CN112104513A - 可视化软件负载方法、装置、设备及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种可视化软件负载方法、装置、设备及存储介质,该方法通过获取集群中多个服务器的服务器类型,从集群中选择两台服务器作为主服务器和备服务器,验证其是否已安装Linux虚拟服务器+Keepalived软件,若未安装,则通过安全外壳协议安装Linux虚拟服务器+Keepalived软件,以监控集群中各服务器的状态;对集群中的服务器通过回环网卡添加方式添加目标回环网卡,以实现端口监听;从集群中选择多个实际负载服务器,通过Linux虚拟服务器调度算法配置各实际负载服务器的负载信息,通过监控指令对集群中的各服务器进行监控,对获得的负载集群资源占用信息和实际负载服务器监控信息进行展示,实现硬件负载同等效果,可视化配置界面使用便捷,可快速添加负载服务。
Description
技术领域
本发明涉及互联网软件技术领域,尤其涉及一种可视化软件负载方法、装置、设备及存储介质。
背景技术
目前的商业化的硬件负载虽然使用便捷,但是硬件负载方案价格贵。免费的软件负载如Linux虚拟服务器(Linux Virtual Server,LVS)成本低廉,但软件负载LVS对技术要求高,配置复杂。
LVS的安装、配置及测试所花的时间比较长,LVS对网络需求比较大,很多时候有可能因为网络问题而配置不能成功,出现问题时,解决的难度也相对较大。因此,软件负载如何实现简便配置,使用便捷是亟待解决的技术问题。
上述内容仅用于辅助理解本发明的技术方案,并不代表承认上述内容是现有技术。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种可视化软件负载方法、装置、设备及存储介质,旨在解决现有技术中软件负载配置繁琐,使用不便捷的技术问题。
为实现上述目的,本发明提供一种可视化软件负载方法,所述可视化软件负载方法包括以下步骤:
获取集群中多个服务器的服务器类型;
根据所述服务器类型从所述集群中选择两台服务器分别作为所述集群的主服务器和备服务器;
验证所述主服务器和所述备服务器是否已安装Linux虚拟服务器+Keepalived软件;
若未安装,则通过安全外壳协议安装Linux虚拟服务器+Keepalived软件,获得已配置主服务器和已配置备服务器;
根据所述服务器类型选择回环网卡添加方式;
根据所述回环网卡添加方式,对所述集群中的目标服务器添加对应的目标回环网卡,获得初步配置服务器,所述目标服务器为所述集群中除了所述已配置主服务器和所述已配置备服务器之外的服务器;
从所述初步配置服务器中选择多个实际负载服务器;
设置Linux虚拟服务器调度算法,通过所述Linux虚拟服务器调度算法按照Keepalived软件配置文件格式配置各所述实际负载服务器的负载信息,获得已配置实际负载服务器;
通过监控指令对所述已配置主服务器、所述已配置备服务器和所述已配置实际负载服务器进行监控,获得负载集群资源占用信息和实际负载服务器监控信息;
对所述负载集群资源占用信息和所述实际负载服务器监控信息进行展示。
优选地,所述服务器类型包括:Linux服务器和Windows服务器;
根据所述回环网卡添加方式,对所述集群中的目标服务器添加对应的目标回环网卡,获得初步配置服务器之前,还包括:
根据 Windows设备控制台Devcon.exe程序生成回环网卡配置工具;
在所述服务器类型是Windows服务器时,安装所述回环网卡配置工具;
所述根据所述回环网卡添加方式,对所述集群中的目标服务器添加对应的目标回环网卡,获得初步配置服务器,包括:
在所述服务器类型是Linux服务器时,通过内置脚本对所述集群中的目标服务器添加对应的目标回环网卡,获得初步配置服务器;
在所述服务器类型是Windows服务器时,通过向所述回环网卡配置工具发送添加指令,以使所述回环网卡配置工具根据所述添加指令对所述集群中的目标服务器添加对应的目标回环网卡,获得初步配置服务器。
优选地,所述负载集群资源占用信息包括CPU信息和内存信息,所述实际负载服务器监控信息包括实际负载服务器连接数、实际负载服务器流量和实际负载服务器状态信息;
所述通过监控指令对所述已配置主服务器、所述已配置备服务器和所述已配置实际负载服务器进行监控,获得负载集群资源占用信息和实际负载服务器监控信息,包括:
在所述已配置主服务器、所述已配置备服务器和所述已配置实际负载服务器的服务器类型是linux服务器时,通过top指令监控所述已配置主服务器、所述已配置备服务器和所述已配置实际负载服务器,获得CPU信息和内存信息;
在所述已配置实际负载服务器的服务器类型是Windows服务器时,发送获取服务器资源占用命令至所述已配置实际负载服务器的所述回环网卡配置工具,获得CPU信息和内存信息;
发送ipvsadm指令至所述已配置主服务器和所述已配置备服务器,获得实际负载服务器连接数、实际负载服务器流量、负载配置中的资源列表和当前激活连接服务器资源列表;
将负载配置中的资源列表和当前激活连接服务器资源列表进行对比,获得实际负载服务器状态信息。
优选地,所述获取集群中多个服务器的服务器类型之后,还包括:
根据所述服务器类型对各所述服务器配置对应的服务器配置信息;
根据所述服务器类型选择对应的信息验证方式;
根据所述信息验证方式对各所述服务器配置信息进行验证,验证通过,则保存各所述服务器配置信息到数据库。
优选地,所述根据所述信息验证方式对各所述服务器配置信息进行验证,包括:
在所述服务器类型是Linux服务器时,通过SSH协议验证所述Linux服务器的服务器配置信息是否正确;
在所述服务器类型是Windows服务器时,通过TCP通信验证所述Windows服务器的服务器配置信息是否正确。
优选地,所述根据所述服务器类型从所述集群中选择两台服务器分别作为所述集群的主服务器和备服务器之后,还包括:
通过PING验证预设虚拟IP地址是否被占用,在所述预设虚拟IP地址未被占用时,将所述预设虚拟IP地址设置为集群虚拟IP地址。
优选地,所述验证所述主服务器和所述备服务器是否已安装Linux虚拟服务器+Keepalived软件,包括:
获取Linux虚拟服务器+Keepalived软件的名称;
根据Linux虚拟服务器+Keepalived软件的名称生成查找指令;
通过所述查找指令验证所述主服务器和所述备服务器是否已安装Linux虚拟服务器+Keepalived软件。
此外,为实现上述目的,本发明还提出一种可视化软件负载设备,所述可视化软件负载设备包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的可视化软件负载程序,所述可视化软件负载程序配置为实现如上文所述的可视化软件负载方法的步骤。
此外,为实现上述目的,本发明还提出一种存储介质,所述存储介质上存储有可视化软件负载程序,所述可视化软件负载程序被处理器执行时实现如上文所述的可视化软件负载方法的步骤。
此外,为实现上述目的,本发明还提出一种可视化软件负载装置,所述可视化软件负载装置包括:
获取模块,用于获取集群中多个服务器的服务器类型;
选择模块,用于根据所述服务器类型从所述集群中选择两台服务器分别作为所述集群的主服务器和备服务器;
验证模块,用于验证所述主服务器和所述备服务器是否已安装Linux虚拟服务器+Keepalived软件;
安装模块,用于若未安装,则通过安全外壳协议安装Linux虚拟服务器+Keepalived软件,获得已配置主服务器和已配置备服务器;
所述选择模块,还用于根据所述服务器类型选择回环网卡添加方式;
添加模块,用于根据所述回环网卡添加方式,对所述集群中的目标服务器添加对应的目标回环网卡,获得初步配置服务器,所述目标服务器为所述集群中除了所述已配置主服务器和所述已配置备服务器之外的服务器;
所述选择模块,还用于从所述初步配置服务器中选择多个实际负载服务器;
配置模块,用于设置Linux虚拟服务器调度算法,通过所述Linux虚拟服务器调度算法按照Keepalived软件配置文件格式配置各所述实际负载服务器的负载信息,获得已配置实际负载服务器;
监控模块,用于通过监控指令对所述已配置主服务器、所述已配置备服务器和所述已配置实际负载服务器进行监控,获得负载集群资源占用信息和实际负载服务器监控信息;
展示模块,用于对所述负载集群资源占用信息和所述实际负载服务器监控信息进行展示。
本发明中,通过获取集群中多个服务器的服务器类型,根据所述服务器类型从所述集群中选择两台服务器分别作为所述集群的主服务器和备服务器,验证所述主服务器和所述备服务器是否已安装Linux虚拟服务器+Keepalived软件,若未安装,则通过安全外壳协议安装Linux虚拟服务器+Keepalived软件,获得已配置主服务器和已配置备服务器,基于Linux虚拟服务器+Keepalived以监控集群中各服务器的状态;根据所述服务器类型选择回环网卡添加方式,根据所述回环网卡添加方式,对所述集群中的目标服务器添加对应的目标回环网卡,获得初步配置服务器,基于目标回环网卡实现端口监听;所述目标服务器为所述集群中除了所述已配置主服务器和所述已配置备服务器之外的服务器,从所述初步配置服务器中选择多个实际负载服务器,设置Linux虚拟服务器调度算法,通过所述Linux虚拟服务器调度算法按照Keepalived软件配置文件格式配置各所述实际负载服务器的负载信息,获得已配置实际负载服务器,通过监控指令对所述已配置主服务器、所述已配置备服务器和所述已配置实际负载服务器进行监控,获得负载集群资源占用信息和实际负载服务器监控信息,对所述负载集群资源占用信息和所述实际负载服务器监控信息进行展示,实现硬件负载同等效果,可视化配置界面使用便捷,可快速添加负载服务。
附图说明
图1是本发明实施例方案涉及的硬件运行环境的可视化软件负载设备的结构示意图;
图2为本发明可视化软件负载方法第一实施例的流程示意图;
图3为本发明可视化软件负载方法第二实施例的流程示意图;
图4为本发明可视化软件负载装置第一实施例的结构框图。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
参照图1,图1为本发明实施例方案涉及的硬件运行环境的可视化软件负载设备结构示意图。
如图1所示,该可视化软件负载设备可以包括:处理器1001,例如中央处理器(Central Processing Unit,CPU),通信总线1002、用户接口1003,网络接口1004,存储器1005。其中,通信总线1002用于实现这些组件之间的连接通信。用户接口1003可以包括显示屏(Display),可选用户接口1003还可以包括标准的有线接口、无线接口,对于用户接口1003的有线接口在本发明中可为USB接口。网络接口1004可选的可以包括标准的有线接口、无线接口(如无线保真(WIreless-FIdelity,WI-FI)接口)。存储器1005可以是高速的随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),也可以是稳定的存储器(Non-volatileMemory,NVM),例如磁盘存储器。存储器1005可选的还可以是独立于前述处理器1001的存储装置。
本领域技术人员可以理解,图1中示出的结构并不构成对可视化软件负载设备的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
如图1所示,作为一种计算机存储介质的存储器1005中可以包括操作系统、网络通信模块、用户接口模块以及可视化软件负载程序。
在图1所示的可视化软件负载设备中,网络接口1004主要用于连接服务器,与所述服务器进行数据通信;用户接口1003主要用于连接用户设备;所述可视化软件负载设备通过处理器1001调用存储器1005中存储的可视化软件负载程序,并执行本发明实施例提供的可视化软件负载方法。
基于上述硬件结构,提出本发明可视化软件负载方法的实施例。
参照图2,图2为本发明可视化软件负载方法第一实施例的流程示意图,提出本发明可视化软件负载方法第一实施例。
在第一实施例中,所述可视化软件负载方法包括以下步骤:
步骤S10:获取集群中多个服务器的服务器类型。
应理解的是,本实施例的执行主体是所述可视化软件负载设备,其中,所述可视化软件负载设备可为个人电脑或服务器等电子设备,本实施例对此不加以限制。具体地,可通过所述可视化软件负载设备中的可视化软件平台实现本实施例各步骤。所述服务器类型包括:Linux服务器和Windows服务器。通过远程添加服务器,所述服务器支持Linux,Windows。
进一步地,在所述步骤S10之后,还包括:
根据所述服务器类型对各所述服务器配置对应的服务器配置信息;
根据所述服务器类型选择对应的信息验证方式;
根据所述信息验证方式对各所述服务器配置信息进行验证,验证通过,则保存各所述服务器配置信息到数据库。
可理解的是,所述信息验证方式包括SSH协议验证和TCP通信验证。在所述服务器类型是Linux服务器时,需要录入互联网协议地址(Internet Protocol Address,IP地址),用户名,密码,安全外壳协议(Secure Shell,SSH)端等服务器配置信息;通过SSH协议验证所述服务器配置信息是否填写正确。
在所述服务器类型是Windows服务器时,需要提前安装自主研发的TCP SERVER工具端,将其命名为回环网卡配置工具。Windows服务器录入IP地址、用户名,密码等服务器配置信息。所述回环网卡配置工具安装之后可监听本机端口,并提供添加用户名密码页面功能;进行TCP Client连接,并进行用户名和密码认证,认证通过后才执行保持配置信息至数据库等相关指令。通过TCP通信验证所述服务器配置信息是否正确。
所述服务器配置信息校验通过后,保存所述服务器配置信息到数据库,后续集群安装,配置全部基于已录入的服务器。
进一步地,所述根据所述信息验证方式对各所述服务器配置信息进行验证,包括:
在所述服务器类型是Linux服务器时,通过SSH协议验证所述Linux服务器的服务器配置信息是否正确;
在所述服务器类型是Windows服务器时,通过TCP通信验证所述Windows服务器的服务器配置信息是否正确。
步骤S20:根据所述服务器类型从所述集群中选择两台服务器分别作为所述集群的主服务器和备服务器。
在具体实现中,从所述集群中选择两台Linux服务器做为集群主服务器和备服务器,实现集群高可用。填写集群虚拟的IP(Virtual IP ,VIP)地址,通过PING验证该VIP是否被占用。验证两台Linux服务器是否已安装LVS+Keepalived。PING验证通过后,若未安装LVS+Keepalived,则通过SSH安装LVS+Keepalived。
步骤S30:验证所述主服务器和所述备服务器是否已安装Linux虚拟服务器+Keepalived软件。
应理解的是,通过SSH验证远程所述主服务器和所述备服务器否已安装Linux虚拟服务器+Keepalived软件。
进一步地,所述步骤S30,包括:
获取Linux虚拟服务器+Keepalived软件的名称;
根据Linux虚拟服务器+Keepalived软件的名称生成查找指令;
通过所述查找指令验证所述主服务器和所述备服务器是否已安装Linux虚拟服务器+Keepalived软件。
需要说明的是,可通过所述查找指令验证是否已安装Linux虚拟服务器+Keepalived软件,所述查找指令根据安装包的类型不同而不同,若所述Linux虚拟服务器+Keepalived软件通过rpm包安装的,则所述查找指令基于rpm -qa,用rpm -qa | grep "软件或安装包的名称"指令查找对应软件包是否安装,比如,所述查找指令为rpm -qa | grep"keepalived"。若所述Linux虚拟服务器+Keepalived软件通过deb包安装的,则所述查找指令基于dpkg -l,用 dpkg -l | grep "软件或安装包的名称"指令查找对应的软件包是否安装。
步骤S40:若未安装,则通过安全外壳协议安装Linux虚拟服务器+Keepalived软件,获得已配置主服务器和已配置备服务器。
需要说明的是,通过SSH安装LVS+Keepalived,其中,所述可视化软件平台中的可视化软件已内置Linux不同操作系统LVS+Keepalived离线安装包。
步骤S50:根据所述服务器类型选择回环网卡添加方式。
应理解的是,所述回环网卡添加方式包括通过内置脚本添加对应的目标回环网卡,通过向所述回环网卡配置工具发送添加指令添加对应的目标回环网卡。
步骤S60:根据所述回环网卡添加方式,对所述集群中的目标服务器添加对应的目标回环网卡,获得初步配置服务器,所述目标服务器为所述集群中除了所述已配置主服务器和所述已配置备服务器之外的服务器。
需要说明的是,所述服务器类型包括:Linux服务器和Windows服务器;在所述服务器类型是Linux服务器时,通过内置脚本添加对应的目标回环网卡;在所述服务器类型是Windows服务器时,通过向所述回环网卡配置工具发送添加指令,以使所述回环网卡配置工具根据所述添加指令添加对应的目标回环网卡。
步骤S70:从所述初步配置服务器中选择多个实际负载服务器。
步骤S80:设置Linux虚拟服务器调度算法,通过所述Linux虚拟服务器调度算法按照Keepalived软件配置文件格式配置各所述实际负载服务器的负载信息,获得已配置实际负载服务器。
在具体实现中,从服务器资源清单中选择多个实际负载服务器,根据服务器类型,判断添加回环网卡配置虚拟IP的步骤。所述Linux虚拟服务器调度算法可以是轮叫调度、加权轮叫调度、最小连接调度、加权最小连接调度、基于局部性的最少链接、带复制的基于局部性最少链接、目标地址散列调度或源地址散列调度中的任一种。
设置Linux虚拟服务器调度算法(rr|wrr|lc|wlc|lblc|sh|dh),按照keepalived配置文件(/etc/keepalived/keepalived.conf)格式写入负载信息。
在所述步骤S80之后,还包括:
重启所述已配置主服务器和所述已配置备服务器,以使所述已配置主服务器和所述已配置备服务器的Linux虚拟服务器+Keepalived软件生效。
需要说明的是,配置完成后,通过重启指令重启所述集群中的所述已配置主服务器和所述已配置备服务器,使配置生效,所述重启指令可以是systemctl restartkeepalived指令。
步骤S90:通过监控指令对所述已配置主服务器、所述已配置备服务器和所述已配置实际负载服务器进行监控,获得负载集群资源占用信息和实际负载服务器监控信息。
在具体实现中,通过监控指令对所述集群中已经进行配置的所述主服务器、所述备服务器和各所述实际负载服务器进行监控。对于所述实际负载服务器,若服务器类型是linux服务器,则通过top指令查询资源占用情况,即所述实际负载服务器监控信息;若服务器类型是windows服务器,则通过向回环网卡配置工具发送获取服务器资源占用命令,获取资源占用情况,即所述实际负载服务器监控信息。对于所述主服务器和所述备服务器,除了通过top指令查询或通过向回环网卡配置工具发送获取服务器资源占用命令查询资源占用情况之外,还发送ipvsadm-L-n--stats指令,通过该指令可以查到每台实际负载机器的当前连接数和进入总流量等负载集群资源占用信息。
步骤S100:对所述负载集群资源占用信息和所述实际负载服务器监控信息进行展示。
应理解的是,负载监控分为负载集群资源占用监控,实际负载服务器连接数,流量,状态监控。负载集群资源占用通过定时任务使用top指令监控,查询到CPU和内存等信息做页面实时展示。连接数和流量通过LVS的指令ipvsadm-L-n–stats指令定时或实时查询,实际负载服务器状态可通过负载配置中的资源列表与当前激活连接服务器资源列表对比得出。若对比得出挂掉的服务器,则可将挂掉的服务器信息作为报警信息进行推送,发送至所述可视化软件平台,所述可视化软件平台将报警信息进行展示。
在本实施例中,通过获取集群中多个服务器的服务器类型,根据所述服务器类型从所述集群中选择两台服务器分别作为所述集群的主服务器和备服务器,验证所述主服务器和所述备服务器是否已安装Linux虚拟服务器+Keepalived软件,若未安装,则通过安全外壳协议安装Linux虚拟服务器+Keepalived软件,获得已配置主服务器和已配置备服务器,基于Linux虚拟服务器+Keepalived以监控集群中各服务器的状态;根据所述服务器类型选择回环网卡添加方式,根据所述回环网卡添加方式,对所述集群中的目标服务器添加对应的目标回环网卡,获得初步配置服务器,基于目标回环网卡实现端口监听;所述目标服务器为所述集群中除了所述已配置主服务器和所述已配置备服务器之外的服务器,从所述初步配置服务器中选择多个实际负载服务器,设置Linux虚拟服务器调度算法,通过所述Linux虚拟服务器调度算法按照Keepalived软件配置文件格式配置各所述实际负载服务器的负载信息,获得已配置实际负载服务器,通过监控指令对所述已配置主服务器、所述已配置备服务器和所述已配置实际负载服务器进行监控,获得负载集群资源占用信息和实际负载服务器监控信息,对所述负载集群资源占用信息和所述实际负载服务器监控信息进行展示,实现硬件负载同等效果,可视化配置界面使用便捷,可快速添加负载服务。
参照图3,图3为本发明可视化软件负载方法第二实施例的流程示意图,基于上述图2所示的第一实施例,提出本发明可视化软件负载方法的第二实施例。
在第二实施例中,所述服务器类型包括:Linux服务器和Windows服务器;
在所述步骤S60之前,还包括:
步骤S501:根据 Windows设备控制台Devcon.exe程序生成回环网卡配置工具。
应理解的是,依赖Windows 设备控制台 Devcon.exe程序,通过调用该外部程序实现,涉及到以下几条指令。
# 安装回环网卡命令:devcon install %WINDIR%\Inf\Netloop.inf *msloop;
# 查找所有回环网卡:devcon find *MSLOOP;
# 删除指定回环网卡:其中 root\net\0000 为find查出的结果,删除时前面加@devcon remove @root\net\0000;
# 为指定网卡添加ip配置:
netsh interface ipv4 add address "以太网 2" 192.168.0.185255.255.255.255;
# 禁用网卡:netsh interface set interface "以太网 2" disabled;
# 查看网络接口的列表:netsh interface show interface;
步骤S502:在所述服务器类型是Windows服务器时,安装所述回环网卡配置工具。
需要说明的是,所述回环网卡配置工具能够实现的功能包括:监听本机端口,作为Tcp Server;可视化平台作为Tcp Client建立连接;用于用户名和密码认证;发送配置回环网卡指令;添加并配置回环网卡IP,现有回环网卡配置IP,添加回环网卡,删除回环网卡。
相应地,所述步骤S60,包括:
步骤S601:在所述服务器类型是Linux服务器时,通过内置脚本对所述集群中的目标服务器添加对应的目标回环网卡,获得初步配置服务器;
步骤S602:在所述服务器类型是Windows服务器时,通过向所述回环网卡配置工具发送添加指令,以使所述回环网卡配置工具根据所述添加指令对所述集群中的目标服务器添加对应的目标回环网卡,获得初步配置服务器,其中,所述目标服务器为所述集群中除了所述已配置主服务器和所述已配置备服务器之外的服务器。
进一步地,在本实施例中,所述负载集群资源占用信息包括CPU信息和内存信息,所述实际负载服务器监控信息包括实际负载服务器连接数、实际负载服务器流量和实际负载服务器状态信息;
所述步骤S90,包括:
在所述已配置主服务器、所述已配置备服务器和所述已配置实际负载服务器的服务器类型是linux服务器时,通过top指令监控所述已配置主服务器、所述已配置备服务器和所述已配置实际负载服务器,获得CPU信息和内存信息;
在所述已配置实际负载服务器的服务器类型是Windows服务器时,发送获取服务器资源占用命令至所述已配置实际负载服务器的所述回环网卡配置工具,获得CPU信息和内存信息;
发送ipvsadm指令至所述已配置主服务器和所述已配置备服务器,获得实际负载服务器连接数、实际负载服务器流量、负载配置中的资源列表和当前激活连接服务器资源列表;
将负载配置中的资源列表和当前激活连接服务器资源列表进行对比,获得实际负载服务器状态信息。
在具体实现中,负载监控分为负载集群资源占用监控,实际负载服务器连接数,流量,状态监控。负载集群资源占用通过定时任务使用top指令监控,查询到CPU和内存等信息做页面实时展示。所述主服务器和所述备服务器比所述实际负载服务器多接收一条ipvsadm-L-n–stat指令,通过lvs的指令ipvsadm-L-n–stats定时查询每台实际负载服务器的当前连接数和进入总流量,实际负载服务器状态通过负载配置中的资源列表与当前激活连接服务器资源列表对比得出。
进一步地,所述步骤S20之后,还包括:
通过PING验证预设虚拟IP地址是否被占用,在所述预设虚拟IP地址未被占用时,将所述预设虚拟IP地址设置为集群虚拟IP地址。
应理解的是,通过PING验证预设虚拟IP地址是否被占用,若被占用,则重新获取新的虚拟IP地址进行PING验证,直至验证到未被占用,则将新的虚拟IP设置为集群虚拟IP地址。通过PING验证预设虚拟IP地址未被占用之后,还可查MAC地址再次确认,在命令提示符中输入“arp-a”查看本地ARP缓存列表,查找对应的IP地址是否得到MAC地址信息,若未得到MAC地址信息,证明未被占用。
在本实施例中,通过根据 Windows设备控制台Devcon.exe程序生成回环网卡配置工具,在所述服务器类型是Windows服务器时,安装所述回环网卡配置工具,通过自主研发的回环网卡配置工具能够实现远程添加Windows服务器的回环网卡,方便快捷;界面实时展示报警信息、负载集群资源占用信息和实际负载服务器监控信息,可以用低廉成本实现硬件负载同等效果,做为四层负载性能更佳,可视化配置界面解决使用者需掌握相关技术难点,同时具备连接数,流量统计监控功能,可快速添加负载服务。
此外,本发明实施例还提出一种存储介质,所述存储介质上存储有可视化软件负载程序,所述可视化软件负载程序被处理器执行时实现如上文所述的可视化软件负载方法的步骤。
此外,参照图4,本发明实施例还提出一种可视化软件负载装置,所述可视化软件负载装置包括:
获取模块10,用于获取模块,用于获取集群中多个服务器的服务器类型;
选择模块20,用于根据所述服务器类型从所述集群中选择两台服务器分别作为所述集群的主服务器和备服务器;
验证模块30,用于验证所述主服务器和所述备服务器是否已安装Linux虚拟服务器+Keepalived软件;
安装模块40,用于若未安装,则通过安全外壳协议安装Linux虚拟服务器+Keepalived软件,获得已配置主服务器和已配置备服务器;
所述选择模块20,还用于根据所述服务器类型选择回环网卡添加方式;
添加模块50,用于根据所述回环网卡添加方式,对所述集群中的目标服务器添加对应的目标回环网卡,获得初步配置服务器,所述目标服务器为所述集群中除了所述已配置主服务器和所述已配置备服务器之外的服务器;
所述选择模块20,还用于从所述初步配置服务器中选择多个实际负载服务器;
配置模块60,用于设置Linux虚拟服务器调度算法,通过所述Linux虚拟服务器调度算法按照Keepalived软件配置文件格式配置各所述实际负载服务器的负载信息,获得已配置实际负载服务器;
监控模块70,用于通过监控指令对所述已配置主服务器、所述已配置备服务器和所述已配置实际负载服务器进行监控,获得负载集群资源占用信息和实际负载服务器监控信息;
展示模块80,用于对所述负载集群资源占用信息和所述实际负载服务器监控信息进行展示。
在本实施例中,通过获取集群中多个服务器的服务器类型,根据所述服务器类型从所述集群中选择两台服务器分别作为所述集群的主服务器和备服务器,验证所述主服务器和所述备服务器是否已安装Linux虚拟服务器+Keepalived软件,若未安装,则通过安全外壳协议安装Linux虚拟服务器+Keepalived软件,获得已配置主服务器和已配置备服务器,基于Linux虚拟服务器+Keepalived以监控集群中各服务器的状态;根据所述服务器类型选择回环网卡添加方式,根据所述回环网卡添加方式,对所述集群中的目标服务器添加对应的目标回环网卡,获得初步配置服务器,基于目标回环网卡实现端口监听;所述目标服务器为所述集群中除了所述已配置主服务器和所述已配置备服务器之外的服务器,从所述初步配置服务器中选择多个实际负载服务器,设置Linux虚拟服务器调度算法,通过所述Linux虚拟服务器调度算法按照Keepalived软件配置文件格式配置各所述实际负载服务器的负载信息,获得已配置实际负载服务器,通过监控指令对所述已配置主服务器、所述已配置备服务器和所述已配置实际负载服务器进行监控,获得负载集群资源占用信息和实际负载服务器监控信息,对所述负载集群资源占用信息和所述实际负载服务器监控信息进行展示,实现硬件负载同等效果,可视化配置界面使用便捷,可快速添加负载服务。
本发明所述可视化软件负载装置的其他实施例或具体实现方式可参照上述各方法实施例,此处不再赘述。
需要说明的是,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,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者系统不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者系统所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者系统中还存在另外的相同要素。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。在列举了若干装置的单元权利要求中,这些装置中的若干个可以是通过同一个硬件项来具体体现。词语第一、第二、以及第三等的使用不表示任何顺序,可将这些词语解释为标识。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如只读存储器镜像(Read Only Memory image,ROM)/随机存取存储器(Random AccessMemory,RAM)、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。
Claims (10)
1.一种可视化软件负载方法,其特征在于,所述可视化软件负载方法包括以下步骤:
获取集群中多个服务器的服务器类型;
根据所述服务器类型从所述集群中选择两台服务器分别作为所述集群的主服务器和备服务器;
验证所述主服务器和所述备服务器是否已安装Linux虚拟服务器+Keepalived软件;
若未安装,则通过安全外壳协议安装Linux虚拟服务器+Keepalived软件,获得已配置主服务器和已配置备服务器;
根据所述服务器类型选择回环网卡添加方式;
根据所述回环网卡添加方式,对所述集群中的目标服务器添加对应的目标回环网卡,获得初步配置服务器,所述目标服务器为所述集群中除了所述已配置主服务器和所述已配置备服务器之外的服务器;
从所述初步配置服务器中选择多个实际负载服务器;
设置Linux虚拟服务器调度算法,通过所述Linux虚拟服务器调度算法按照Keepalived软件配置文件格式配置各所述实际负载服务器的负载信息,获得已配置实际负载服务器;
通过监控指令对所述已配置主服务器、所述已配置备服务器和所述已配置实际负载服务器进行监控,获得负载集群资源占用信息和实际负载服务器监控信息;
对所述负载集群资源占用信息和所述实际负载服务器监控信息进行展示。
2.如权利要求1所述的可视化软件负载方法,其特征在于,所述服务器类型包括:Linux服务器和Windows服务器;
根据所述回环网卡添加方式,对所述集群中的目标服务器添加对应的目标回环网卡,获得初步配置服务器之前,还包括:
根据 Windows设备控制台Devcon.exe程序生成回环网卡配置工具;
在所述服务器类型是Windows服务器时,安装所述回环网卡配置工具;
所述根据所述回环网卡添加方式,对所述集群中的目标服务器添加对应的目标回环网卡,获得初步配置服务器,包括:
在所述服务器类型是Linux服务器时,通过内置脚本对所述集群中的目标服务器添加对应的目标回环网卡,获得初步配置服务器;
在所述服务器类型是Windows服务器时,通过向所述回环网卡配置工具发送添加指令,以使所述回环网卡配置工具根据所述添加指令对所述集群中的目标服务器添加对应的目标回环网卡,获得初步配置服务器。
3.如权利要求2所述的可视化软件负载方法,其特征在于,所述负载集群资源占用信息包括CPU信息和内存信息,所述实际负载服务器监控信息包括实际负载服务器连接数、实际负载服务器流量和实际负载服务器状态信息;
所述通过监控指令对所述已配置主服务器、所述已配置备服务器和所述已配置实际负载服务器进行监控,获得负载集群资源占用信息和实际负载服务器监控信息,包括:
在所述已配置主服务器、所述已配置备服务器和所述已配置实际负载服务器的服务器类型是linux服务器时,通过top指令监控所述已配置主服务器、所述已配置备服务器和所述已配置实际负载服务器,获得CPU信息和内存信息;
在所述已配置实际负载服务器的服务器类型是Windows服务器时,发送获取服务器资源占用命令至所述已配置实际负载服务器的所述回环网卡配置工具,获得CPU信息和内存信息;
发送ipvsadm指令至所述已配置主服务器和所述已配置备服务器,获得实际负载服务器连接数、实际负载服务器流量、负载配置中的资源列表和当前激活连接服务器资源列表;
将负载配置中的资源列表和当前激活连接服务器资源列表进行对比,获得实际负载服务器状态信息。
4.如权利要求1所述的可视化软件负载方法,其特征在于,所述获取集群中多个服务器的服务器类型之后,还包括:
根据所述服务器类型对各所述服务器配置对应的服务器配置信息;
根据所述服务器类型选择对应的信息验证方式;
根据所述信息验证方式对各所述服务器配置信息进行验证,验证通过,则保存各所述服务器配置信息到数据库。
5.如权利要求4所述的可视化软件负载方法,其特征在于,所述根据所述信息验证方式对各所述服务器配置信息进行验证,包括:
在所述服务器类型是Linux服务器时,通过SSH协议验证所述Linux服务器的服务器配置信息是否正确;
在所述服务器类型是Windows服务器时,通过TCP通信验证所述Windows服务器的服务器配置信息是否正确。
6.如权利要求1所述的可视化软件负载方法,其特征在于,所述根据所述服务器类型从所述集群中选择两台服务器分别作为所述集群的主服务器和备服务器之后,还包括:
通过PING验证预设虚拟IP地址是否被占用,在所述预设虚拟IP地址未被占用时,将所述预设虚拟IP地址设置为集群虚拟IP地址。
7.如权利要求1~6中任一项所述的可视化软件负载方法,其特征在于,所述验证所述主服务器和所述备服务器是否已安装Linux虚拟服务器+Keepalived软件,包括:
获取Linux虚拟服务器+Keepalived软件的名称;
根据Linux虚拟服务器+Keepalived软件的名称生成查找指令;
通过所述查找指令验证所述主服务器和所述备服务器是否已安装Linux虚拟服务器+Keepalived软件。
8.一种可视化软件负载装置,其特征在于,所述可视化软件负载装置包括:
获取模块,用于获取集群中多个服务器的服务器类型;
选择模块,用于根据所述服务器类型从所述集群中选择两台服务器分别作为所述集群的主服务器和备服务器;
验证模块,用于验证所述主服务器和所述备服务器是否已安装Linux虚拟服务器+Keepalived软件;
安装模块,用于若未安装,则通过安全外壳协议安装Linux虚拟服务器+Keepalived软件,获得已配置主服务器和已配置备服务器;
所述选择模块,还用于根据所述服务器类型选择回环网卡添加方式;
添加模块,用于根据所述回环网卡添加方式,对所述集群中的目标服务器添加对应的目标回环网卡,获得初步配置服务器,所述目标服务器为所述集群中除了所述已配置主服务器和所述已配置备服务器之外的服务器;
所述选择模块,还用于从所述初步配置服务器中选择多个实际负载服务器;
配置模块,用于设置Linux虚拟服务器调度算法,通过所述Linux虚拟服务器调度算法按照Keepalived软件配置文件格式配置各所述实际负载服务器的负载信息,获得已配置实际负载服务器;
监控模块,用于通过监控指令对所述已配置主服务器、所述已配置备服务器和所述已配置实际负载服务器进行监控,获得负载集群资源占用信息和实际负载服务器监控信息;
展示模块,用于对所述负载集群资源占用信息和所述实际负载服务器监控信息进行展示。
9.一种可视化软件负载设备,其特征在于,所述可视化软件负载设备包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的可视化软件负载程序,所述可视化软件负载程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至7中任一项所述的可视化软件负载方法的步骤。
10.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质上存储有可视化软件负载程序,所述可视化软件负载程序被处理器执行时实现如权利要求1至7中任一项所述的可视化软件负载方法的步骤。
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