CN114116746A - 多系统数据存储方法、装置、介质及电子设备 - Google Patents

多系统数据存储方法、装置、介质及电子设备 Download PDF

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CN114116746A CN202111405463.2A CN202111405463A CN114116746A CN 114116746 A CN114116746 A CN 114116746A CN 202111405463 A CN202111405463 A CN 202111405463A CN 114116746 A CN114116746 A CN 114116746A
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Abstract

本公开涉及一种多系统数据存储方法、装置、介质及电子设备,包括:根据数据写入请求设置第一存储系统中的存储数据;在第一存储系统中的存储数据设置成功的情况下,将第一存储系统中与待写入数据名对应的原始数据值确定为第一数值,并将数据写入请求中的待写入数据值确定为第二数值;在第二存储系统中与待写入数据名对应的实际存储值与第一数值相同的情况下,将第二存储系统的待写入数据名对应的值更新为第二数值。这样,能够通过设置该第一数值来判断是否多请求乱序的问题,从而保证只在没有发生乱序的情况下来直接根据数据写入请求的需求对第二存储系统进行更新,以保证主第二存储系统中的存储数据达到最终一致的状态。

Description

多系统数据存储方法、装置、介质及电子设备
技术领域
本公开涉及计算机技术领域,具体地,涉及一种多系统数据存储方法、装置、介质及电子设备。
背景技术
随着互联网用户规模的高速增长,仅仅依靠传统的关系型数据库(如:MySQL)逐渐无法满足海量数据写入和快速数据读取的需求,目前常见的方案中通常会需要建设多个存储系统来共同满足大量并发的数据写入和读取需求。由于多个存储系统通常会部署在不同的设备上,如何保证多个存储性通之间的存储数据的一致尤为重要。
发明内容
提供该发明内容部分以便以简要的形式介绍构思,这些构思将在后面的具体实施方式部分被详细描述。该发明内容部分并不旨在标识要求保护的技术方案的关键特征或必要特征,也不旨在用于限制所要求的保护的技术方案的范围。
第一方面,本公开提供一种多系统数据存储方法,所述方法包括:
根据数据写入请求设置第一存储系统中的存储数据,所述数据写入请求中包括待写入数据名和待写入数据值;
在所述第一存储系统中的存储数据设置成功的情况下,将所述第一存储系统中与所述待写入数据名对应的原始数据值确定为第一数值,并将所述数据写入请求中的所述待写入数据值确定为第二数值;
判断所述第二存储系统中与所述待写入数据名对应的实际存储值是否与所述第一数值相同;
在所述第二存储系统中与所述待写入数据名对应的实际存储值与所述第一数值相同的情况下,将所述第二存储系统的所述待写入数据名对应的值更新为所述第二数值。
第二方面,本公开提供一种多系统数据存储装置,所述装置包括:
第一处理模块,用于根据数据写入请求设置第一存储系统中的存储数据,所述数据写入请求中包括待写入数据名和待写入数据值;
第二处理模块,用于在所述第一存储系统中的存储数据设置成功的情况下,将所述第一存储系统中与所述待写入数据名对应的原始数据值确定为第一数值,并将所述数据写入请求中的所述待写入数据值确定为第二数值;
判断模块,用于判断所述第二存储系统中与所述待写入数据名对应的实际存储值是否与所述第一数值相同;
第三处理模块,用于在所述第二存储系统中与所述待写入数据名对应的实际存储值与所述第一数值相同的情况下,将所述第二存储系统的所述待写入数据名对应的值更新为所述第二数值。
第三方面,本公开提供一种计算机可读介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理装置执行时第一方面中所述方法的步骤。
第四方面,本公开提供一种电子设备,包括:
存储装置,其上存储有计算机程序;
处理装置,用于执行所述存储装置中的所述计算机程序,以实现第一方面中所述方法的步骤。
通过上述技术特征,能够通过设置该第一数值来判断是否出现多请求并发更新数据时多个存储系统中请求执行时序错乱的问题,并在没有发生乱序的情况下再根据确定得到的第二数值来对第二存储系统进行更新,以保证第一存储系统和第二存储系统等多个存储系统中的存储数据达到最终一致的状态,并且,本公开没有引入额外的外部依赖,不会影响第一存储系统和第二存储系统本来的读写性能。
本公开的其他特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。
附图说明
结合附图并参考以下具体实施方式,本公开各实施例的上述和其他特征、优点及方面将变得更加明显。贯穿附图中,相同或相似的附图标记表示相同或相似的元素。应当理解附图是示意性的,原件和元素不一定按照比例绘制。在附图中:
图1是根据本公开一示例性实施例示出的一种多系统数据存储方法的流程图。
图2示出了一种多个数据写入请求并发时发生乱序的数据写入过程示例图。
图3中给出了一种多个数据写入请求并发时未发生乱序的情况下根据本公开进行多系统数据存储时的数据写入过程示例图。
图4是根据本公开又一示例性实施例示出的多系统数据存储方法的流程图。
图5给出了一种多个数据写入请求并发时发生乱序的情况下根据本公开进行多系统数据存储时的数据写入过程示例图。
图6是根据本公开一示例性实施例示出的一种多系统数据存储装置的结构框图。
图7是根据本公开又一示例性实施例示出的一种多系统数据存储装置的结构框图。
图8示出了适于用来实现本公开实施例的电子设备的结构示意图。
具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本公开的实施例。虽然附图中显示了本公开的某些实施例,然而应当理解的是,本公开可以通过各种形式来实现,而且不应该被解释为限于这里阐述的实施例,相反提供这些实施例是为了更加透彻和完整地理解本公开。应当理解的是,本公开的附图及实施例仅用于示例性作用,并非用于限制本公开的保护范围。
应当理解,本公开的方法实施方式中记载的各个步骤可以按照不同的顺序执行,和/或并行执行。此外,方法实施方式可以包括附加的步骤和/或省略执行示出的步骤。本公开的范围在此方面不受限制。
本文使用的术语“包括”及其变形是开放性包括,即“包括但不限于”。术语“基于”是“至少部分地基于”。术语“一个实施例”表示“至少一个实施例”;术语“另一实施例”表示“至少一个另外的实施例”;术语“一些实施例”表示“至少一些实施例”。其他术语的相关定义将在下文描述中给出。
需要注意,本公开中提及的“第一”、“第二”等概念仅用于对不同的装置、模块或单元进行区分,并非用于限定这些装置、模块或单元所执行的功能的顺序或者相互依存关系。
需要注意,本公开中提及的“一个”、“多个”的修饰是示意性而非限制性的,本领域技术人员应当理解,除非在上下文另有明确指出,否则应该理解为“一个或多个”。
本公开实施方式中的多个装置之间所交互的消息或者信息的名称仅用于说明性的目的,而并不是用于对这些消息或信息的范围进行限制。
图1是根据本公开一示例性实施例示出的一种多系统数据存储方法的流程图。如图1所示,所述方法包括步骤101至步骤104。
在步骤101中,根据数据写入请求设置第一存储系统中的存储数据,所述数据写入请求中包括待写入数据名和待写入数据值。
该第一存储系统可以是多个存储系统中作为主存储的存储系统,同时使用两个或多个异构的存储系统的情况下,第一存储系统之外的其他存储系统为第二存储系统,第二存储系统中保存的数据需要与第一存储系统中的数据保持一致。在本公开中,在有数据写入请求的情况下,会先根据该数据写入请求相应设置第一存储系统中的存储数据,设置操作可以包括例如对已有数据的修改,数据的新增和对已有数据的删除等。其中,当该数据写入请求为用于对已有数据的删除操作时,该待写入数据值可以为能够表征该数据不存在的预设状态值,例如null。
在步骤102中,在所述第一存储系统中的存储数据设置成功的情况下,将所述第一存储系统中与所述待写入数据名对应的原始数据值确定为第一数值,并将所述数据写入请求中的所述待写入数据值确定为第二数值。其中,所述原始数据值为根据所述数据写入请求设置所述第一存储系统中的存储数据之前,所述第一存储系统中所存储的与所述待写入数据名对应的值。
在步骤103中,判断所述第二存储系统中与所述待写入数据名对应的实际存储值是否与所述第一数值相同。
在步骤104中,在所述第二存储系统中与所述待写入数据名对应的实际存储值与所述第一数值相同的情况下,将所述第二存储系统的所述待写入数据名对应的值更新为所述第二数值。
在第一存储系统中的存储数据设置成功的情况下,当前时刻第一存储系统中所保存的与该待写入数据名对应的数据值也即为该待写入数据值,因此,也需要对第二存储系统中的存储数据进行相应的更新。
该第一数值为根据该数据写入请求对第一存储系统进行设置之前,该第一存储系统中所保存的,与该待写入数据名所对应的数据值,也即该原始数据值。该第二数值为根据该数据写入请求对第一存储系统进行设置之后,该第一存储系统中所保存的,与该待写入数据名所对应的数据值,也即该数据写入请求中的待写入数据。例如,若该数据写入请求为将数据名X的数据值设置为1,而第一存储系统中存储的数据名X的数据值为2,则该数据值2即为该原始数据值,也即该第一数值,该数据值1即为该待写入数据,也即该第二数值。
其中,在该数据写入请求为数据新增请求时,该原始数据值可以为NULL(空),在该数据写入请求为数据删除请求时,该数据写入请求中的待写入数据值也可以为NULL(空)。
在确定了该第一数值和第二数值之后,可以触发对第二存储系统的数据更新,该第二存储系统可以为一个或多个,具体可以根据实际情况来设置。在该第二存储系统有多个的情况下,可以同时触发对多个第二存储系统的数据更新,也可以按照一定的先后顺序来进行,本公开中对此不进行限定,只要能够在每个第二存储系统中都执行相关的更新策略即可。
在本公开中,在对第二存储系统进行数据更新时,为了保证不会由于多个并发请求同时在第一存储系统中进行,且多个并发的请求执行时序发生错乱而导致的第二存储系统中存储数据与第一存储系统中不一致的情况,在对第二存储系统进行更新之前,会先根据该第一数据和该第二数据来检测当前数据写入请求在第二存储系统中的执行时序是否与其在第一存储系统中的执行时序发生错乱。
根据常规数据写入方法对多个存储系统进行更新,且发生执行时序错乱的情况可以如图2中所示。图2示出了一种多个数据写入请求并发时发生乱序的数据写入过程示例图。如图2所示,有两个并发的数据写入请求同时在T1时间点出现,第一请求希望将数据名X的数据值设置为1,第二请求希望将数据名X的数据值设置为2,在第一存储系统中,优先在T2时间点执行了第一请求,然后在T3时间点执行了第二请求,则在两个请求都在第一存储系统中执行完成之后,第一存储系统中所保存的数据名X的数据值为2。若第二存储系统中也按照该第一请求和第二请求在第一存储系统中的执行时序来分别执行,是能够保证主第二存储系统中所保存的该数据名X对应的数据值保持一致的,但由于第一存储系统和第二存储系统为不同系统,甚至通常在不同设备上,因此在并发该第一请求和该第二请求的情况下,在第二存储系统中可能出现先执行与该第二请求对应的数据更新,然后在执行与该第一请求对应的数据更新的情况,如图2中所示,在T4时间点根据该第二请求更新了第二存储系统中数据名X的值,然后再在T5时间点根据该第一请求更新了第二存储系统中数据名X的值,导致两个并发请求在主第二存储系统中都执行完成之后,第一存储系统中所保存的数据名X的数据值为2,第二存储系统中所保存的数据名X的数据值为1,由此出现数据不一致的情况。
为了避免上述错序问题的发生,在本公开中,会在对第二存储系统进行任何数据写入操作之前,先确认该第一数值是否与所述第二存储系统中与所述待写入数据名对应的实际存储值一致,由于该第一数值为根据当前数据写入请求之前所述第一存储系统中所保存的原始数据值,且主第二存储系统中的存储数据在执行数据写入请求的情况下默认是保持一致的,因此,若按照相同的执行时序分别在第一存储系统和第二存储系统中执行多个数据写入请求,在第一存储系统侧确定得到的该第一数值应当与在第二存储系统中按序执行多个数据写入请求时所分别获取到的第二存储系统中的与所述待写入数据名对应的实际存储值是一致的,如果出现不一致的情况,便可以判定多个数据写入请求在主第二存储系统中的执行时序出现错乱。
图3中给出了一种多个数据写入请求并发时未发生乱序的情况下根据本公开进行多系统数据存储时的数据写入过程示例图。如图3所示,有两个并发的数据写入请求同时在T1时间点出现,第一请求希望将数据名X的数据值设置为1,第二请求希望将数据名X的数据值设置为2,该数据名X在第一存储系统中对应的原始数据值为0。在第一存储系统中,优先在T2时间点执行了第一请求,然后在T3时间点执行了第二请求,则在两个请求都在第一存储系统中执行完成之后,第一存储系统中所保存的数据名X的数据值为2,针对该第一请求而言,该第一数值为0,该第二数值为1,针对该第二请求而言,第一数值为1,第二数值为2;若第二存储系统中也按照该第一请求和第二请求在第一存储系统中的执行时序来分别执行,则在T4时刻,先根据该第一请求更新第二存储系统,此时第二存储系统中的保存的数据名X对应的实际存储值为0,与该第一请求对应的第一数值相同,因此可以将第二存储系统中的该数据名X对应的数据值更新为1,然后在T5时刻根据该第二请求更新第二存储系统,此时第二存储系统中的保存的数据名X对应的实际存储值已经更新为1,也与第二请求对应的第一数值相同,因此可以将第二存储系统中的该数据名X对应的数据值更新为2,由此,便实现了根据该第一数值判断多个数据写入请求分别在第一存储系统和第二存储系统中的执行时序是否发生错乱,在未发生错乱的情况下才会直接根据该数据写入请求对第二存储系统进行写入操作的目的。
通过上述技术特征,能够通过设置该第一数值来判断是否出现多请求并发更新数据时多个存储系统中请求执行时序错乱的问题,并在没有发生乱序的情况下再根据确定得到的第二数值来对第二存储系统进行更新,以保证第二存储系统中的存储数据与第一存储系统中的存储数据达到最终一致的状态,并且,本公开没有引入额外的外部依赖,不会影响第一存储系统和第二存储系统本来的读写性能。
图4是根据本公开又一示例性实施例示出的多系统数据存储方法的流程图。如图4所示,所述方法还包括步骤401至步骤404。
在步骤401中,判断第一存储系统中的存储数据是否设置成功,若是,则转至步骤102,若否,则转至步骤404。
在步骤404中,也即在所述第一存储系统中的存储数据设置失败的情况下,返回数据写入请求设置失败消息。也即,在第一存储系统中的存储数据设置失败的情况下,就不会在继续对第二存储系统进行数据更新。
在步骤402中,也即在所述第二存储系统写入数据失败的情况下,进入后续的重试流程,包括:读取当前时刻所述第一存储系统中与所述待写入数据名对应的实际存储值,并将所述第二数值更新为所述当前时刻所述第一存储系统中与所述待写入数据名对应的实际存储值。重试流程还包括:在步骤403中,将所述第一数值更新为所述第二存储系统中与所述待写入数据名对应的实际存储值,然后返回至步骤103中,执行所述判断所述第二存储系统中与所述待写入数据名对应的实际存储值是否与所述第一数值相同的步骤。
其中,该第二存储系统写入数据失败的情况可以包括:所述第二存储系统中与所述待写入数据名对应的实际存储值与所述第一数值不相同的情况。
在所述第二存储系统中与所述待写入数据名对应的实际存储值与所述第一数值不相同的情况下,也即判断得到多并发请求在第二存储系统中的执行时序与第一存储系统中的执行时序发生错乱的情况下,为了保证第二存储系统中的存储数据能够与第一存储系统中的存储数据保持一致,不会再根据当前数据写入请求中希望设置的数据值来对第二存储系统进行更新,而是会直接读取当前时刻第一存储系统中与所述待写入数据名对应的实际存储值作为第二存储系统的更新目标,也即第二数值,并将当前时刻第二存储系统中的与所述待写入数据名对应的实际存储值作为第一数值,以在当前的第二存储系统的实际存储值的基础上进行数据更新。
若出现其他原因导致出现第二存储系统写入数据失败的情况,也可以进入该重试流程,根据该第一存储系统中的存储数据和第二存储系统中的存储数据来对该第一数值和第二数据进行实时更新,以确保该第二存储系统能够与该第一存储系统中的数据保持一致。
图5给出了一种多个数据写入请求并发时发生乱序的情况下根据本公开进行多系统数据存储时的数据写入过程示例图。如图5所示,有两个并发的数据写入请求同时在T1时间点出现,第一请求希望将数据名X的数据值设置为1,第二请求希望将数据名X的数据值设置为2,该数据名X在第一存储系统中对应的原始数据值为0。在第一存储系统中,优先在T2时间点执行了第一请求,然后在T3时间点执行了第二请求,则在两个请求都在第一存储系统中执行完成之后,第一存储系统中所保存的数据名X的数据值为2,针对该第一请求而言,该第一数值为0,该第二数值为1,针对该第二请求而言,第一数值为1,第二数值为2;若第二存储系统中两个请求的执行时序发生错乱,使得T4时刻先根据第二请求对第二存储系统进行了数据更新,则就会出现第二存储系统中与该数据名X对应的值为0,并不与该第二请求对应的第一数值相同的情况,因此会设置失败。在接下来的T5时刻,可以如图5中所示,根据第一请求进行对第二存储系统进行数据更新,由于第二存储系统中与该数据名X对应的值为0,与该第一请求对应的第一数值相同,因此可以设置成功,第二存储系统中与该数据名X对应的值被更新为1,接着在T6时刻,便可以执行针对该第二请求的重试操作,读取当前时刻主第二存储系统中与该数据名X对应的数值,并对该第二请求对应的第一数值和第二数值进行更新,由于更新后的第一数值与第二存储系统中与该数据名X对应的数值相同,且第二数值与第一存储系统中与该数据名X对应的数值相同,因此不仅可以在T7时刻成功更新,而且能够保证第二存储系统与第一存储系统之间的数据一致。
另外,即使不如图5中所示在T4时刻根据第二请求更新第二存储系统失败之后的下一时刻根据第一请求对第二存储系统更新,而是继续执行对第二请求的重试操作,也同样能够保证主第二存储系统之间的数据的最终一致性。例如,T5时刻可以先对该第二请求进行重试,也即读取当前时刻主第二存储系统中与该数据名X对应的数值以更新该第二请求对应的第一数值和第二数值,此时第二存储系统中与该数据名X对应的值仍为0,且第一存储系统中与该数据名X对应的值为2,接着在第T6时刻成功对第二存储系统进行数据更新,以使第二存储系统中与该数据名X对应的值为2,T7再执行该第一请求对应的更新操作,此时由于该第一请求对应的第一数值并不与第二存储系统中与该数据名X对应的实际存储值相同,会更新失败,则在下一个T8时刻也会触发对第一请求的重试操作,读取当前时刻主第二存储系统中与该数据名X对应的数值,并对该第一请求对应的第一数值和第二数值进行更新,最终仍能够保证第二存储系统与第一存储系统之间的数据一致。
另外,每一个数据写入请求都可以在第二存储系统中更新失败时重复进行多次重试更新,在本公开中不对重试次数进行限定,直至更新成功为止,这样能够在任意数量的数据写入请求并发时,都能保证第二存储系统与第一存储系统之间的数据一致。在实际应用中,主第二存储系统的数据达到一致的时间取决于系统的并发度,但通常一次重试就可以达到一致的状态,并且,由于会造成数据不一致的数据写入请求都为并发请求,请求处理的耗时一般不会超过秒级,因此也不会造成数据写入请求处理耗时较长的问题,主第二存储系统的存储效率也能够得到保障。
图6是根据本公开一示例性实施例示出的一种多系统数据存储装置的结构框图。如图6所示,所述装置包括:第一处理模块10,用于根据数据写入请求设置第一存储系统中的存储数据,所述数据写入请求中包括待写入数据名和待写入数据值;第二处理模块20,用于在所述第一存储系统中的存储数据设置成功的情况下,将所述第一存储系统中与所述待写入数据名对应的原始数据值确定为第一数值,并将所述数据写入请求中的所述待写入数据值确定为第二数值;判断模块30,用于判断所述第二存储系统中与所述待写入数据名对应的实际存储值是否与所述第一数值相同;第三处理模块40,用于在所述第二存储系统中与所述待写入数据名对应的实际存储值与所述第一数值相同的情况下,将所述第二存储系统的所述待写入数据名对应的值更新为所述第二数值。
通过上述技术特征,能够通过设置该第一数值来判断是否出现多请求并发更新数据时多个存储系统中请求执行时序错乱的问题,并在没有发生乱序的情况下再根据确定得到的第二数值来对第二存储系统进行更新,以保证第一存储系统中的存储数据和第二存储系统中的存储数据达到最终一致的状态,并且,本公开没有引入额外的外部依赖,不会影响第一存储系统和第二存储系统本来的读写性能。
图7是根据本公开又一示例性实施例示出的一种多系统数据存储装置的结构框图。如图7所示,所述装置还包括:第四处理模块50,用于在所述第二存储系统写入数据失败的情况下,进入重试流程:读取当前时刻所述第一存储系统中与所述待写入数据名对应的实际存储值,并将所述第二数值更新为所述当前时刻所述第一存储系统中与所述待写入数据名对应的实际存储值;将所述第一数值更新为所述第二存储系统中与所述待写入数据名对应的实际存储值;返回执行所述判断所述第二存储系统中与所述待写入数据名对应的实际存储值是否与所述第一数值相同的步骤。
在一种可能的实施方式中,所述第二存储系统写入数据失败的情况包括:第二存储系统中与所述待写入数据名对应的实际存储值与所述第一数值不相同。
在一种可能的实施方式中,如图7所示,所述装置还包括:第五处理模块60,用于在所述第一存储系统中的存储数据设置失败的情况下,返回数据写入请求设置失败消息。
在一种可能的实施方式中,所述数据写入请求包括数据修改请求、数据增加请求和数据删除请求中的一种或多种。
下面参考图8,其示出了适于用来实现本公开实施例的电子设备800的结构示意图。本公开实施例中的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、PDA(个人数字助理)、PAD(平板电脑)、PMP(便携式多媒体播放器)、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8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8所示,电子设备800可以包括处理装置(例如中央处理器、图形处理器等)801,其可以根据存储在只读存储器(ROM)802中的程序或者从存储装置808加载到随机访问存储器(RAM)803中的程序而执行各种适当的动作和处理。在RAM 803中,还存储有电子设备800操作所需的各种程序和数据。处理装置801、ROM 802以及RAM 803通过总线804彼此相连。输入/输出(I/O)接口805也连接至总线804。
通常,以下装置可以连接至I/O接口805: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806;包括例如液晶显示器(LCD)、扬声器、振动器等的输出装置807;包括例如磁带、硬盘等的存储装置808;以及通信装置809。通信装置809可以允许电子设备800与其他设备进行无线或有线通信以交换数据。虽然图8示出了具有各种装置的电子设备800,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,其包括承载在非暂态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809从网络上被下载和安装,或者从存储装置808被安装,或者从ROM 802被安装。在该计算机程序被处理装置801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。
在一些实施方式中,可以利用诸如HTTP(HyperText Transfer Protocol,超文本传输协议)之类的任何当前已知或未来研发的网络协议进行通信,并且可以与任意形式或介质的数字数据通信(例如,通信网络)互连。通信网络的示例包括局域网(“LAN”),广域网(“WAN”),网际网(例如,互联网)以及端对端网络(例如,ad hoc端对端网络),以及任何当前已知或未来研发的网络。
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:根据数据写入请求设置第一存储系统中的存储数据,所述数据写入请求中包括待写入数据名和待写入数据值;在所述第一存储系统中的存储数据设置成功的情况下,将所述第一存储系统中与所述待写入数据名对应的原始数据值确定为第一数值,并将所述数据写入请求中的所述待写入数据值确定为第二数值;判断所述第二存储系统中与所述待写入数据名对应的实际存储值是否与所述第一数值相同;在所述第二存储系统中与所述待写入数据名对应的实际存储值与所述第一数值相同的情况下,将所述第二存储系统的所述待写入数据名对应的值更新为所述第二数值。
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但不限于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(LAN)或广域网(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模块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,模块的名称在某种情况下并不构成对该模块本身的限定,例如,第一处理模块还可以被描述为“根据数据写入请求设置第一存储系统中的存储数据的模块”。
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。
根据本公开的一个或多个实施例,示例1提供了一种多系统数据存储方法,所述方法包括:根据数据写入请求设置第一存储系统中的存储数据,所述数据写入请求中包括待写入数据名和待写入数据值;在所述第一存储系统中的存储数据设置成功的情况下,将所述第一存储系统中与所述待写入数据名对应的原始数据值确定为第一数值,并将所述数据写入请求中的所述待写入数据值确定为第二数值;判断所述第二存储系统中与所述待写入数据名对应的实际存储值是否与所述第一数值相同;在所述第二存储系统中与所述待写入数据名对应的实际存储值与所述第一数值相同的情况下,将所述第二存储系统的所述待写入数据名对应的值更新为所述第二数值。
根据本公开的一个或多个实施例,示例2提供了示例1的方法,包括:在所述第二存储系统写入数据失败的情况下,进入重试流程:读取当前时刻所述第一存储系统中与所述待写入数据名对应的实际存储值,并将所述第二数值更新为所述当前时刻所述第一存储系统中与所述待写入数据名对应的实际存储值;将所述第一数值更新为所述第二存储系统中与所述待写入数据名对应的实际存储值;返回执行所述判断所述第二存储系统中与所述待写入数据名对应的实际存储值是否与所述第一数值相同的步骤。
根据本公开的一个或多个实施例,示例3提供了示例2的方法,所述第二存储系统写入数据失败的情况包括:所述第二存储系统中与所述待写入数据名对应的实际存储值与所述第一数值不相同。
根据本公开的一个或多个实施例,示例4提供了示例2的方法,包括:在所述第一存储系统中的存储数据设置失败的情况下,返回数据写入请求设置失败消息。
根据本公开的一个或多个实施例,示例5提供了示例1的方法,所述数据写入请求包括数据修改请求、数据增加请求和数据删除请求中的一种或多种。
根据本公开的一个或多个实施例,示例6提供了一种多系统数据存储装置,所述装置包括:第一处理模块,用于根据数据写入请求设置第一存储系统中的存储数据,所述数据写入请求中包括待写入数据名和待写入数据值;第二处理模块,用于在所述第一存储系统中的存储数据设置成功的情况下,将所述第一存储系统中与所述待写入数据名对应的原始数据值确定为第一数值,并将所述数据写入请求中的所述待写入数据值确定为第二数值;判断模块,用于判断所述第二存储系统中与所述待写入数据名对应的实际存储值是否与所述第一数值相同;第三处理模块,用于在所述第二存储系统中与所述待写入数据名对应的实际存储值与所述第一数值相同的情况下,将所述第二存储系统的所述待写入数据名对应的值更新为所述第二数值。
根据本公开的一个或多个实施例,示例7提供了示例6的装置,包括:第四处理模块,用于在所述第二存储系统写入数据失败的情况下,进入重试流程:读取当前时刻所述第一存储系统中与所述待写入数据名对应的实际存储值,并将所述第二数值更新为所述当前时刻所述第一存储系统中与所述待写入数据名对应的实际存储值;更新模块,用于将所述第一数值更新为所述第二存储系统中与所述待写入数据名对应的实际存储值;重试模块,用于返回执行所述判断所述第二存储系统中与所述待写入数据名对应的实际存储值是否与所述第一数值相同的步骤。
根据本公开的一个或多个实施例,示例8提供了示例5的装置,所述第二存储系统写入数据失败的情况包括:所述第二存储系统中与所述待写入数据名对应的实际存储值与所述第一数值不相同。
根据本公开的一个或多个实施例,示例9提供了一种计算机可读介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理装置执行时实现示例1-5中任一项所述方法的步骤。
根据本公开的一个或多个实施例,示例10提供了一种电子设备,包括:存储装置,其上存储有计算机程序;处理装置,用于执行所述存储装置中的所述计算机程序,以实现示例1-5中任一项所述方法的步骤。
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。关于上述实施例中的装置,其中各个模块执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。

Claims (10)

1.一种多系统数据存储方法,其特征在于,所述方法包括:
根据数据写入请求设置第一存储系统中的存储数据,所述数据写入请求中包括待写入数据名和待写入数据值;
在所述第一存储系统中的存储数据设置成功的情况下,将所述第一存储系统中与所述待写入数据名对应的原始数据值确定为第一数值,并将所述数据写入请求中的所述待写入数据值确定为第二数值;
判断所述第二存储系统中与所述待写入数据名对应的实际存储值是否与所述第一数值相同;
在所述第二存储系统中与所述待写入数据名对应的实际存储值与所述第一数值相同的情况下,将所述第二存储系统的所述待写入数据名对应的值更新为所述第二数值。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在所述第二存储系统写入数据失败的情况下,进入重试流程:
读取当前时刻所述第一存储系统中与所述待写入数据名对应的实际存储值,并将所述第二数值更新为所述当前时刻所述第一存储系统中与所述待写入数据名对应的实际存储值;
将所述第一数值更新为所述第二存储系统中与所述待写入数据名对应的实际存储值;
返回执行所述判断所述第二存储系统中与所述待写入数据名对应的实际存储值是否与所述第一数值相同的步骤。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第二存储系统写入数据失败的情况包括:
所述第二存储系统中与所述写入数据名对应的实际存储值与所述第一数据不相同。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在所述第一存储系统中的存储数据设置失败的情况下,返回数据写入请求设置失败消息。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述数据写入请求包括数据修改请求、数据增加请求和数据删除请求中的一种或多种。
6.一种多系统数据存储装置,其特征在于,所述装置包括:
第一处理模块,用于根据数据写入请求设置第一存储系统中的存储数据,所述数据写入请求中包括待写入数据名和待写入数据值;
第二处理模块,用于在所述第一存储系统中的存储数据设置成功的情况下,将所述第一存储系统中与所述待写入数据名对应的原始数据值确定为第一数值,并将所述数据写入请求中的所述待写入数据值确定为第二数值;
判断模块,用于判断所述第二存储系统中与所述待写入数据名对应的实际存储值是否与所述第一数值相同;
第三处理模块,用于在所述第二存储系统中与所述待写入数据名对应的实际存储值与所述第一数值相同的情况下,将所述第二存储系统的所述待写入数据名对应的值更新为所述第二数值。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
第四处理模块,用于在所述第二存储系统写入数据失败的情况下,进入重试流程:
读取当前时刻所述第一存储系统中与所述待写入数据名对应的实际存储值,并将所述第二数值更新为所述当前时刻所述第一存储系统中与所述待写入数据名对应的实际存储值;
更新模块,用于将所述第一数值更新为所述第二存储系统中与所述待写入数据名对应的实际存储值;
重试模块,用于返回执行所述判断所述第二存储系统中与所述待写入数据名对应的实际存储值是否与所述第一数值相同的步骤。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述第二存储系统写入数据失败的情况包括:
所述第二存储系统中与所述写入数据名对应的实际存储值与所述第一数据不相同。
9.一种计算机可读介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理装置执行时实现权利要求1-5中任一项所述方法的步骤。
10.一种电子设备,其特征在于,包括:
存储装置,其上存储有计算机程序;
处理装置,用于执行所述存储装置中的所述计算机程序,以实现权利要求1-5中任一项所述方法的步骤。
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