CN112685290B - 系统的混沌工程实验方法、设备及存储介质 - Google Patents

系统的混沌工程实验方法、设备及存储介质 Download PDF

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Abstract

本公开实施例提供一种系统的混沌工程实验方法、设备及存储介质,通过确定混沌工程实验所需的服务请求最小实验流量作为目标服务请求流量;根据目标服务请求流量对待测试服务器集群中服务升级时用于金丝雀发布的服务器构成的金丝雀集群进行服务请求流量调整;在金丝雀集群中执行混沌工程实验中的实验任务,并输出实验结果。本公开实施例在金丝雀集群上进行混沌工程实验,且将金丝雀集群的服务请求流量调整至混沌工程实验所需的服务请求最小实验流量,实现在生产环境中通过混沌工程实验真实、准确的检测出系统的容灾能力,确定系统是否稳定,既能够满足混沌工程实验的可观测性要求,又可以最小化对用户体验的影响。

Description

系统的混沌工程实验方法、设备及存储介质
技术领域
本公开实施例涉及计算机技术领域,尤其涉及一种系统的混沌工程实验方法、设备及存储介质。
背景技术
混沌工程(Chaos Engineering)是在分布式系统上进行实验的学科,目的是建立对系统抵御生产环境中失控条件的能力以及信心。通过在分布式系统上开展混沌工程实验,可以确定分布式系统是否存在缺陷,从而了解系统在混乱的类生产环境条件下如何表现。
在分布式系统中进行混沌工程实验时,通常会在系统中随机模拟各种故障,并通过系统状态来确定系统容灾能力,确定系统是否稳定。而若希望得到系统的真实情况,则在生产环境中进行混沌工程实验效果最好,但是混沌工程实验在生产环境中执行,则会导致生产环境无法正常的为用户提供服务,严重的影响用户使用体验;而若混沌工程实验在测试环境中执行,由于测试环境中服务请求流量比较小、服务请求流量类型有限,混沌工程实验的可观测性不足、覆盖率不充分。
发明内容
本公开实施例提供一种系统的混沌工程实验方法、设备及存储介质,以在生产环境中进行混沌工程实验,真实、准确的检测出系统的容灾能力,且满足混沌工程实验的可观测性要求,最小化对用户体验的影响。
第一方面,本公开实施例提供一种系统的混沌工程实验方法,包括:
确定目标服务请求流量,所述目标服务请求流量为混沌工程实验所需的服务请求最小实验流量;
根据所述目标服务请求流量,对待测试服务器集群中的金丝雀集群进行服务请求流量调整;其中金丝雀集群为所述待测试服务器集群中服务升级时用于金丝雀发布的服务器构成的集群;
在所述金丝雀集群中执行混沌工程实验中的实验任务,并输出实验结果。
第二方面,本公开实施例提供一种系统的混沌工程实验设备,包括:
流量确定单元,用于确定目标服务请求流量,所述目标服务请求流量为混沌工程实验所需的服务请求最小实验流量;
流量调整单元,用于根据所述目标服务请求流量,对待测试服务器集群中的金丝雀集群进行服务请求流量调整;其中金丝雀集群为所述待测试服务器集群中服务升级时用于金丝雀发布的服务器构成的集群;
实验单元,用于在所述金丝雀集群中执行混沌工程实验中的实验任务,并输出实验结果。
第三方面,本公开实施例提供一种电子设备,包括:至少一个处理器和存储器;
所述存储器存储计算机执行指令;
所述至少一个处理器执行所述存储器存储的计算机执行指令,使得所述至少一个处理器执行如上第一方面以及第一方面各种可能的设计所述的系统的混沌工程实验方法。
第四方面,本公开实施例提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有计算机执行指令,当处理器执行所述计算机执行指令时,实现如上第一方面以及第一方面各种可能的设计所述的系统的混沌工程实验方法。
第五方面,本公开实施例提供一种计算机程序产品,包括计算机指令,该计算机指令被处理器执行时实现如上第一方面以及第一方面各种可能的设计所述的系统的混沌工程实验方法。
本实施例提供的系统的混沌工程实验方法、设备及存储介质,通过确定目标服务请求流量,所述目标服务请求流量为混沌工程实验所需的服务请求最小实验流量;根据目标服务请求流量,对待测试服务器集群中的金丝雀集群进行服务请求流量调整;其中金丝雀集群为待测试服务器集群中服务升级时用于金丝雀发布的服务器构成的集群;在金丝雀集群中执行混沌工程实验中的实验任务,并输出实验结果。本实施例在金丝雀集群上进行混沌工程实验,且将金丝雀集群的服务请求流量调整至混沌工程实验所需的服务请求最小实验流量,可以实现在生产环境中通过混沌工程实验真实、准确的检测出系统的容灾能力,确定系统是否稳定,且既能够满足混沌工程实验的可观测性要求,又可以最小化对用户体验的影响。
附图说明
为了更清楚地说明本公开实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本公开的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本公开实施例提供的系统的混沌工程实验方法的应用场景示意图;
图2为本公开一实施例提供的系统的混沌工程实验方法流程示意图;
图3为本公开另一实施例提供的系统的混沌工程实验方法流程示意图;
图4为本公开另一实施例提供的系统的混沌工程实验方法流程示意图;
图5为本公开另一实施例提供的系统的混沌工程实验方法流程示意图;
图6为本公开一实施例提供的系统的混沌工程实验设备的结构框图;
图7为本公开一实施例提供的电子设备的硬件结构示意图。
具体实施方式
为使本公开实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本公开实施例中的附图,对本公开实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本公开一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本公开中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本公开保护的范围。
现有技术中,在分布式系统中进行混沌工程实验时,通常会在系统中随机模拟各种故障,例如硬件故障、网络延迟和隔离、资源耗尽、拜占庭错误、下游依赖故障等,并通过系统状态来确定系统容灾能力,确定系统是否稳定。
若希望得到系统的真实情况,则在生产环境中进行混沌工程实验效果最好,可以真实、准确的检测出系统的容灾能力,确定系统是否稳定。
但是混沌工程实验在生产环境中执行,则会导致生产环境无法正常的为用户提供服务,严重的影响用户使用体验;而若混沌工程实验在测试环境中执行,虽然能够避免影响用户使用体验,但由于测试环境中服务请求流量比较小、服务请求流量类型有限,混沌工程实验的可观测性不足、覆盖率不充分。
为了解决上述技术问题,本公开实施例考虑既要在生产环境中进行混沌工程实验、保证混沌工程实验的可观测性和覆盖率,又要尽可能正常的为用户提供服务,减小对用户使用体验的影响,而金丝雀集群则是进行混沌工程实验的一种很好的选择。金丝雀集群为待测试服务器集群在服务升级时用于金丝雀发布的服务器构成的集群,金丝雀发布又称灰度发布,是指在黑与白之间、能够平滑过渡的一种发布方式,即让一部分用户继续用旧产品特性,另一部分用户开始用新产品特性,再逐步扩大范围,把所有用户都迁移到新产品特性上面来。由于金丝雀集群属于生产环境,且流量通常较小,实验影响范围可控,在其上进行混沌工程实验可以实现生产环境的下的混沌工程实验,也能减小对大多数用户使用体验的影响。
但是考虑到金丝雀集群的流量可能小于混沌工程实验所需要的最小值,不能满足混沌工程实验的服务稳定状态的可观测性要求;或者,金丝雀集群的流量可能超过混沌工程实验所需要的最小值,增加混沌工程实验影响范围,影响更多用户的使用体验,因此,本公开实施例中首先确定目标服务请求流量,所述目标服务请求流量为混沌工程实验所需的服务请求最小实验流量;根据目标服务请求流量,对待测试服务器集群中的金丝雀集群进行服务请求流量调整;进而在金丝雀集群中执行混沌工程实验中的实验任务,并输出实验结果。通过动态调整金丝雀集群的服务请求流量,在生产环境中既能够满足混沌工程实验的可观测性要求,又可以最小化对用户体验的影响。
本公开实施例的系统的混沌工程实验方法应用于如图1所示的应用场景,该应用场景包括待测试服务器集群110以及用户终端120,用户终端120可向待测试服务器集群110发送服务请求,其中待测试服务器集群110包括金丝雀集群111和非金丝雀集群112,金丝雀集群111为待测试服务器集群110中服务升级时用于金丝雀发布的服务器构成的集群,非金丝雀集群112为待测试服务器集群110中除金丝雀集群111之外的部分。本公开实施例中希望在金丝雀集群111中进行混沌工程实验,通过确定目标服务请求流量,所述目标服务请求流量为混沌工程实验所需的服务请求最小实验流量;根据目标服务请求流量,对金丝雀集群111进行服务请求流量调整;在金丝雀集群111中执行混沌工程实验中的实验任务,并输出实验结果。
下面将结合具体实施例对本公开提供的系统的混沌工程实验方法进行详细说明。
参考图2,图2为本公开实施例提供的系统的混沌工程实验方法流程示意图。本实施例的方法可以应用在终端设备或服务器中,该系统的混沌工程实验方法包括:
S201、确定目标服务请求流量,所述目标服务请求流量为混沌工程实验所需的服务请求最小实验流量。
在本实施例中,金丝雀集群为所述待测试服务器集群中服务升级时用于金丝雀发布的服务器构成的集群,属于生产环境,由于希望在金丝雀集群中进行混沌工程实验,因此混沌工程实验仍然会对金丝雀集群所涉及的用户产生影响,使得金丝雀集群可能无法正常的为该些用户提供服务,影响该些用户使用体验,因此希望金丝雀集群服务请求流量尽可能的小;但是为了保证混沌工程实验的可观测性和覆盖率,又希望金丝雀集群服务请求流量足够大,满足混沌工程实验的服务稳定状态的可观测性要求,因此,权衡上述因素,希望将金丝雀集群的服务请求流量调整至混沌工程实验所需的服务请求最小实验流量,在生产环境中既能够满足混沌工程实验的可观测性要求,又可以最小化对用户体验的影响。
本实施例中,如图3所示,在确定目标服务请求流量时,具体可包括:
S2011、从混沌工程实验的预设故障库中确定实验任务对应的目标故障类型;
S2012、根据所述目标故障类型,确定所述混沌工程实验所需的服务请求最小实验流量,作为所述目标服务请求流量。
在本实施例中,混沌工程实验的预设故障库中可包括多种故障,混沌工程实验可能会随机模拟各种故障,例如硬件故障、网络延迟和隔离、资源耗尽、拜占庭错误、下游依赖故障等,而具体要随机模拟哪些故障,可以根据实验任务从混沌工程实验的预设故障库中确定实验任务对应的目标故障类型,而每种目标故障类型的实验过程可能对服务请求流量有不同的要求,因此需要根据目标故障类型确定出能够满足所有目标故障类型实验的最小服务请求流量,确定为所述混沌工程实验所需的服务请求最小实验流量,作为目标服务请求流量。当然,本公开实施例中对于混沌工程实验所需的服务请求最小实验流量的确定可并不限定上述方式,此处不再赘述。
S202、根据所述目标服务请求流量,对待测试服务器集群中的金丝雀集群进行服务请求流量调整。
在本实施例中,在确定目标服务请求流量后,对待测试服务器集群中的金丝雀集群进行服务请求流量调整,以使金丝雀集群的服务请求流量调整至所述目标服务请求流量。
更具体的,如图4所示,在进行服务请求流量调整时,所述方法具体可包括:
S2021、获取所述金丝雀集群的初始服务请求流量;
S2022、将所述金丝雀集群的服务请求流量由初始服务请求流量调整至所述目标服务请求流量。
在本实施例中,可首先获取金丝雀集群的初始服务请求流量,初始服务请求流量可以为金丝雀集群当前时刻的实时服务请求流量。
进一步的,若金丝雀集群的初始服务请求流量刚好等于目标服务请求流量,则不需要进行服务请求流量调整;若金丝雀集群的初始服务请求流量大于目标服务请求流量,则将金丝雀集群的部分服务请求流量设置为非金丝雀集群的服务请求流量,使得金丝雀集群的服务请求流量调整至目标服务请求流量;若金丝雀集群的初始服务请求流量小于目标服务请求流量,则将非金丝雀集群的部分服务请求流量设置为金丝雀集群的服务请求流量,使得金丝雀集群的服务请求流量调整至目标服务请求流量。其中,所述非金丝雀集群为所述待测试服务器集群中除所述金丝雀集群之外的部分。
S203、在所述金丝雀集群中执行混沌工程实验中的实验任务,并输出实验结果。
在本实施例中,在将金丝雀集群的服务请求流量调整至目标服务请求流量后,可在金丝雀集群中执行混沌工程实验中的实验任务,也即在金丝雀集群中随机模拟实验任务中的各种目标故障,确定金丝雀集群系统的容灾能力,确定系统是否稳定,并输出实验结果,作为整个待测试服务器集群的实验结果。
本实施例提供的系统的混沌工程实验方法,通过确定目标服务请求流量,所述目标服务请求流量为混沌工程实验所需的服务请求最小实验流量;根据目标服务请求流量,对待测试服务器集群中的金丝雀集群进行服务请求流量调整;其中金丝雀集群为待测试服务器集群中服务升级时用于金丝雀发布的服务器构成的集群;在金丝雀集群中执行混沌工程实验中的实验任务,并输出实验结果。本实施例在金丝雀集群上进行混沌工程实验,且将金丝雀集群的服务请求流量调整至混沌工程实验所需的服务请求最小实验流量,可以实现在生产环境中通过混沌工程实验真实、准确的检测出系统的容灾能力,确定系统是否稳定,且既能够满足混沌工程实验的可观测性要求,又可以最小化对用户体验的影响。
在上述实施例的基础上,如图5所示,S203所述的在所述金丝雀集群中执行混沌工程实验中的实验任务,具体可包括:
S2031、从所述混沌工程实验的预设故障库中获取所述实验任务的目标故障数据;
S2032、根据所述实验任务的目标故障数据修改所述金丝雀集群的配置,随机模拟所述金丝雀集群出现目标故障的情况;
S2033、监测金丝雀集群对新接收到的服务请求的处理状态,根据所述处理状态确定容灾能力实验结果。
在本实施例中,由于混沌工程实验需要在金丝雀集群中随机模拟实验任务的目标故障,因此可从混沌工程实验的预设故障库中获取实验任务的目标故障数据,进而根据目标故障数据修改金丝雀集群的配置,例如在任一随机时刻修改金丝雀集群的配置,实现随机模拟金丝雀集群出现目标故障的情况,例如若希望模拟金丝雀集群出现硬件故障,则可修改金丝雀集群中的目标硬件的配置,使目标硬件不再提供服务。进一步的,在模拟金丝雀集群出现目标故障后,可检测金丝雀集群对新接收到的服务请求的处理状态,根据所述处理状态确定容灾能力实验结果,例如A服务器和B服务器可同时处理服务请求,当模拟A服务器出现故障后,监测新接收到的服务请求是否能由B服务器进行正常处理,若能够由B服务器正常处理,则确认容灾能力较好。
在上述任一实施例的基础上,S202所述根据所述目标服务请求流量,对待测试服务器集群中的金丝雀集群进行服务请求流量调整后,还可包括:
在预定时间内检测所述金丝雀集群的实时服务请求流量;
若在预定时间内所述金丝雀集群的实时服务请求流量调整至所述目标服务请求流量,则确定所述金丝雀集群的服务请求流量调整成功;或者
若在预定时间内所述金丝雀集群的实时服务请求流量未调整至所述目标服务请求流量,则确定所述金丝雀集群的服务请求流量调整失败,并输出失败提示消息。
在本实施例中,为了保证金丝雀集群的服务请求流量调整成功,混沌工程实验能够顺利进行,因此可在预定时间内检测金丝雀集群的实时服务请求流量,若在预定时间内金丝雀集群的实时服务请求流量调整至目标服务请求流量,则说明服务请求流量调整成功,可继续在金丝雀集群中执行混沌工程实验中的实验任务;否则,若预定时间内金丝雀集群的实时服务请求流量未调整至目标服务请求流量,则说明服务请求流量调整失败,此时无法继续在金丝雀集群中执行混沌工程实验中的实验任务,可输出失败提示消息。
可选的,本实施例中在预定时间内检测所述金丝雀集群的实时服务请求流量时,可在预定时间内不断检测服务请求QPS(Queries-per-second,每秒查询率),从而基于服务请求QPS判断金丝雀集群的实时服务请求流量是否调整至所述目标服务请求流量,其中,Metrics等监控系统都支持这个功能,具体过程此处不再赘述。
在上述实施例的基础上,S203所述在所述金丝雀集群中执行混沌工程实验中的实验任务后,还可包括:
将所述金丝雀集群服务请求流量调整至所述初始服务请求流量。
在本实施例中,当在金丝雀集群完成混沌工程实验后,可恢复金丝雀集群原有的金丝雀发布功能,将金丝雀集群服务请求流量调整至初始服务请求流量。
同样的,在将所述金丝雀集群服务请求流量调整至所述初始服务请求流量时,也可在预定时间内检测所述金丝雀集群的实时服务请求流量,进而判断在预定时间内所述金丝雀集群的实时服务请求流量是否调整至所述初始服务请求流量,并根据判断结果输出提示消息,例如若在预定时间内金丝雀集群的实时服务请求流量调整至所述初始服务请求流量,则输出成功提示消息,若在预定时间内金丝雀集群的实时服务请求流量未调整至所述初始服务请求流量,则输出失败提示消息。需要说明的是,此时的预定时间可与上述将金丝雀集群的实时服务请求流量调整至目标服务请求流量的预定时间相同或不相同。此外,在预定时间内检测所述金丝雀集群的实时服务请求流量时,仍可在预定时间内不断检测服务请求QPS,此处不再赘述。
对应于上文实施例的系统的混沌工程实验方法,图6为本公开实施例提供的系统的混沌工程实验设备的结构框图。为了便于说明,仅示出了与本公开实施例相关的部分。参照图6,所述系统的混沌工程实验设备600包括:流量确定单元601、流量调整单元602及实验单元603。
其中,流量确定单元601,用于确定目标服务请求流量,所述目标服务请求流量为混沌工程实验所需的服务请求最小实验流量;
流量调整单元602,用于根据所述目标服务请求流量,对待测试服务器集群中的金丝雀集群进行服务请求流量调整;其中金丝雀集群为所述待测试服务器集群中服务升级时用于金丝雀发布的服务器构成的集群;
实验单元603,用于在所述金丝雀集群中执行混沌工程实验中的实验任务,并输出实验结果。
在本公开的一个实施例中,所述流量确定单元601在确定目标服务请求流量时,用于:
从混沌工程实验的预设故障库中确定实验任务对应的目标故障类型;
根据所述目标故障类型,确定所述混沌工程实验所需的服务请求最小实验流量,作为所述目标服务请求流量。
在本公开的一个实施例中,所述实验单元603在所述金丝雀集群中执行混沌工程实验中的实验任务时,用于:
从所述混沌工程实验的预设故障库中获取所述实验任务的目标故障数据;
根据所述实验任务的目标故障数据修改所述金丝雀集群的配置,随机模拟所述金丝雀集群出现目标故障的情况;
监测金丝雀集群对新接收到的服务请求的处理状态,根据所述处理状态确定容灾能力实验结果。
在本公开的一个实施例中,所述流量调整单元602在根据所述目标服务请求流量,对待测试服务器集群中的金丝雀集群进行服务请求流量调整时,用于:
获取所述金丝雀集群的初始服务请求流量;
将所述金丝雀集群的服务请求流量由初始服务请求流量调整至所述目标服务请求流量。
在本公开的一个实施例中,所述流量调整单元602在将所述金丝雀集群的服务请求流量由初始服务请求流量调整至所述目标服务请求流量时,用于:
若所述金丝雀集群的初始服务请求流量大于所述目标服务请求流量,则将所述金丝雀集群的部分服务请求流量设置为非金丝雀集群的服务请求流量,使得所述金丝雀集群的服务请求流量调整至所述目标服务请求流量;或者
若所述金丝雀集群的初始服务请求流量小于所述目标服务请求流量,则将非金丝雀集群的部分服务请求流量设置为所述金丝雀集群的服务请求流量,使得所述金丝雀集群的服务请求流量调整至所述目标服务请求流量;
其中,所述非金丝雀集群为所述待测试服务器集群中除所述金丝雀集群之外的部分。
在本公开的一个实施例中,所述流量调整单元602在根据所述目标服务请求流量,对待测试服务器集群中的金丝雀集群进行服务请求流量调整后,还用于:
在预定时间内检测所述金丝雀集群的实时服务请求流量;
若在预定时间内所述金丝雀集群的实时服务请求流量调整至所述目标服务请求流量,则确定所述金丝雀集群的服务请求流量调整成功;或者
若在预定时间内所述金丝雀集群的实时服务请求流量未调整至所述目标服务请求流量,则确定所述金丝雀集群的服务请求流量调整失败,并输出失败提示消息;
所述实验单元603在所述金丝雀集群中执行混沌工程实验中的实验任务时,用于:
在确定所述金丝雀集群的服务请求流量调整成功后,在所述金丝雀集群中执行混沌工程实验中的实验任务。
在本公开的一个实施例中,所述流量调整单元602在所述金丝雀集群中执行混沌工程实验中的实验任务后,还用于:
将所述金丝雀集群服务请求流量调整至所述初始服务请求流量。
在本公开的一个实施例中,所述流量调整单元602在将所述金丝雀集群服务请求流量调整至所述初始服务请求流量时,还用于:
在预定时间内检测所述金丝雀集群的实时服务请求流量;
判断在预定时间内所述金丝雀集群的实时服务请求流量是否调整至所述初始服务请求流量,并根据判断结果输出提示消息。
本实施例提供的系统的混沌工程实验设备,可用于执行上述系统的混沌工程实验方法实施例的技术方案,其实现原理和技术效果类似,本实施例此处不再赘述。
参考图7,其示出了适于用来实现本公开实施例的电子设备700的结构示意图,该电子设备700可以为终端设备或服务器。其中,终端设备可以包括但不限于诸如移动电话、笔记本电脑、数字广播接收器、个人数字助理(Personal Digital Assistant,简称PDA)、平板电脑(Portable Android Device,简称PAD)、便携式多媒体播放器(Portable MediaPlayer,简称PMP)、车载终端(例如车载导航终端)等等的移动终端以及诸如数字TV、台式计算机等等的固定终端。图7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7所示,电子设备700可以包括处理装置(例如中央处理器、图形处理器等)701,其可以根据存储在只读存储器(Read Only Memory,简称ROM)702中的程序或者从存储装置708加载到随机访问存储器(Random Access Memory,简称RAM)703中的程序而执行各种适当的动作和处理。在RAM 703中,还存储有电子设备700操作所需的各种程序和数据。处理装置701、ROM 702以及RAM 703通过总线704彼此相连。输入/输出(I/O)接口705也连接至总线704。
通常,以下装置可以连接至I/O接口705:包括例如触摸屏、触摸板、键盘、鼠标、摄像头、麦克风、加速度计、陀螺仪等的输入装置706;包括例如液晶显示器(Liquid CrystalDisplay,简称LCD)、扬声器、振动器等的输出装置707;包括例如磁带、硬盘等的存储装置708;以及通信装置709。通信装置709可以允许电子设备700与其他设备进行无线或有线通信以交换数据。虽然图7示出了具有各种装置的电子设备700,但是应理解的是,并不要求实施或具备所有示出的装置。可以替代地实施或具备更多或更少的装置。
特别地,根据本公开的实施例,上文参考流程图描述的过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装置709从网络上被下载和安装,或者从存储装置708被安装,或者从ROM702被安装。在该计算机程序被处理装置701执行时,执行本公开实施例的方法中限定的上述功能。
需要说明的是,本公开上述的计算机可读介质可以是计算机可读信号介质或者计算机可读存储介质或者是上述两者的任意组合。计算机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、装置或器件,或者任意以上的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子可以包括但不限于:具有一个或多个导线的电连接、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(EPROM或闪存)、光纤、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。而在本公开中,计算机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,其中承载了计算机可读的程序代码。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。计算机可读信号介质还可以是计算机可读存储介质以外的任何计算机可读介质,该计算机可读信号介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。计算机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:电线、光缆、RF(射频)等等,或者上述的任意合适的组合。
上述计算机可读介质可以是上述电子设备中所包含的;也可以是单独存在,而未装配入该电子设备中。
上述计算机可读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该电子设备执行时,使得该电子设备执行上述实施例所示的方法。
可以以一种或多种程序设计语言或其组合来编写用于执行本公开的操作的计算机程序代码,上述程序设计语言包括面向对象的程序设计语言—诸如Java、Smalltalk、C++,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机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中,远程计算机可以通过任意种类的网络——包括局域网(LocalArea Network,简称LAN)或广域网(Wide Area Network,简称WAN)—连接到用户计算机,或者,可以连接到外部计算机(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。
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,该模块、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,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/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。
描述于本公开实施例中所涉及到的单元可以通过软件的方式实现,也可以通过硬件的方式来实现。其中,单元的名称在某种情况下并不构成对该单元本身的限定,例如,第一获取单元还可以被描述为“获取至少两个网际协议地址的单元”。
本文中以上描述的功能可以至少部分地由一个或多个硬件逻辑部件来执行。例如,非限制性地,可以使用的示范类型的硬件逻辑部件包括:现场可编程门阵列(FPGA)、专用集成电路(ASIC)、专用标准产品(ASSP)、片上系统(SOC)、复杂可编程逻辑设备(CPLD)等等。
在本公开的上下文中,机器可读介质可以是有形的介质,其可以包含或存储以供指令执行系统、装置或设备使用或与指令执行系统、装置或设备结合地使用的程序。机器可读介质可以是机器可读信号介质或机器可读储存介质。机器可读介质可以包括但不限于电子的、磁性的、光学的、电磁的、红外的、或半导体系统、装置或设备,或者上述内容的任何合适组合。机器可读存储介质的更具体示例会包括基于一个或多个线的电气连接、便携式计算机盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM或快闪存储器)、光纤、便捷式紧凑盘只读存储器(CD-ROM)、光学储存设备、磁储存设备、或上述内容的任何合适组合。
第一方面,根据本公开的一个或多个实施例,提供了一种系统的混沌工程实验方法,包括:
确定目标服务请求流量,所述目标服务请求流量为混沌工程实验所需的服务请求最小实验流量;
根据所述目标服务请求流量,对待测试服务器集群中的金丝雀集群进行服务请求流量调整;其中金丝雀集群为所述待测试服务器集群中服务升级时用于金丝雀发布的服务器构成的集群;
在所述金丝雀集群中执行混沌工程实验中的实验任务,并输出实验结果。
根据本公开的一个或多个实施例,所述确定目标服务请求流量,包括:
从混沌工程实验的预设故障库中确定实验任务对应的目标故障类型;
根据所述目标故障类型,确定所述混沌工程实验所需的服务请求最小实验流量,作为所述目标服务请求流量。
根据本公开的一个或多个实施例,所述在所述金丝雀集群中执行混沌工程实验中的实验任务,包括:
从所述混沌工程实验的预设故障库中获取所述实验任务的目标故障数据;
根据所述实验任务的目标故障数据修改所述金丝雀集群的配置,随机模拟所述金丝雀集群出现目标故障的情况;
监测金丝雀集群对新接收到的服务请求的处理状态,根据所述处理状态确定容灾能力实验结果。
根据本公开的一个或多个实施例,所述根据所述目标服务请求流量,对待测试服务器集群中的金丝雀集群进行服务请求流量调整,包括:
获取所述金丝雀集群的初始服务请求流量;
将所述金丝雀集群的服务请求流量由初始服务请求流量调整至所述目标服务请求流量。
根据本公开的一个或多个实施例,所述将所述金丝雀集群的服务请求流量由初始服务请求流量调整至所述目标服务请求流量,包括:
若所述金丝雀集群的初始服务请求流量大于所述目标服务请求流量,则将所述金丝雀集群的部分服务请求流量设置为非金丝雀集群的服务请求流量,使得所述金丝雀集群的服务请求流量调整至所述目标服务请求流量;或者
若所述金丝雀集群的初始服务请求流量小于所述目标服务请求流量,则将非金丝雀集群的部分服务请求流量设置为所述金丝雀集群的服务请求流量,使得所述金丝雀集群的服务请求流量调整至所述目标服务请求流量;
其中,所述非金丝雀集群为所述待测试服务器集群中除所述金丝雀集群之外的部分。
根据本公开的一个或多个实施例,所述根据所述目标服务请求流量,对待测试服务器集群中的金丝雀集群进行服务请求流量调整后,还包括:
在预定时间内检测所述金丝雀集群的实时服务请求流量;
若在预定时间内所述金丝雀集群的实时服务请求流量调整至所述目标服务请求流量,则确定所述金丝雀集群的服务请求流量调整成功;或者
若在预定时间内所述金丝雀集群的实时服务请求流量未调整至所述目标服务请求流量,则确定所述金丝雀集群的服务请求流量调整失败,并输出失败提示消息;
所述在所述金丝雀集群中执行混沌工程实验中的实验任务,包括:
在确定所述金丝雀集群的服务请求流量调整成功后,在所述金丝雀集群中执行混沌工程实验中的实验任务。
根据本公开的一个或多个实施例,所述在所述金丝雀集群中执行混沌工程实验中的实验任务后,还包括:
将所述金丝雀集群服务请求流量调整至所述初始服务请求流量。
根据本公开的一个或多个实施例,所述将所述金丝雀集群服务请求流量调整至所述初始服务请求流量时,还包括:
在预定时间内检测所述金丝雀集群的实时服务请求流量;
判断在预定时间内所述金丝雀集群的实时服务请求流量是否调整至所述初始服务请求流量,并根据判断结果输出提示消息。
第二方面,根据本公开的一个或多个实施例,提供了一种系统的混沌工程实验设备,包括:
流量确定单元,用于确定目标服务请求流量,所述目标服务请求流量为混沌工程实验所需的服务请求最小实验流量;
流量调整单元,用于根据所述目标服务请求流量,对待测试服务器集群中的金丝雀集群进行服务请求流量调整;其中金丝雀集群为所述待测试服务器集群中服务升级时用于金丝雀发布的服务器构成的集群;
实验单元,用于在所述金丝雀集群中执行混沌工程实验中的实验任务,并输出实验结果。
根据本公开的一个或多个实施例,所述流量确定单元在目标服务请求流量时,用于:
从混沌工程实验的预设故障库中确定实验任务对应的目标故障类型;
根据所述目标故障类型,确定所述混沌工程实验所需的服务请求最小实验流量,作为所述目标服务请求流量。
根据本公开的一个或多个实施例,所述实验单元在所述金丝雀集群中执行混沌工程实验中的实验任务时,用于:
从所述混沌工程实验的预设故障库中获取所述实验任务的目标故障数据;
根据所述实验任务的目标故障数据修改所述金丝雀集群的配置,随机模拟所述金丝雀集群出现目标故障的情况;
监测金丝雀集群对新接收到的服务请求的处理状态,根据所述处理状态确定容灾能力实验结果。
根据本公开的一个或多个实施例,所述流量调整单元在根据所述目标服务请求流量,对待测试服务器集群中的金丝雀集群进行服务请求流量调整时,用于:
获取所述金丝雀集群的初始服务请求流量;
将所述金丝雀集群的服务请求流量由初始服务请求流量调整至所述目标服务请求流量。
根据本公开的一个或多个实施例,所述流量调整单元在将所述金丝雀集群的服务请求流量由初始服务请求流量调整至所述目标服务请求流量时,用于:
若所述金丝雀集群的初始服务请求流量大于所述目标服务请求流量,则将所述金丝雀集群的部分服务请求流量设置为非金丝雀集群的服务请求流量,使得所述金丝雀集群的服务请求流量调整至所述目标服务请求流量;或者
若所述金丝雀集群的初始服务请求流量小于所述目标服务请求流量,则将非金丝雀集群的部分服务请求流量设置为所述金丝雀集群的服务请求流量,使得所述金丝雀集群的服务请求流量调整至所述目标服务请求流量;
其中,所述非金丝雀集群为所述待测试服务器集群中除所述金丝雀集群之外的部分。
根据本公开的一个或多个实施例,所述流量调整单元在根据所述目标服务请求流量,对待测试服务器集群中的金丝雀集群进行服务请求流量调整后,还用于:
在预定时间内检测所述金丝雀集群的实时服务请求流量;
若在预定时间内所述金丝雀集群的实时服务请求流量调整至所述目标服务请求流量,则确定所述金丝雀集群的服务请求流量调整成功;或者
若在预定时间内所述金丝雀集群的实时服务请求流量未调整至所述目标服务请求流量,则确定所述金丝雀集群的服务请求流量调整失败,并输出失败提示消息;
所述实验单元在所述金丝雀集群中执行混沌工程实验中的实验任务时,用于:
在确定所述金丝雀集群的服务请求流量调整成功后,在所述金丝雀集群中执行混沌工程实验中的实验任务。
根据本公开的一个或多个实施例,所述流量调整单元在所述金丝雀集群中执行混沌工程实验中的实验任务后,还用于:
将所述金丝雀集群服务请求流量调整至所述初始服务请求流量。
根据本公开的一个或多个实施例,所述流量调整单元在将所述金丝雀集群服务请求流量调整至所述初始服务请求流量时,还用于:
在预定时间内检测所述金丝雀集群的实时服务请求流量;
判断在预定时间内所述金丝雀集群的实时服务请求流量是否调整至所述初始服务请求流量,并根据判断结果输出提示消息。
第三方面,根据本公开的一个或多个实施例,提供了一种电子设备,包括:至少一个处理器和存储器;
所述存储器存储计算机执行指令;
所述至少一个处理器执行所述存储器存储的计算机执行指令,使得所述至少一个处理器执行如上第一方面以及第一方面各种可能的设计所述的系统的混沌工程实验方法。
第四方面,根据本公开的一个或多个实施例,提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有计算机执行指令,当处理器执行所述计算机执行指令时,实现如上第一方面以及第一方面各种可能的设计所述的系统的混沌工程实验方法。
第五方面,根据本公开的一个或多个实施例,提供了一种计算机程序产品,包括计算机指令,所述计算机指令被处理器执行时实现如上第一方面以及第一方面各种可能的设计所述的系统的混沌工程实验方法。
以上描述仅为本公开的较佳实施例以及对所运用技术原理的说明。本领域技术人员应当理解,本公开中所涉及的公开范围,并不限于上述技术特征的特定组合而成的技术方案,同时也应涵盖在不脱离上述公开构思的情况下,由上述技术特征或其等同特征进行任意组合而形成的其它技术方案。例如上述特征与本公开中公开的(但不限于)具有类似功能的技术特征进行互相替换而形成的技术方案。
此外,虽然采用特定次序描绘了各操作,但是这不应当理解为要求这些操作以所示出的特定次序或以顺序次序执行来执行。在一定环境下,多任务和并行处理可能是有利的。同样地,虽然在上面论述中包含了若干具体实现细节,但是这些不应当被解释为对本公开的范围的限制。在单独的实施例的上下文中描述的某些特征还可以组合地实现在单个实施例中。相反地,在单个实施例的上下文中描述的各种特征也可以单独地或以任何合适的子组合的方式实现在多个实施例中。
尽管已经采用特定于结构特征和/或方法逻辑动作的语言描述了本主题,但是应当理解所附权利要求书中所限定的主题未必局限于上面描述的特定特征或动作。相反,上面所描述的特定特征和动作仅仅是实现权利要求书的示例形式。

Claims (12)

1.一种系统的混沌工程实验方法,其特征在于,包括:
确定目标服务请求流量,所述目标服务请求流量为混沌工程实验所需的服务请求最小实验流量;
根据所述目标服务请求流量,对待测试服务器集群中的金丝雀集群进行服务请求流量调整;其中金丝雀集群为所述待测试服务器集群中服务升级时用于金丝雀发布的服务器构成的集群;
在所述金丝雀集群中执行混沌工程实验中的实验任务,并输出实验结果。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定目标服务请求流量,包括:
从混沌工程实验的预设故障库中确定实验任务对应的目标故障类型;
根据所述目标故障类型,确定所述混沌工程实验所需的服务请求最小实验流量,作为所述目标服务请求流量。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述在所述金丝雀集群中执行混沌工程实验中的实验任务,包括:
从混沌工程实验的预设故障库中获取所述实验任务的目标故障数据;
根据所述实验任务的目标故障数据修改所述金丝雀集群的配置,随机模拟所述金丝雀集群出现目标故障的情况;
监测金丝雀集群对新接收到的服务请求的处理状态,根据所述处理状态确定容灾能力实验结果。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述目标服务请求流量,对待测试服务器集群中的金丝雀集群进行服务请求流量调整,包括:
获取所述金丝雀集群的初始服务请求流量;
将所述金丝雀集群的服务请求流量由初始服务请求流量调整至所述目标服务请求流量。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述将所述金丝雀集群的服务请求流量由初始服务请求流量调整至所述目标服务请求流量,包括:
若所述金丝雀集群的初始服务请求流量大于所述目标服务请求流量,则将所述金丝雀集群的部分服务请求流量设置为非金丝雀集群的服务请求流量,使得所述金丝雀集群的服务请求流量调整至所述目标服务请求流量;或者
若所述金丝雀集群的初始服务请求流量小于所述目标服务请求流量,则将非金丝雀集群的部分服务请求流量设置为所述金丝雀集群的服务请求流量,使得所述金丝雀集群的服务请求流量调整至所述目标服务请求流量;
其中,所述非金丝雀集群为所述待测试服务器集群中除所述金丝雀集群之外的部分。
6.根据权利要求4或5所述的方法,其特征在于,所述根据所述目标服务请求流量,对待测试服务器集群中的金丝雀集群进行服务请求流量调整后,还包括:
在预定时间内检测所述金丝雀集群的实时服务请求流量;
若在预定时间内所述金丝雀集群的实时服务请求流量调整至所述目标服务请求流量,则确定所述金丝雀集群的服务请求流量调整成功;或者
若在预定时间内所述金丝雀集群的实时服务请求流量未调整至所述目标服务请求流量,则确定所述金丝雀集群的服务请求流量调整失败,并输出失败提示消息;
所述在所述金丝雀集群中执行混沌工程实验中的实验任务,包括:
在确定所述金丝雀集群的服务请求流量调整成功后,在所述金丝雀集群中执行混沌工程实验中的实验任务。
7.根据权利要求4或5所述的方法,其特征在于,所述在所述金丝雀集群中执行混沌工程实验中的实验任务后,还包括:
将所述金丝雀集群服务请求流量调整至所述初始服务请求流量。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述将所述金丝雀集群服务请求流量调整至所述初始服务请求流量时,还包括:
在预定时间内检测所述金丝雀集群的实时服务请求流量;
判断在预定时间内所述金丝雀集群的实时服务请求流量是否调整至所述初始服务请求流量,并根据判断结果输出提示消息。
9.一种系统的混沌工程实验设备,其特征在于,包括:
流量确定单元,用于确定目标服务请求流量,所述目标服务请求流量为混沌工程实验所需的服务请求最小实验流量;
流量调整单元,用于根据所述目标服务请求流量,对待测试服务器集群中的金丝雀集群进行服务请求流量调整;其中金丝雀集群为所述待测试服务器集群中服务升级时用于金丝雀发布的服务器构成的集群;
实验单元,用于在所述金丝雀集群中执行混沌工程实验中的实验任务,并输出实验结果。
10.一种电子设备,其特征在于,包括:至少一个处理器和存储器;
所述存储器存储计算机执行指令;
所述至少一个处理器执行所述存储器存储的计算机执行指令,使得所述至少一个处理器执行如权利要求1至8任一项所述的方法。
11.一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中存储有计算机执行指令,当处理器执行所述计算机执行指令时,实现如权利要求1至8任一项所述的方法。
12.一种计算机程序产品,包括计算机指令,其特征在于,所述计算机指令被处理器执行时实现权利要求1至8任一项所述的方法。
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