CN112650561A - 事务管理方法、系统、网络设备和可读存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例提供的事务管理方法、系统、网络设备和可读存储介质,协调节点接收主控节点所转发的从外部发起的结构化查询语言SQL请求;协调节点将SQL分解为SubSQL,并发送给各相应的参与节点;参与节点接收SubSQL并处理,将SubSQL的执行状态信息发送给协调节点和/或其他参与节点,并接收其他参与节点处理各自的SubSQL的执行状态信息;参与节点根据主控节点或者协调节点所发起的状态查询信息,反馈当前参与节点已有的局部事务状态集合。从而通过各参与节点也能进行执行状态信息的独立收发,以及对状态查询信息的反馈,提升了系统的灵活性,降低了阻塞率,从而提升了事务处理效率。
Description
技术领域
本发明实施例涉及但不限于计算机技术领域,具体而言,涉及但不限于一种事务管理方法、系统、网络设备和可读存储介质。
背景技术
对于分布式数据库来说,分布式事务提交是其核心功能。分布式事务提交的实施方式直接决定了系统的事务约束水平。
当前主流分布式数据库都具有水平分片性质:即数据表呈现水平(根据行键)扩展形态、分布在不同物理节点;用户发起的SQL查询请求通过分布式数据库访问主控节点(Master)、被路由到各个参与者(Slave),或者称为参与节点,在各个参与节点上执行后,再根据两阶段提交协议(2PC)与事务协调器(Coordinator),或者叫做协调者、协调节点进行交互、完成事务的提交或者回退。
具体的,在两阶段提交协议2PC中,第一阶段被称为投票阶段:由事务协调器向每个物理节点发出投票请求、每个参与节点将该事务在本节点的运行状态(“就绪”prepare或“终止”abort)写日志、并发送该状态给事务协调器;第二阶段被称为决策阶段,由事务协调器根据第一阶段每个参与节点的运行状态进行决策:如果全部参与节点都在“就绪”状态下、就向全部参与节点发出“提交”指令commit;如果有参与节点的状态是“终止”,则向全部参与节点发出“回退”指令rollback。参与节点接受事务协调器的命令、在本地执行“提交”或者“回退”操作、将“提交”或者“回退”状态写入日志、再回复给事务协调器。最后由事务协调器向Master主控节点反馈该事务的执行情况(“提交”则返回成功,“回退”则返回失败)。
2PC协议存在一个关键弊端:第一阶段参与节点向事务协调器发送自身状态后,如果是“就绪”状态、则需要持续等待事务协调器的决策命令,没有超时逻辑。因为在以上协议中、各个参与节点之间没有相互通讯机制,最终“提交”或是“回退”需要由事务协调器决策。如果事务协调器故障,则参与节点需要持续等待其恢复后给予明确指令,在此过程中、参与节点上针对该事务所持有的锁定资源将不会释放,以上过程被称为“阻塞”。综上所述,两阶段提交协议下,如果事务协调器故障,则会导致阻塞、从而降低系统的事务处理能力。
发明内容
本发明实施例提供的事务管理方法、系统、网络设备和可读存储介质,主要解决的技术问题相关技术中,日志管理容易阻塞,事务处理效率低下。
为解决上述技术问题,本发明实施例提供一种事务管理方法,包括:
协调节点接收主控节点所转发的从外部发起的结构化查询语言SQL请求;
所述协调节点将所述SQL分解为SubSQL,并发送给各相应的参与节点;
参与节点接收所述SubSQL并处理,将所述SubSQL的执行状态信息发送给协调节点和/或其他参与节点,并接收其他参与节点处理各自的SubSQL的执行状态信息;
所述参与节点根据所述主控节点或者协调节点所发起的状态查询信息,反馈当前所述参与节点已有的局部事务状态集合。
本发明实施例还提供一种事务管理系统,包括主控节点、协调节点以及若干参与节点,其中:
所述协调节点接收主控节点所转发的从外部发起的结构化查询语言SQL请求;
所述协调节点将所述SQL分解为SubSQL,并发送给各相应的参与节点;
参与节点接收所述SubSQL并处理,将所述SubSQL的执行状态信息发送给协调节点和/或其他参与节点,并接收其他参与节点处理各自的SubSQL的执行状态信息;
所述参与节点根据所述主控节点或者协调节点所发起的状态查询信息,反馈当前所述参与节点已有的局部事务状态集合。
本发明实施例还提供一种网络设备,网络设备包括处理器、存储器及通信总线;
通信总线用于实现处理器和存储器之间的连接通信;
处理器用于执行存储器中存储的一个或者多个计算机程序,以实现上述的事务管理方法的步骤。
本发明实施例还提供一种计算机存储介质,计算机可读存储介质存储有一个或者多个程序,一个或者多个程序可被一个或者多个处理器执行,以实现上述的事务管理方法的步骤。
本发明的有益效果是:
根据本发明实施例提供的事务管理方法、系统、网络设备和可读存储介质,协调节点接收主控节点所转发的从外部发起的结构化查询语言SQL请求;协调节点将SQL分解为SubSQL,并发送给各相应的参与节点;参与节点接收SubSQL并处理,将SubSQL的执行状态信息发送给协调节点和/或其他参与节点,并接收其他参与节点处理各自的SubSQL的执行状态信息;参与节点根据主控节点或者协调节点所发起的状态查询信息,反馈当前参与节点已有的局部事务状态集合。从而通过各参与节点也能进行执行状态信息的独立收发,以及对状态查询信息的反馈,提升了系统的灵活性,降低了阻塞率,从而提升了事务处理效率。
本发明其他特征和相应的有益效果在说明书的后面部分进行阐述说明,且应当理解,至少部分有益效果从本发明说明书中的记载变的显而易见。
附图说明
图1为本发明实施例一提供的事务管理方法流程图;
图2为本发明实施例二提供的事务管理方法流程图;
图3为本发明实施例三提供的事务管理系统组成示意图;
图4为本发明实施例四提供的一种网络设备结构示意图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,下面通过具体实施方式结合附图对本发明实施例作进一步详细说明。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。
实施例一:
本实施例提供了一种事务管理方法,请参考图1,该方法包括:
S101、协调节点Coordinator接收主控节点Master所转发的从外部发起的结构化查询语言SQL请求;
S102、协调节点将SQL分解为SubSQL,并发送给各相应的参与节点Slave;
S103、参与节点接收SubSQL并处理,将SubSQL的执行状态信息发送给协调节点和/或其他参与节点,并接收其他参与节点处理各自的SubSQL的执行状态信息;
S104、参与节点根据主控节点或者协调节点所发起的状态查询信息,反馈当前参与节点已有的局部事务状态集合。
主控节点起到了系统与外界,也就是用户之间的交互作用,通过主控节点,接收用户所发起的SQL请求,从而进一步启动本实施例中的事务管理流程。而后,主控节点可以选择性的向协调节点或者是参与节点发送查询请求,并等待其响应消息。
主控节点将SQL请求,发送给协调节点。协调节点起到了主控节点与各参与节点之间的中继的作用,协调节点会将SQL进行分解得到SubSQL,然后将SubSQL发送给各个参与节点来进行处理执行。此外,协调节点还会接收从参与节点所发来的相关执行状态信息,一方面对参与节点的状态进行记录,一方面还可以对主控节点所发起的查询请求进行响应。
参与节点接收协调节点发送的SubSQL进行处理,将SubSQL的执行状态信息发送给协调节点和/或其他参与节点,并且,同时可以接收其他参与节点所发送的执行状态信息。如此,参与节点自己就可以获知信息进行决策,提升了系统的灵活性,降低了系统的阻塞率。
本实施例中,主控节点、协调节点以及参与节点之间可能存在的各种消息原语,包括但不限于以下内容:
“全局事务启动”消息:由Master向Coordinator发送,包含SQL和事务序列号TX。
“全局事务完成”消息:由Slave向Master发送。包含TX、GlobalFlag(其中“Success”表示全局成功,“Fail”表示全局失败)。
“局部事务启动”消息:由Coordinator通过TXmsgMgr向Slave发送。包含TX、SubSQL(全局事务SQL被Coordinator切分后得到)、本次事务向Master反馈全局结果的Slave、TXLogMgr的参数P1、TXmsgMgr的参数P2、超时时间。
“局部事务状态通知”消息:由Slave通过TXmsgMgr向其它Slave和/或Coordinator发送。包括TX、Slave标示ID、Status(“Prepare”表示本地就绪,“Abort”表示本地中止)。其中,StatusSet表示事务TX的数据集合,该集合中每个元素表示该TX在某个参与者上的状态(“就绪”或者“中止”)。
“全局事务状态查询”消息:由Slave/Master向Coordinator/Slave发送。包含TX。
“全局事务状态响应”消息:由Coordinator/Slave向Slave/Master发送。包含TX、StatusSet(迄今为止,在其本地存储的、序号为TX的全局事务在各个节点的局部事务状态集合)。
“超时通知”消息:由Slave设置的超时定时器发送给其自身。包含TX。
“预警通知”消息:由Master/Slave设置的预警定时器发送给其自身。包含TX。
参与节点在事务处理过程中,具有以下动作:
本地事务执行操作OpExecute:首先通过TXLogMgr组件向本地存储设备写入“TXBegin”记录,其次执行SQL操作获取本地锁资源、期间通过TXLogMgr组件向本地存储设备写入数据变化信息。
本地事务提交操作OpCommit:首先释放本地锁资源、其次通过TXLogMgr组件向本地存储设备写入“Commit”记录;额外地,如果本Slave被指定向Master返回应答,则向Master发送“全局事务完成”消息,令GlobalFlag为“Success”。
本地事务回滚操作OpRollback:首先读取本地存储设备信息,利用本事务数据变化信息进行数据覆盖、其次释放本地锁资源、最后通过TXLogMgr组件向本地存储设备写入“Rollback”记录;额外地,如果本Slave被指定向Master返回应答,则向Master发送“全局事务完成”消息,令GlobalFlag为“Fail”。
在一些实施例中,协调节点接收主控节点所转发的从外部发起的结构化查询语言SQL请求中,主控节点在转发SQL请求时,还可以包括:
启动预警定时器。
在一些实施例中,协调节点将SQL分解为SubSQL,并发送给各相应的参与节点可以包括:
协调节点为各参与节点分解SQL为SubSQL,并设置参与节点的网络参数,网络参数包括日志TXLogMgr参数、消息TXmsgMgr参数、超时时间点信息中的至少一种。合适的网络参数,可以提升系统的事务处理效率。其中:
TXLogMgr:处于协调节点和参与节点的程序中,处理本程序的日志读写操作。TXLogMgr组件写入的目标介质可以是磁盘或者非易丢失性存储设备,优先推荐NAND闪存或者PCM相位存储器;TXLogMgr收到写请求时进行本地缓冲,缓冲时间为“写间隔参数”P1,缓冲到期才真正向目标介质写入。也就是说,TXLogMgr参数指的是写间隔参数P1。
TXmsgMgr:处于协调节点和参与节点的程序中,处理本程序的网络通讯操作。TXmsgMgr组件可以利用传统通讯设备或者RDMA协议支持的通讯设备进行通讯,优先推荐RDMA协议支持的通讯设备;TXmsgMgr组件的通讯优先推荐采用组播协议、也可以使用单播;TXmsgMgr收到发送请求时进行本地缓冲,缓冲时间为“发送间隔参数”P2,缓冲到期才真正发送。也就是说,TXmsgMgr参数指的是发送间隔参数P2。
在一些实施例中,参与节点的网络参数还可以包括:协调节点从参与节点中,指定回复主控节点的特定参与节点信息。参与节点可以直接回复主控节点发起的查询请求,而协调节点在此之前可以从众多参与节点中,指定回复主控节点的特定参与节点。
在一些实施例中,协调节点通过TXmsgMgr将网络参数发送给相应的参与节点。
在一些实施例中,参与节点接收SubSQL并处理可以包括:
参与节点进行本地事务执行操作,直至抵达就绪状态或中止状态。
在一些实施例中,参与节点进行本地事务执行操作中,当抵达中止状态时,还包括:
参与节点执行回滚rollback动作。
在一些实施例中,参与节点进行本地事务执行操作中,当抵达就绪状态时,还可以包括:
将就绪状态向协调节点和/或其他参与节点发送对应于就绪状态的执行状态信息,并将就绪状态写入本地存储。
在一些实施例中,接收其他参与节点处理各自的SubSQL的执行状态信息之后,还可以包括:
将本地的执行状态信息,与接收到的其他节点所处理SubSQL的执行状态信息进行合并入局部事务状态集合中,并写入本地存储。
在一些实施例中,还可以包括:
参与节点向主控节点和/或协调节点发起全局事务状态查询消息,主动查询事务TX的最新状态。
在一些实施例中,在协调节点接收主控节点所转发的从外部发起的结构化查询语言SQL请求之前,还包括:
对系统进行初始化;
将主控节点、协调节点以及参与节点加入组播组;
统计在预设时长内的系统启动和完成事务的情况;
基于系统启动和完成事务的情况,设置日志TXLogMgr参数、消息TXmsgMgr参数的值。
对于分布式事务的恢复流程,需要确保参与者Slave的行为符合事务一致性。
遍历TXLogMgr写入的Slave日志,对于每个事务:
如果有“TXBegin”和“Prepare”、“Commit”记录:无需操作;
如果有“TXBegin”和“Prepare”、“Rollback”记录:无需操作;
如果只有“TXBegin”和“Rollback”记录:无需操作;
如果只有“TXBegin”记录:执行本地事务回滚操作OpRollback;
如果只有“TXBegin”和“Prepare”记录:通过TXmsgMgr向协调者和其它参与者发出“全局事务状态查询”消息、直到全部参与者状态均被获取;如果TX全部参与者都处于“就绪”状态,则执行本地事务提交操作OpCommit、否则执行本地事务回滚操作OpRollback。
本实施提供了一种事务管理方法,协调节点接收主控节点所转发的从外部发起的结构化查询语言SQL请求;协调节点将SQL分解为SubSQL,并发送给各相应的参与节点;参与节点接收SubSQL并处理,将SubSQL的执行状态信息发送给协调节点和/或其他参与节点,并接收其他参与节点处理各自的SubSQL的执行状态信息;参与节点根据主控节点或者协调节点所发起的状态查询信息,反馈当前参与节点已有的局部事务状态集合。从而通过各参与节点也能进行执行状态信息的独立收发,以及对状态查询信息的反馈,提升了系统的灵活性,降低了阻塞率,从而提升了事务处理效率。
实施例二
本实施例给出了一种事务处理方法以及对应的事务处理系统,请参考图2,首先给出如下定义:
令Ps为系统本周期内启动写事务数的离散空间,|P|为Ps空间的规模;
p为系统本周期内启动的写事务数所在Ps区间的编号,其中|P|>p>=0;
令Fs为系统本周期内完成写事务数的离散空间,|F|为Fs空间的规模;
f为系统本周期内完成的写事务数所在Fs区间的编号,其中|F|>f>=0;
令Es为系统提升TXLogMgr写日志间隔比率的离散空间,|E|为Es的规模;
e为系统相关行为在Es区间中的编号,其中|E|>e>=0;
令Ds为系统提升TXmsgMgr发送消息间隔比率的离散空间,|D|为Ds规模;
d为系统相关行为在Ds区间中的编号,其中|D|>d>=0;
状态空间S:一维离散化<Ps,Fs>,S中下标i=p*|F|+f;
行为空间A:一维离散化<Es,Ds>,A中下标j=e*|D|+d;
行为价值表Q:二维数组,其中Q[i,j]表示状态Si下行为Aj的评价得分;
奖励R:系统本周期内写事务的平均耗时加速率;
学习率LearningRate:决定对行为价值表Q的更新效率;
利用率eps:决定系统采用当前最优参数设置的概率。
该事务处理系统具有如下系统行为:
系统初始化;系统初始化中,包括如下内容:
随机初始化行为价值表Q;
根据本周期内,系统启动和完成写事务的数目,确定初始化状态Sinit;
初始化选择Ainit:根据当前状态Sinit,以eps概率选择Q表中、状态Sinit下最高评价得分所在动作Ainit;以1-eps概率随机选择S0下动作Ainit;
令Ac=Ainit;Sc=Sinit;执行Ac中的行为,设置TXLogMgr的写入间隔P1和TXmsgMgr的发送间隔P2。
定期训练行为价值表、并选择当前行为:
计算本周期内执行Ac的环境奖励R;
根据本周期内,系统启动和完成写事务的数目,确定当前状态Snext;
选择Anext:根据状态Snext,以eps概率选择Q表中、状态Snext下最高评价得分所在动作Anext;以1-eps概率随机选择Snext下动作Anext;
行为价值学习:
Q[Sc,Ac]=Q[Sc,Ac]+LearningRate*(R+0.5*Q[Snext,Anext]-Q[Sc,Ac])
令Ac=Anext;Sc=Snext;执行Ac中的行为,调整TXLogMgr的写入间隔P1和TXmsgMgr的发送间隔P2。
定义状态空间S,如表1:
表1
定义行为空间S,如表2:
表2
定义行为价值表Q,随机正态初始化:Q[i,j]为状态Si下行为Aj的价值;参考表3:
表3
A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | |
S0 | Q[0,0] | Q[0,1] | Q[0,2] | Q[0,3] | Q[0,4] | Q[0,5] | Q[0,6] | Q[0,7] | Q[0,8] |
S1 | Q[1,0] | Q[1,1] | Q[1,2] | Q[1,3] | Q[1,4] | Q[1,5] | Q[1,6] | Q[1,7] | Q[1,8] |
S2 | Q[2,0] | Q[2,1] | Q[2,2] | Q[2,3] | Q[2,4] | Q[2,5] | Q[2,6] | Q[2,7] | Q[2,8] |
S3 | Q[3,0] | Q[3,1] | Q[3,2] | Q[3,3] | Q[3,4] | Q[3,5] | Q[3,6] | Q[3,7] | Q[3,8] |
S4 | Q[4,0] | Q[4,1] | Q[4,2] | Q[4,3] | Q[4,4] | Q[4,5] | Q[4,6] | Q[4,7] | Q[4,8] |
S5 | Q[5,0] | Q[5,1] | Q[5,2] | Q[5,3] | Q[5,4] | Q[5,5] | Q[5,6] | Q[5,7] | Q[5,8] |
S6 | Q[6,0] | Q[6,1] | Q[6,2] | Q[6,3] | Q[6,4] | Q[6,5] | Q[6,6] | Q[6,7] | Q[6,8] |
S7 | Q[7,0] | Q[7,1] | Q[7,2] | Q[7,3] | Q[7,4] | Q[7,5] | Q[7,6] | Q[7,7] | Q[7,8] |
S8 | Q[8,0] | Q[8,1] | Q[8,2] | Q[8,3] | Q[8,4] | Q[8,5] | Q[8,6] | Q[8,7] | Q[8,8] |
定义学习率LearningRate为0.1;
定义利用率eps为0.7;
设置TXLogMgr写入间隔为150us;
设置TXmsgMgr发送间隔为30us。
S201、系统初始化:
根据本周期内,系统启动和完成写事务的数目,确定初始化状态Sinit(比如当前系统5分钟内开启事务5000,完成事务4000,则Sinit是S4);
初始化选择Ainit:根据当前状态Sinit,以eps概率选择Q表中、状态Sinit下最高评价得分所在动作Ainit;以1-eps概率随机选择S0下动作Ainit。(比如最后选择的Ainit是A8,则P1/P2参数分别上浮10%);
令Ac=Ainit;Sc=Sinit;执行Ac中的行为,设置TXLogMgr的写入间隔P1和TXmsgMgr的发送间隔P2;
各个网元Master/Slave/Coordinator互相建立通讯连接,在本实施例中、各个网元采用组播通讯方式、加入同一组播组。
S02、系统执行:
TXmsgMgr组件通讯底层采用RDMA设备、以及组播通讯协议;TXLogMgr组件存储设备基于闪存设备。根据前述分布式提交协议进行事务提交,期间TXLogMgr的工作策略由P1确定、TXmsgMgr的工作策略由P2确定。
统计当前时间段事务提交的平均耗时;
统计当前时间段系统启动事务次数TXStarts;
统计当前时间段系统完成事务次数TXEnds。
S203、系统动态更新:
计算本周期内环境奖励R(系统本周期内,写事务平均耗时相对之前加速率);
根据本周期内,系统事务启动数目TXStarts和完成数目TXEnds,确定当前状态Snext;
选择Anext:根据状态Snext,以eps概率选择Q表中、状态Snext下最高评价得分所在动作Anext;以1-eps概率随机选择Snext下动作Anext。
S204、行为价值学习:
Q[Sc,Ac]=Q[Sc,Ac]+LearningRate*(R+0。5*Q[Snext,Anext]-Q[Sc,Ac])。
令Ac=Anext;Sc=Snext;执行Ac中的行为,调整TXLogMgr的写入间隔P1和TXmsgMgr的发送间隔P2。
实施例三
在本实施例中提供了一种事务管理系统,请参考图3,该系统包括主控节点31、协调节点32以及若干参与节点33,其中:
协调节点32接收主控节点31所转发的从外部发起的结构化查询语言SQL请求;
协调节点32将SQL分解为SubSQL,并发送给各相应的参与节点33;
参与节点33接收SubSQL并处理,将SubSQL的执行状态信息发送给协调节点32和/或其他参与节点33,并接收其他参与节点33处理各自的SubSQL的执行状态信息;
参与节点33根据主控节点31或者协调节点32所发起的状态查询信息,反馈当前参与节点33已有的局部事务状态集合。
主控节点31起到了系统与外界,也就是用户之间的交互作用,通过主控节点31,接收用户所发起的SQL请求,从而进一步启动本实施例中的事务管理流程。而后,主控节点31可以选择性的向协调节点32或者是参与节点33发送查询请求,并等待其响应消息。
主控节点31将SQL请求,发送给协调节点32。协调节点32起到了主控节点31与各参与节点33之间的中继的作用,协调节点32会将SQL进行分解得到SubSQL,然后将SubSQL发送给各个参与节点33来进行处理执行。此外,协调节点32还会接收从参与节点33所发来的相关执行状态信息,一方面对参与节点33的状态进行记录,一方面还可以对主控节点31所发起的查询请求进行响应。
参与节点33接收协调节点32发送的SubSQL进行处理,将SubSQL的执行状态信息发送给协调节点32和/或其他参与节点33,并且,同时可以接收其他参与节点33所发送的执行状态信息。如此,参与节点33自己就可以获知信息进行决策,提升了系统的灵活性,降低了系统的阻塞率。
在一些实施例中,协调节点32接收主控节点31所转发的从外部发起的结构化查询语言SQL请求中,主控节点31在转发SQL请求时,还可以包括:
启动预警定时器。
在一些实施例中,协调节点32将SQL分解为SubSQL,并发送给各相应的参与节点33可以包括:
协调节点32为各参与节点33分解SQL为SubSQL,并设置参与节点33的网络参数,网络参数包括日志TXLogMgr参数、消息TXmsgMgr参数、超时时间点信息中的至少一种。合适的网络参数,可以提升系统的事务处理效率。
在一些实施例中,参与节点33的网络参数还可以包括:协调节点32从参与节点33中,指定回复主控节点31的特定参与节点33信息。参与节点33可以直接回复主控节点31发起的查询请求,而协调节点32在此之前可以从众多参与节点33中,指定回复主控节点31的特定参与节点33。
在一些实施例中,协调节点32通过TXmsgMgr将网络参数发送给相应的参与节点33。
在一些实施例中,参与节点33接收SubSQL并处理可以包括:
参与节点33进行本地事务执行操作,直至抵达就绪状态或中止状态。
在一些实施例中,参与节点33进行本地事务执行操作中,当抵达中止状态时,还包括:
参与节点33执行回滚rollback动作。
在一些实施例中,参与节点33进行本地事务执行操作中,当抵达就绪状态时,还可以包括:
将就绪状态向协调节点32和/或其他参与节点33发送对应于就绪状态的执行状态信息,并将就绪状态写入本地存储。
在一些实施例中,接收其他参与节点33处理各自的SubSQL的执行状态信息之后,还可以包括:
将本地的执行状态信息,与接收到的其他节点所处理SubSQL的执行状态信息进行合并入局部事务状态集合中,并写入本地存储。
在一些实施例中,还可以包括:
参与节点33向主控节点31和/或协调节点32发起全局事务状态查询消息,主动查询事务TX的最新状态。
在一些实施例中,在协调节点32接收主控节点31所转发的从外部发起的结构化查询语言SQL请求之前,还包括:
对系统进行初始化;
将主控节点31、协调节点32以及参与节点33加入组播组;
统计在预设时长内的系统启动和完成事务的情况;
基于系统启动和完成事务的情况,设置日志TXLogMgr参数、消息TXmsgMgr参数的值。
本实施提供了一种事务管理系统,协调节点32接收主控节点31所转发的从外部发起的结构化查询语言SQL请求;协调节点32将SQL分解为SubSQL,并发送给各相应的参与节点33;参与节点33接收SubSQL并处理,将SubSQL的执行状态信息发送给协调节点32和/或其他参与节点33,并接收其他参与节点33处理各自的SubSQL的执行状态信息;参与节点33根据主控节点31或者协调节点32所发起的状态查询信息,反馈当前参与节点33已有的局部事务状态集合。从而通过各参与节点33也能进行执行状态信息的独立收发,以及对状态查询信息的反馈,提升了系统的灵活性,降低了阻塞率,从而提升了事务处理效率。
实施例四
本实施例还提供了一种网络设备,参见图4所示,其包括处理器41、存储器42及通信总线43,其中:
通信总线43用于实现处理器41和存储器42之间的连接通信;
处理器41用于执行存储器42中存储的一个或者多个计算机程序,以实现上述各实施例中的事务管理方法的步骤,这里不再赘述。
本实施例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包括在用于存储信息(诸如计算机可读指令、数据结构、计算机程序模块或其他数据)的任何方法或技术中实施的易失性或非易失性、可移除或不可移除的介质。计算机可读存储介质包括但不限于RAM(Random Access Memory,随机存取存储器),ROM(Read-Only Memory,只读存储器),EEPROM(Electrically Erasable Programmable read only memory,带电可擦可编程只读存储器)、闪存或其他存储器技术、CD-ROM(Compact Disc Read-Only Memory,光盘只读存储器),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系统、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。
本实施例中的计算机可读存储介质可用于存储一个或者多个计算机程序,其存储的一个或者多个计算机程序可被处理器执行,以实现上述各实施例中的事务管理方法的至少一个步骤。
本实施例还提供了一种计算机程序(或称计算机软件),该计算机程序可以分布在计算机可读介质上,由可计算系统来执行,以实现上述各实施例中的事务管理方法的至少一个步骤。
本实施例还提供了一种计算机程序产品,包括计算机可读系统,该计算机可读系统上存储有如上所示的计算机程序。本实施例中该计算机可读系统可包括如上所示的计算机可读存储介质。
可见,本领域的技术人员应该明白,上文中所公开方法中的全部或某些步骤、系统、系统中的功能模块/单元可以被实施为软件(可以用计算系统可执行的计算机程序代码来实现)、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。
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、计算机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。所以,本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。
以上内容是结合具体的实施方式对本发明实施例所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本发明的保护范围。
Claims (14)
1.一种事务管理方法,包括:
协调节点接收主控节点所转发的从外部发起的结构化查询语言SQL请求;
所述协调节点将所述SQL分解为SubSQL,并发送给各相应的参与节点;
参与节点接收所述SubSQL并处理,将所述SubSQL的执行状态信息发送给协调节点和/或其他参与节点,并接收其他参与节点处理各自的SubSQL的执行状态信息;
所述参与节点根据所述主控节点或者协调节点所发起的状态查询信息,反馈当前所述参与节点已有的局部事务状态集合。
2.如权利要求1所述的事务管理方法,其特征在于,所述协调节点接收主控节点所转发的从外部发起的结构化查询语言SQL请求中,所述主控节点在转发SQL请求时,还包括:
启动预警定时器。
3.如权利要求1所述的事务管理方法,其特征在于,所述协调节点将所述SQL分解为SubSQL,并发送给各相应的参与节点包括:
所述协调节点为各所述参与节点分解所述SQL为SubSQL,并设置所述参与节点的网络参数,所述网络参数包括日志TXLogMgr参数、消息TXmsgMgr参数、超时时间点信息中的至少一种。
4.如权利要求3所述的事务管理方法,其特征在于,所述所述参与节点的网络参数还包括:所述协调节点从所述参与节点中,指定回复所述主控节点的特定参与节点信息。
5.如权利要求4所述的事务管理方法,其特征在于,所述协调节点通过所述TXmsgMgr将所述网络参数发送给相应的所述参与节点。
6.如权利要求1-5任一项所述的事务管理方法,其特征在于,所述参与节点接收所述SubSQL并处理包括:
所述参与节点进行本地事务执行操作,直至抵达就绪状态或中止状态。
7.如权利要求6所述的事务管理方法,其特征在于,所述参与节点进行本地事务执行操作中,当抵达中止状态时,还包括:
所述参与节点执行回滚rollback动作。
8.如权利要求6所述的事务管理方法,其特征在于,所述参与节点进行本地事务执行操作中,当抵达就绪状态时,还包括:
将所述就绪状态向所述协调节点和/或其他参与节点发送对应于就绪状态的执行状态信息,并将所述就绪状态写入本地存储。
9.如权利要求8所述的事务管理方法,其特征在于,所述接收其他参与节点处理各自的SubSQL的执行状态信息之后,还包括:
将本地的执行状态信息,与接收到的其他节点所处理SubSQL的执行状态信息进行合并入所述局部事务状态集合中,并写入本地存储。
10.如权利要求1-5任一项所述的事务管理方法,其特征在于,还包括:
所述参与节点向主控节点和/或协调节点发起全局事务状态查询消息,主动查询事务TX的最新状态。
11.如权利要求1-5任一项所述的事务管理方法,其特征在于,在所述协调节点接收主控节点所转发的从外部发起的结构化查询语言SQL请求之前,还包括:
对系统进行初始化;
将所述主控节点、协调节点以及参与节点加入组播组;
统计在预设时长内的系统启动和完成事务的情况;
基于所述系统启动和完成事务的情况,设置日志TXLogMgr参数、消息TXmsgMgr参数的值。
12.一种事务管理系统,包括主控节点、协调节点以及若干参与节点,其中:
所述协调节点接收主控节点所转发的从外部发起的结构化查询语言SQL请求;
所述协调节点将所述SQL分解为SubSQL,并发送给各相应的参与节点;
参与节点接收所述SubSQL并处理,将所述SubSQL的执行状态信息发送给协调节点和/或其他参与节点,并接收其他参与节点处理各自的SubSQL的执行状态信息;
所述参与节点根据所述主控节点或者协调节点所发起的状态查询信息,反馈当前所述参与节点已有的局部事务状态集合。
13.一种网络设备,所述网络设备包括处理器、存储器及通信总线;
所述通信总线用于实现处理器和存储器之间的连接通信;
所述处理器用于执行存储器中存储的一个或者多个计算机程序,以实现如权利要求1-11中任一项所述的事务管理方法的步骤。
14.一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存储有一个或者多个计算机程序,所述一个或者多个计算机程序可被一个或者多个处理器执行,以实现如权利要求1-11中任一项所述的事务管理方法的步骤。
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