传输通道,将上述监控指令发送至上述主机群,使得上述主机群将上述监控指令路由至与上述m个目标服务端地址空间对应的m个目标逻辑分区。
根据本公开的实施例,上述装置还可以包括:第一关闭模块,用于在通过上述m条信息传输通道将上述m个目标批量流程的运行数据传输完成之后,关闭上述m条信息传输通道。
根据本公开的实施例,上述装置还可以包括:检测模块,用于基于上述m个目标批量流程的运行数据,检测是否存在运行异常的n个异常批量流程,其中,上述n个异常批量流程部署在上述主机群的c个目标主机上,第二生成模块,用于在存在上述n个异常批量流程的情况下,响应于对上述n个异常批量流程的处理操作,生成处理指令,其中,上述处理指令用于指示对异常批量流程执行特定处理操作,第二创建模块,用于响应于上述处理指令,基于上述套接字通信协议创建n条信息传输通道,其中,上述n条信息传输通道与上述n个异常批量流程一一对应,第三发送模块,用于通过上述n条信息传输通道,将上述处理指令发送至上述c个目标主机,以使上述主机群的c个目标主机能够基于上述处理指令对上述n个异常批量流程执行特定处理操作,其中,n、c为大于等于1的整数,且m大于等于n,a大于等于c。
根据本公开的实施例,上述装置还可以包括:第二关闭模块,用于在通过上述n条信息传输通道将上述处理指令传输完成之后,关闭上述n条信息传输通道。
根据本公开的实施例,上述对异常批量流程执行特定处理操作可以包括以下至少之一:对异常批量流程中的异常作业执行获取操作,对异常批量流程中的异常作业执行重提操作,对异常批量流程中的异常作业步执行重提操作,对异常批量流程中的异常作业步的下一步执行重提操作,对异常批量流程中的异常作业的最后一步执行重提操作,对异常批量流程中的异常作业执行跳过操作。
图8示意性示出了根据本公开另一实施例的信息处理装置的框图。
如图8所示,该信息处理装置800应用于主机群,可以包括第二接收模块810、第二发送模块820、获得模块830以及第三发送模块840。
第二接收模块810,用于接收平台端通过m条信息传输通道传输的监控指令。其中,上述m条信息传输通道是平台端响应于监控指令,以套接字通信协议创建的,上述监控指令是平台端响应于对m个目标批量流程的选择操作而生成的,上述监控指令用于指示获取上述m个目标批量流程的运行数据,上述m个目标批量流程部署在上述主机群的a个目标主机上。上述m条信息传输通道与上述m个目标批量流程一一对应。
可选地,第二接收模块810例如可以用于执行图5描述的操作S510,在此不再赘述。
第二发送模块820,用于将上述监控指令发送至部署有m个目标批量流程的a个目标主机。
可选地,第二发送模块820例如可以用于执行图5描述的操作S520,在此不再赘述。
获得模块830,用于基于上述监控指令,获得上述m个目标批量流程的运行数据。
可选地,获得模块830例如可以用于执行图5描述的操作S530,在此不再赘述。
第三发送模块840,用于通过上述m条信息传输通道将上述m个目标批量流程的运行数据传输回平台端。其中,m、a均为大于1的整数,且m大于等于a。
可选地,第三发送模块840例如可以用于执行图5描述的操作S540,在此不再赘述。
根据本公开的实施例,每个目标主机包含b个逻辑分区,b为正整数,每个逻辑分区上部署一个服务端地址空间,上述第二发送模块,可以用于解析上述监控指令,确定所述m个目标批量流程中与每个目标批量流程对应的目标逻辑分区,将上述监控指令发送至所述与每个目标批量流程对应的目标逻辑分区。
根据本公开的实施例,上述获得模块,可以用于针对上述m个目标服务端地址空间,获取与每个目标服务端地址空间对应的路径信息,基于上述与每个目标服务端地址空间对应的路径信息,定位到与上述a个目标主机对应的预设程序库,基于上述监控指令,从与上述a个目标主机对应的预设程序库定位到预设程序,利用上述与上述a个目标主机对应的预设程序,获得上述m个目标批量流程的运行数据。
根据本公开的实施例,上述装置还可以包括:第三接收模块,用于接收平台端通过n条信息传输通道传输的处理指令,其中,上述n条信息传输通道是在上述m个目标批量流程中存在n个异常批量流程的情况下,平台端响应于处理指令,基于上述套接字通信协议创建的,上述处理指令是平台端响应于对n个异常批量流程的处理操作而生成的,上述处理指令用于指示对异常批量流程执行特定处理操作,上述n个异常批量流程部署在上述主机群的c个主机上,上述n条信息传输通道与上述n个异常批量流程一一对应,第四发送模块,用于将上述处理指令发送至部署有n个异常批量流程的c个目标主机,处理模块,用于基于上述处理指令,对上述n个异常批量流程执行上述特定处理操作,其中,n、c为大于等于1的整数,且m大于等于n,a大于等于。
根据本公开的实施例,上述对异常批量流程执行特定处理操作可以包括以下至少之一:对异常批量流程中的异常作业执行获取操作,对异常批量流程中的异常作业执行重提操作,对异常批量流程中的异常作业步执行重提操作,对异常批量流程中的异常作业步的下一步执行重提操作,对异常批量流程中的异常作业的最后一步执行重提操作,对异常批量流程中的异常作业执行跳过操作。
需要说明的是,装置部分实施例中各模块的实施方式、解决的技术问题、实现的功能、以及达到的技术效果分别与方法部分实施例中各对应的步骤的实施方式、解决的技术问题、实现的功能、以及达到的技术效果相同或类似,在此不再赘述。
根据本公开的实施例的模块、子模块中的任意多个、或其中任意多个的至少部分功能可以在一个模块中实现。根据本公开实施例的模块、子模块中的任意一个或多个可以被拆分成多个模块来实现。根据本公开实施例的模块、子模块中的任意一个或多个可以至少被部分地实现为硬件电路,例如现场可编程门阵列(FNGA)、可编程逻辑阵列(NLA)、片上系统、基板上的系统、封装上的系统、专用集成电路(ASIC),或可以通过对电路进行集成或封装的任何其他的合理方式的硬件或固件来实现,或以软件、硬件以及固件三种实现方式中任意一种或以其中任意几种的适当组合来实现。或者,根据本公开实施例的模块、子模块中的一个或多个可以至少被部分地实现为计算机程序模块,当该计算机程序模块被运行时,可以执行相应的功能。
例如,第一生成模块710、第一创建模块720、第一发送模块730、第一接收模块740、第一关闭模块、检测模块、第二生成模块、第二创建模块、第三发送模块、第二关闭模块以及分离子模块中的任意多个,第二接收模块810、第二发送模块820、获得模块830以及第三发送模块840、第三接收模块、第四发送模块以及处理模块可以合并在一个模块中实现,或者其中的任意一个模块可以被拆分成多个模块。或者,这些模块中的一个或多个模块的至少部分功能可以与其他模块的至少部分功能相结合,并在一个模块中实现。根据本公开的实施例,第一生成模块710、第一创建模块720、第一发送模块730、第一接收模块740、第一关闭模块、检测模块、第二生成模块、第二创建模块、第三发送模块、第二关闭模块以及分离子模块中的任意多个,第二接收模块810、第二发送模块820、获得模块830以及第三发送模块840、第三接收模块、第四发送模块以及处理模块中的至少一个可以至少被部分地实现为硬件电路,例如现场可编程门阵列(FNGA)、可编程逻辑阵列(NLA)、片上系统、基板上的系统、封装上的系统、专用集成电路(ASIC),或可以通过对电路进行集成或封装的任何其他的合理方式等硬件或固件来实现,或以软件、硬件以及同件三种实现方式中任意一种或以其中任意几种的适当组合来实现。或者,第一生成模块710、第一创建模块720、第一发送模块730、第一接收模块740、第一关闭模块、检测模块、第二生成模块、第二创建模块、第三发送模块、第二关闭模块以及分离子模块中的任意多个,第二接收模块810、第二发送模块820、获得模块830以及第三发送模块840、第三接收模块、第四发送模块以及处理模块中的至少一个可以至少被部分地实现为计算机程序模块,当该计算机程序模块被运行时,可以执行相应的功能。
图9示意性示出了根据本公开实施例的适于实现上文描述的信息处理方法的计算机可读存储介质产品的示意图。
在一些可能的实施方式中,本发明的各个方面还可以实现为一种程序产品的形式,其包括程序代码,当程序产品在设备上运行时,程序代码用于使设备执行本说明书上述“示例性方法”部分中描述的根据本发明各种示例性实施例的信息处理方法中的前述各项操作(或步骤),例如,电子设备可以执行如图2中所示的操作S210,响应于对m个目标批量流程的选择操作,生成监控指令,其中,监控指令用于指示获取m个目标批量流程的运行数据,m个目标批量流程部署在主机群的a个目标主机上。操作S220,响应于监控指令,以套接字通信协议创建m条信息传输通道。操作S230,通过m条信息传输通道,将监控指令发送至主机群,以使主机群的a个目标主机能基于监控指令获得并传输回m个目标批量流程的运行数据。操作S240,接收通过m条信息传输通道传输的m个目标批量流程的运行数据,其中,m、a均为大于1的整数,且m大于等于a。
程序产品可以采用一个或多个可读介质的任意组合。可读介质可以是可读信号介质或者可读存储介质。可读存储介质例如可以是——但不限于——电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、系统或器件,或者任意以上的组合。可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括:具有一个或多个导线的电连接、便携式盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(ENROM或闪存)、光纤、便携式紧凑盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。
如图9所示,描述了根据本发明的实施方式的用户身份认证的程序产品90,其可以采用便携式紧凑盘只读存储器(CD-ROM)并包括程序代码,并可以在设备,例如个人电脑上运行。然而,本发明的程序产品不限于此,在本文件中,可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、系统或者器件使用或者与其结合使用。
可读信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号,其中承载了可读程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式,包括——但不限于——电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。可读信号介质还可以是可读存储介质以外的任何可读介质,该可读介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、系统或者器件使用或者与其结合使用的程序。
可读介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输,包括——但不限于——无线、有线、光缆,RF等等,或者上述的任意合适的组合。
可以以一种或多种程序设计语言的任意组合来编写用于执行本发明操作的程序代码,程序设计语言包括面向对象的程序设计语言-诸如Java,C++等,还包括常规的过程式程序设计语言-诸如“C”,语言或类似的程序设计语言。程序代码可以完全地在用户计算设备上执行、部分在用户计算设备上部分在远程计算设备上执行、或者完全在远程计算设备或服务器上执行。在涉及远程计算设备的情形中,远程计算设备可以通过任意种类的网络——包括局域网(LAA)或广域网(WAA)一连接到用户计算设备,或者,可以连接到外部计算设备(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。
图10示意性示出了根据本公开实施例的适于实现上文描述的信息处理方法的电子设备的框图。图10示出的电子设备仅仅是一个示例,不应对本公开实施例的功能和使用范围带来任何限制。
如图10所示,根据本公开实施例的电子设备1000包括处理器1001,其可以根据存储在只读存储器(ROM)1002中的程序或者从存储部分1008加载到随机访问存储器(RAM)1003中的程序而执行各种适当的动作和处理。处理器1001例如可以包括通用微处理器(例如CNU)、指令集处理器和/或相关芯片组和/或专用微处理器(例如,专用集成电路(ASIC)),等等。处理器1001还可以包括用于缓存用途的板载存储器。处理器1001可以包括用于执行根据本公开实施例的方法流程的不同动作的单一处理单元或者是多个处理单元。
在RAM 1003中,存储有电子设备1000操作所需的各种程序和数据。处理器1001、ROM 1002以及RAM 1003通过总线1004彼此相连。处理器1001通过执行ROM 1002和/或RAM1003中的程序来执行根据本公开实施例的方法流程的各种操作。需要注意,所述程序也可以存储在除ROM 1002和RAM 1003以外的一个或多个存储器中。处理器1001也可以通过执行存储在所述一个或多个存储器中的程序来执行根据本公开实施例图2中所示的操作S210,响应于对m个目标批量流程的选择操作,生成监控指令,其中,监控指令用于指示获取m个目标批量流程的运行数据,m个目标批量流程部署在主机群的a个目标主机上。操作S220,响应于监控指令,以套接字通信协议创建m条信息传输通道。操作S230,通过m条信息传输通道,将监控指令发送至主机群,以使主机群的a个目标主机能基于监控指令获得并传输回m个目标批量流程的运行数据。操作S240,接收通过m条信息传输通道传输的m个目标批量流程的运行数据,其中,m、a均为大于1的整数,且m大于等于a。
根据本公开的实施例,电子设备1000还可以包括输入/输出(I/O)接口1005,输入/输出(I/O)接口1005也连接至总线1004。系统1000还可以包括连接至I/O接口1005的以下部件中的一项或多项:包括键盘、鼠标等的输入部分1006;包括诸如阴极射线管(CRT)、液晶显示器(LCD)等以及扬声器等的输出部分1007;包括硬盘等的存储部分1008;以及包括诸如LAA卡、调制解调器等的网络接口卡的通信部分1009。通信部分1009经由诸如因特网的网络执行通信处理。驱动器1010也根据需要连接至I/O接口1005。可拆卸介质1011,诸如磁盘、光盘、磁光盘、半导体存储器等等,根据需要安装在驱动器1010上,以便于从其上读出的计算机程序根据需要被安装入存储部分1008。
根据本公开的实施例,根据本公开实施例的方法流程可以被实现为计算机软件程序。例如,本公开的实施例包括一种计算机程序产品,其包括承载在计算机可读存储介质上的计算机程序,该计算机程序包含用于执行流程图所示的方法的程序代码。在这样的实施例中,该计算机程序可以通过通信部分1009从网络上被下载和安装,和/或从可拆卸介质1011被安装。在该计算机程序被处理器1001执行时,执行本公开实施例的系统中限定的上述功能。根据本公开的实施例,上文描述的系统、设备、装置、模块、单元等可以通过计算机程序模块来实现。
本公开还提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质可以是上述实施例中描述的设备/装置/系统中所包含的;也可以是单独存在,而未装配入该设备/装置/系统中。上述计算机可读存储介质承载有一个或者多个程序,当上述一个或者多个程序被执行时,实现根据本公开实施例的信息处理方法,包括图2中所示的操作S210,响应于对m个目标批量流程的选择操作,生成监控指令,其中,监控指令用于指示获取m个目标批量流程的运行数据,m个目标批量流程部署在主机群的a个目标主机上。操作S220,响应于监控指令,以套接字通信协议创建m条信息传输通道。操作S230,通过m条信息传输通道,将监控指令发送至主机群,以使主机群的a个目标主机能基于监控指令获得并传输回m个目标批量流程的运行数据。操作S240,接收通过m条信息传输通道传输的m个目标批量流程的运行数据,其中,m、a均为大于1的整数,且m大于等于a。
根据本公开的实施例,计算机可读存储介质可以是非易失性的计算机可读存储介质,例如可以包括但不限于:便携式计算机磁盘、硬盘、随机访问存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(ENROM或闪存)、便携式紧凑磁盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本公开中,计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。例如,根据本公开的实施例,计算机可读存储介质可以包括上文描述的ROM 1002和/或RAM 1003和/或ROM 1002和RAM 1003以外的一个或多个存储器。
附图中的流程图和框图,图示了按照本公开各种实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段、或代码的一部分,上述模块、程序段、或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个接连地表示的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图或流程图中的每个方框、以及框图或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或操作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
本领域技术人员可以理解,本公开的各个实施例和/或权利要求中记载的特征可以进行多种组合和/或结合,即使这样的组合或结合没有明确记载于本公开中。特别地,在不脱离本公开精神和教导的情况下,本公开的各个实施例和/或权利要求中记载的特征可以进行多种组合和/或结合。所有这些组合和/或结合均落入本公开的范围。
以上对本公开的实施例进行了描述。但是,这些实施例仅仅是为了说明的目标,而并非为了限制本公开的范围。尽管在以上分别描述了各实施例,但是这并不意味着各个实施例中的措施不能有利地结合使用。本公开的范围由所附权利要求及其等同物限定。不脱离本公开的范围,本领域技术人员可以做出多种替代和修改,这些替代和修改都应落在本公开的范围之内。
Claims (15)
1.一种信息处理方法,应用于平台端,包括:
响应于对m个目标批量流程的选择操作,生成监控指令,其中,所述监控指令用于指示获取所述m个目标批量流程的运行数据,所述m个目标批量流程部署在主机群的a个目标主机上;
响应于所述监控指令,以套接字通信协议创建m条信息传输通道;
通过所述m条信息传输通道,将所述监控指令发送至所述主机群,以使所述主机群的a个目标主机能基于所述监控指令获得并传输回所述m个目标批量流程的运行数据;
接收通过所述m条信息传输通道传输的所述m个目标批量流程的运行数据,其中,m、a均为大于1的整数,且m大于等于a。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,每个目标主机包含b个逻辑分区,b为正整数,每个逻辑分区上部署一个服务端地址空间:
所述响应于所述监控指令,以套接字通信协议创建m条信息传输通道包括:
响应于所述监控指令,确定所述m个目标批量流程中与每个目标批量流程对应的目标逻辑分区;
确定所述a个目标主机中与每个目标主机对应的目标网络地址;以及
基于所述与每个目标主机对应的目标网络地址,以套接字通信协议创建与m个目标服务端地址空间的m条信息传输通道,其中,所述m个目标服务端地址空间部署在所述m个目标逻辑分区上;
所述通过所述m条信息传输通道,将所述监控指令发送至所述主机群包括:
通过所述m条信息传输通道,将所述监控指令发送至所述主机群,使得所述主机群将所述监控指令路由至与所述m个目标服务端地址空间对应的m个目标逻辑分区。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,所述方法还包括:
在通过所述m条信息传输通道将所述m个目标批量流程的运行数据传输完成之后,关闭所述m条信息传输通道。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其中,所述方法还包括:
基于所述m个目标批量流程的运行数据,检测是否存在运行异常的n个异常批量流程,其中,所述n个异常批量流程部署在所述主机群的c个目标主机上;
在存在所述n个异常批量流程的情况下,响应于对所述n个异常批量流程的处理操作,生成处理指令,其中,所述处理指令用于指示对异常批量流程执行特定处理操作;
响应于所述处理指令,以套接字通信协议创建n条信息传输通道;
通过所述n条信息传输通道,将所述处理指令发送至所述主机群,以使所述主机群的c个目标主机能基于所述处理指令对所述n个异常批量流程执行特定处理操作,
其中,n、c为大于等于1的整数,且m大于等于n,a大于等于c。
5.根据权利要求4所述的方法,其中,所述方法还包括:
在通过所述n条信息传输通道将所述处理指令传输完成之后,关闭所述n条信息传输通道。
6.根据权利要求5所述的方法,其中,所述对异常批量流程执行特定处理操作包括以下至少之一:
对异常批量流程中的异常作业执行获取操作;
对异常批量流程中的异常作业执行重提操作;
对异常批量流程中的异常作业步执行重提操作;
对异常批量流程中的异常作业步的下一步执行重提操作;
对异常批量流程中的异常作业的最后一步执行重提操作;
对异常批量流程中的异常作业执行跳过操作。
7.一种信息处理方法,应用于主机群,包括:
接收平台端通过m条信息传输通道传输的监控指令,其中,所述m条信息传输通道是平台端响应于监控指令,以套接字通信协议创建的,所述监控指令是平台端响应于对m个目标批量流程的选择操作而生成的,所述监控指令用于指示获取所述m个目标批量流程的运行数据,所述m个目标批量流程部署在所述主机群的a个目标主机上;
将所述监控指令发送至部署有m个目标批量流程的a个目标主机;
基于所述监控指令,获得所述m个目标批量流程的运行数据;
通过所述m条信息传输通道将所述m个目标批量流程的运行数据传输回平台端,其中,m、a均为大于1的整数,且m大于等于a。
8.根据权利要求7所述的方法,其中,每个目标主机包含b个逻辑分区,b为正整数,每个逻辑分区上部署一个服务端地址空间,所述将所述监控指令发送至所述a个目标主机包括:
解析所述监控指令,确定所述m个目标批量流程中与每个目标批量流程对应的目标逻辑分区;
将所述监控指令发送至所述与每个目标批量流程对应的目标逻辑分区。
9.根据权利要求8所述的方法,其中,所述基于所述监控指令,获得所述m个目标批量流程的运行数据包括:
针对所述m个目标服务端地址空间,获取与每个目标服务端地址空间对应的路径信息;
基于所述与每个目标服务端地址空间对应的路径信息,定位到与所述a个目标主机对应的预设程序库;
基于所述监控指令,从与所述a个目标主机对应的预设程序库定位到预设程序;
利用所述与所述a个目标主机对应的预设程序,获得所述m个目标批量流程的运行数据。
10.根据权利要求7所述的方法,其中,所述方法还包括:
接收平台端通过n条信息传输通道传输的处理指令,其中,所述n条信息传输通道是在所述m个目标批量流程中存在n个异常批量流程的情况下,平台端响应于处理指令,基于套接字通信协议创建的,所述处理指令是平台端响应于对n个异常批量流程的处理操作而生成的,所述处理指令用于指示对异常批量流程执行特定处理操作,所述n个异常批量流程部署在所述主机群的c个主机上;
将所述处理指令发送至部署有n个异常批量流程的c个目标主机;
基于所述处理指令,对所述n个异常批量流程执行所述特定处理操作,其中,n、c为大于等于1的整数,且m大于等于n,a大于等于c。
11.根据权利要求10所述的方法,其中,所述对异常批量流程执行特定处理操作包括以下至少之一:
对异常批量流程中的异常作业执行获取操作;
对异常批量流程中的异常作业执行重提操作;
对异常批量流程中的异常作业步执行重提操作;
对异常批量流程中的异常作业步的下一步执行重提操作;
对异常批量流程中的异常作业的最后一步执行重提操作;
对异常批量流程中的异常作业执行跳过操作。
12.一种信息处理装置,应用于平台端,包括:
第一生成模块,用于响应于对m个目标批量流程的选择操作,生成监控指令,其中,所述监控指令用于指示获取所述m个目标批量流程的运行数据,所述m个目标批量流程部署在主机群的a个目标主机上;
第一创建模块,用于响应于所述监控指令,以套接字通信协议创建m条信息传输通道;
第一发送模块,用于通过所述m条信息传输通道,将所述监控指令发送至所述主机群,以使所述主机群的a个目标主机能基于所述监控指令获得并传输回所述m个目标批量流程的运行数据;
第一接收模块,用于接收通过所述m条信息传输通道传输的所述m个目标批量流程的运行数据,其中,m、a均为大于1的整数,且m大于等于a。
13.一种信息处理装置,应用于主机群,包括:
第二接收模块,用于接收平台端通过m条信息传输通道传输的监控指令,其中,所述m条信息传输通道是平台端响应于监控指令,以套接字通信协议创建的,所述监控指令是平台端响应于对m个目标批量流程的选择操作而生成的,所述监控指令用于指示获取所述m个目标批量流程的运行数据,所述m个目标批量流程部署在所述主机群的a个目标主机上;
第二发送模块,用于将所述监控指令发送至部署有m个目标批量流程的a个目标主机;
获得模块,用于基于所述监控指令,获得所述m个目标批量流程的运行数据;
第三发送模块,用于通过所述m条信息传输通道将所述m个目标批量流程的运行数据传输回平台端,其中,m、a均为大于1的整数,且m大于等于a。
14.一种电子设备,包括:
一个或多个处理器;以及
存储器,用于存储一个或多个程序,
其中,当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行时,使得所述一个或多个处理器实现权利要求1至11中任一项所述的方法。
15.一种计算机可读存储介质,存储有计算机可执行指令,所述指令在被执行时用于实现权利要求1至11中任一项所述的方法。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202010815622.5A CN111949484B (zh) | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 信息处理方法、装置、电子设备和介质 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202010815622.5A CN111949484B (zh) | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 信息处理方法、装置、电子设备和介质 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN111949484A true CN111949484A (zh) | 2020-11-17 |
CN111949484B CN111949484B (zh) | 2024-01-09 |
Family
ID=73343308
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202010815622.5A Active CN111949484B (zh) | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 信息处理方法、装置、电子设备和介质 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN111949484B (zh) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN112667119A (zh) * | 2020-12-31 | 2021-04-16 | 新奥数能科技有限公司 | 测点批量关联方法、装置、电子设备和计算机可读介质 |
CN112965815A (zh) * | 2021-02-19 | 2021-06-15 | 中国工商银行股份有限公司 | 主机部署方法及装置、电子设备和计算机存储介质 |
CN114500305A (zh) * | 2022-02-09 | 2022-05-13 | 杭州义益钛迪信息技术有限公司 | 设备监控方法、装置、设备、存储介质及程序产品 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109167979A (zh) * | 2018-10-30 | 2019-01-08 | 深兰科技(上海)有限公司 | 多路监控视频人工智能分析的处理方法及系统 |
US20190102107A1 (en) * | 2017-09-29 | 2019-04-04 | Intel Corporation | Techniques for batch operations to storage devices |
CN110162443A (zh) * | 2019-05-05 | 2019-08-23 | 中国银行股份有限公司 | 多批量流程监控方法、装置、计算机设备和存储介质 |
CN110309115A (zh) * | 2018-03-14 | 2019-10-08 | 华东交通大学 | 融合实时计算与离线计算的铁道配电网海量信息处理方法 |
CN111400244A (zh) * | 2020-03-13 | 2020-07-10 | 网易(杭州)网络有限公司 | 资源批量处理的方法及装置、电子设备和存储介质 |
-
2020
- 2020-08-13 CN CN202010815622.5A patent/CN111949484B/zh active Active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20190102107A1 (en) * | 2017-09-29 | 2019-04-04 | Intel Corporation | Techniques for batch operations to storage devices |
CN110309115A (zh) * | 2018-03-14 | 2019-10-08 | 华东交通大学 | 融合实时计算与离线计算的铁道配电网海量信息处理方法 |
CN109167979A (zh) * | 2018-10-30 | 2019-01-08 | 深兰科技(上海)有限公司 | 多路监控视频人工智能分析的处理方法及系统 |
CN110162443A (zh) * | 2019-05-05 | 2019-08-23 | 中国银行股份有限公司 | 多批量流程监控方法、装置、计算机设备和存储介质 |
CN111400244A (zh) * | 2020-03-13 | 2020-07-10 | 网易(杭州)网络有限公司 | 资源批量处理的方法及装置、电子设备和存储介质 |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN112667119A (zh) * | 2020-12-31 | 2021-04-16 | 新奥数能科技有限公司 | 测点批量关联方法、装置、电子设备和计算机可读介质 |
CN112965815A (zh) * | 2021-02-19 | 2021-06-15 | 中国工商银行股份有限公司 | 主机部署方法及装置、电子设备和计算机存储介质 |
CN114500305A (zh) * | 2022-02-09 | 2022-05-13 | 杭州义益钛迪信息技术有限公司 | 设备监控方法、装置、设备、存储介质及程序产品 |
CN114500305B (zh) * | 2022-02-09 | 2023-08-15 | 杭州义益钛迪信息技术有限公司 | 设备监控方法、装置、设备、存储介质及程序产品 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN111949484B (zh) | 2024-01-09 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN109933522B (zh) | 一种自动化用例的测试方法、测试系统及存储介质 | |
US8966450B2 (en) | Facilitating the execution of web applications in the cloud | |
CN111949484B (zh) | 信息处理方法、装置、电子设备和介质 | |
US20170161059A1 (en) | Management of multiple application programming interface versions for development environments | |
US9674293B2 (en) | Systems and methods for remote access to IMS databases | |
US20190317736A1 (en) | State machine representation of a development environment deployment process | |
CN109672722B (zh) | 数据部署方法及装置、计算机存储介质和电子设备 | |
CN107045475B (zh) | 测试方法和装置 | |
CN109901985B (zh) | 分布式测试装置及方法、存储介质和电子设备 | |
US10120707B2 (en) | Deployment of development environments | |
US10255127B2 (en) | Optimized diagnostic data collection driven by a ticketing system | |
CN114168471A (zh) | 测试方法、装置、电子设备及存储介质 | |
US20210191798A1 (en) | Root cause identification of a problem in a distributed computing system using log files | |
CN114116509A (zh) | 程序分析方法、装置、电子设备和存储介质 | |
CN114237853A (zh) | 应用于异构系统的任务执行方法、装置、设备、介质和程序产品 | |
CN113032256B (zh) | 自动化测试方法、装置、计算机系统和可读存储介质 | |
US10061566B2 (en) | Methods and systems to identify log write instructions of a source code as sources of event messages | |
WO2024001240A1 (zh) | 多种技术栈的任务集成方法及装置 | |
CN116700779A (zh) | 代码动态调整方法、装置、设备、介质和程序产品 | |
CN113031969B (zh) | 设备部署巡检方法、装置、计算机设备及存储介质 | |
US10394534B2 (en) | Framework for flexible logging of development environment deployment | |
CN113391903A (zh) | 可调度性模型的建立方法、装置、电子设备及存储介质 | |
CN116467156A (zh) | 联调测试方法、装置、存储介质及电子设备 | |
US11178216B2 (en) | Generating client applications from service model descriptions | |
CN112596987A (zh) | 应用程序可用性的监控方法、装置、电子设备和介质 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |