CN114301777A - 配置数据更新方法、装置、系统及非易失性存储介质 - Google Patents

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CN114301777A CN202111645534.6A CN202111645534A CN114301777A CN 114301777 A CN114301777 A CN 114301777A CN 202111645534 A CN202111645534 A CN 202111645534A CN 114301777 A CN114301777 A CN 114301777A
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吴灿强
杨施俊
李光耀
孙贝
张燕妮
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Abstract

本发明公开了一种配置数据更新方法、装置、系统及非易失性存储介质。其中,该方法包括:接收第一配置数据,其中,第一配置数据为集群配置系统中的集群主节点依据目标对象的配置变动请求生成并按照第一预设频率发送的配置数据;以第二预设频率确定第一配置数据和本地存储的第二配置数据是否存在差异;在确定第二配置数据与第一配置数据存在差异的情况下,启动第一配置数据的配置生效进程,并使用第一配置数据覆盖第二配置数据。本发明解决了由于现有技术在配置变动操作频繁且配置资源开销代价大的场景中无法保证同步内容能够正确同步且生效造成的配置数据无法更新的技术问题。

Description

配置数据更新方法、装置、系统及非易失性存储介质
技术领域
本发明涉及网络技术领域,具体而言,涉及一种配置数据更新方法、装置、系统及非易失性存储介质。
背景技术
现有技术1中在进行配置数据的跟新时,包括以下步骤:1)发送端系统与接收端系统启动时加载各自本地配置;2)管理工具连接在发送端系统一侧进行配置,每配置完成一条配置文件,发送端系统都将该配置文件实时同步到接收端系统;3)管理工具配置保存时,发送端系统与接收端系统同时保存本地配置文件,发送端系统触发配置核查;4)进行配置核查;5)配置核查失败时,发送端系统根据配置决定是否自动执行配置同步,同步完成后再次进行配置核查;或6)手动执行配置同步命令,配置同步。
但是现有技术1中当配置文件同步和核查过程都出错时,无法再次保证发送端系统和接收端系统的配置数据同步并且已生效。同时该方案不适用于配置生效耗时长且资源开销代价大、多用户操作、配置变动操作频繁的场景。
现有技术2中在进行配置数据的更新时,包括以下步骤:步骤1,通过配置管理客户端管理集群配置;步骤2,配置管理服务器端接收配置管理客户端的配置修改请求并把配置按指定格式写入配置管理中心;步骤3,配置探测模块实时监听配置管理中心的集群配置节点;当配置探测模块检测到节点的内容出现变化时,集群同步新的配置到本地,并更新相应节点的状态。
但是现有技术2中的配置同步方法是由集群节点通过配置探测模块监听配置管理中心配置内容变化实现,而配置管理中心无法感知到节点的配置探测模块状态,无法保证配置内容已经在集群节点上正确同步并且生效。同时该方案不适用于配置变动操作频繁且变动开销大的场景。
针对上述的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
本发明实施例提供了一种配置数据更新方法、装置、系统及非易失性存储介质,以至少解决由于现有技术在配置变动操作频繁且配置资源开销代价大的场景中无法保证同步内容能够正确同步且生效造成的配置数据无法更新的技术问题。
根据本发明实施例的一个方面,提供了一种配置数据更新方法,适用于集群配置系统中的任意一个集群从节点中,包括:接收第一配置数据,其中,第一配置数据为集群配置系统中的集群主节点依据目标对象的配置变动请求生成并按照第一预设频率发送的配置数据;以第二预设频率确定第一配置数据和本地存储的第二配置数据是否存在差异;在确定第二配置数据与第一配置数据存在差异的情况下,启动第一配置数据的配置生效进程,并使用第一配置数据覆盖第二配置数据。
可选地,以第二预设频率比较接收到的第一配置数据和本地存储的第二配置数据是否存在差异包括:以第二预设频率确定第一配置数据对应的第一日志信息,以及第二配置数据对应的第二日志信息;比较第一日志信息和第二日志信息,并在确定第一日志信息和第二日志信息中的内容不完全相同时,确定第一配置数据和第二配置数据存在差异,其中,第一日志信息用于记录第一配置数据的变更情况,第二日志信息用于记录第二配置数据的变更情况。
可选地,接收第一配置数据包括:接收集群主节点发送的数据包,其中,数据包中携带有第一配置数据的副本文件;解压数据包,获取第一配置数据的副本文件,并将第一配置数据的副本文件作为第一配置数据。
可选地,启动第一配置数据的配置生效进程包括:确定启动第一配置数据的配置生效进程所需要的服务器资源,并调用服务器资源执行第一配置数据对应的目标任务。
可选地,第一预设频率和第二预设频率均为响应目标对象的频率确定指令确定的频率。
根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种配置数据更新方法,适用于集群配置系统中的主集群从节点中,包括:接收目标对象的配置变动请求;依据配置变动请求,更新存储在本地的第一配置数据;以第一预设频率发送第一配置数据至目标集群系统中的目标集群从节点。
根据本发明实施例的另一方面,提供了一种配置数据更新装置,适用于集群配置系统中的任意一个集群从节点中,包括:接收模块,接收第一配置数据,其中,第一配置数据为目标集群系统中的集群主节点依据目标对象的配置变动请求生成并按照第一预设频率发送的配置数据;自检模块,用于以第二预设频率确定第一配置数据和本地存储的第二配置数据是否存在差异;处理模块,用于在确定第二配置数据与第一配置数据存在差异的情况下,启动第一配置数据的配置生效进程,并使用第一配置数据覆盖第二配置数据。
根据本发明实施例的另一方面,提供了一种集群配置系统,集群配置系统包括一个集群主节点和多个集群从节点,其中,集群主节点,用于接收目标对象的配置变动请求;依据配置变动请求,更新存储在本地的第一配置数据;以第一预设频率发送第一配置数据至集群配置系统中的目标集群从节点;多个集群从节点中的任意一个集群从节点,用于接收第一配置数据,其中,第一配置数据为集群配置系统中的集群主节点依据目标对象的配置变动请求生成并按照第一预设频率发送的配置数据;以第二预设频率确定第一配置数据和本地存储的第二配置数据是否存在差异;在确定第二配置数据与第一配置数据存在差异的情况下,启动第一配置数据的配置生效进程,并使用第一配置数据覆盖第二配置数据;集群主节点,还用于检测集群从节点的运行状态。
根据本发明实施例,提供了一种非易失性存储介质,非易失性存储介质包括存储的程序,在程序运行时控制非易失性存储介质所在设备执行数据配置更新方法。
根据本发明实施例,提供了一种电子设备,电子设备包括处理器,处理器用于运行程序,其中,程序运行时执行数据配置更新方法。
在本发明实施例中,采用接收第一配置数据,其中,第一配置数据为集群配置系统中的集群主节点依据目标对象的配置变动请求生成并按照第一预设频率发送的配置数据;以第二预设频率确定第一配置数据和本地存储的第二配置数据是否存在差异;在确定第二配置数据与第一配置数据存在差异的情况下,启动第一配置数据的配置生效进程,并使用第一配置数据覆盖第二配置数据的方式,通过以第二预设频率检测配置数据是否更新,达到了避免配置生效动作频繁发生的目的,从而实现了减少配置生效过程的资源耗费的技术效果,进而解决了由于现有技术在配置变动操作频繁且配置资源开销代价大的场景中无法保证同步内容能够正确同步且生效造成的配置数据无法更新技术问题。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是根据本发明实施例的一种配置数据更新方法的流程示意图;
图2是根据本发明实施例的另一种配置数据更新方法的流程图;
图3是根据本发明实施例提供的一种集群配置系统的结构示意图;
图4是根据本发明实施例的一种集群配置系统更新配置数据时的示意图;
图5是根据本发明实施例的一种配置数据更新装置的结构示意图;
图6是根据本发明实施例的一种计算机设备的结构示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。
需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
根据本发明实施例,提供了一种配置数据更新系统的系统实施例。图3是根据本发明实施例提供的配置数据更新系统,如图3所示,该系统包括一个集群主节点30和多个集群从节点32,其中,集群主节点30,用于接收目标对象的配置变动请求;依据配置变动请求,更新存储在本地的第一配置数据;以第一预设频率发送第一配置数据至集群配置系统中的目标集群从节点32;多个集群从节点32中的任意一个集群从节点32,用于接收第一配置数据,其中,第一配置数据为集群配置系统中的集群主节点30依据目标对象的配置变动请求生成并按照第一预设频率发送的配置数据;以第二预设频率确定第一配置数据和本地存储的第二配置数据是否存在差异;在确定第二配置数据与第一配置数据存在差异的情况下,启动第一配置数据的配置生效进程,并使用第一配置数据覆盖第二配置数据;集群主节点30,还用于检测集群从节点32的运行状态。
在本申请的一些实施例中,上述集群从节点32和集群主节点30之间的连接方式可以为有线连接,也可以为无线连接。
在本申请的一些实施例中,集群主节点主要负责处理用户请求,同时负责检查各个从节点状态,维护集群状态一致性;集群从节点主要负责处理主节点请求,将从节点下发的配置内容应用,并保证配置正确生效。
在本申请的一些实施例中,集群主节点可以通过心跳进程检查各个从节点状态,并实现同步配置数据。具体地,心跳进程是一个周期性定时任务,比如每五分钟启动运行一次,当主节点接收到用户的配置变动请求后,就会更新存储在本地的集群配置数据,然后通过心跳进程周期性地将配置数据打包发送给从节点。
在本申请的一些实施例中,集群从节点会存储一份集群配置数据副本和一份实际已生效数据。集群配置数据副本有别于主节点上的集群配置数据,可以理解为是集群配置内容在从节点的一个拷贝。两者区别在于主节点上的集群配置数据会跟用户配置变动保持同步,反映的是集群当前最新的配置内容,从节点上的集群配置数据副本是由主节点心跳检查触发更新的,不一定跟当前集群最新的配置内容一致。实际已生效数据反映的是从节点配置生效结果,为当前已正确被应用的配置数据内容。
在本申请的一些实施例中,集群从节点配置生效过程是由自检进程启动的。自检进程是一个周期性定时任务,比如每五分钟启动运行一次。配置生效过程实现时要保证幂等性或者互斥性。
根据本发明实施例,提供了一种配置数据更新方法的方法实施例,需要说明的是,在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机系统中执行,并且,虽然在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。
图1是根据本发明实施例的配置数据更新方法,适用于如图3所示的集群配置系统中的任意一个集群从节点中,如图1所示,该方法包括如下步骤:
步骤S102,接收第一配置数据,其中,所述第一配置数据为所述集群配置系统中的集群主节点依据目标对象的配置变动请求生成并按照第一预设频率发送的配置数据;
在本申请的一些实施例中,接收第一配置数据的流程如下:接收所述集群主节点发送的数据包,其中,所述数据包中携带有所述第一配置数据的副本文件;解压所述数据包,获取所述第一配置数据的副本文件,并将所述第一配置数据的副本文件作为所述第一配置数据。
具体地,在本申请的一些实施例中,当集群主节点接收到用户的配置变动请求后,会依据用户的配置变动请求对存储在本地的集群配置数据进行更新,但不会在更新完成后就直接将最新的集群配置数据发送至集群从节点中,而是通过心跳进程,以第一预设频率将最新的集群配置数据发送至集群从节点中。这样,当用户在一次发送配置变动请求的过程中,如发现配置变动请求与实际需求存在差异,并向集群主节点发送另一个符合实际需求的配置变动请求时,由于心跳进程每隔一段时间才会发送一次最新的配置数据,因此,上一份与实际需求不匹配的配置变动请求还未生效,避免了配置生效过程的资源浪费。
步骤S104,以第二预设频率确定所述第一配置数据和本地存储的第二配置数据是否存在差异;
在本申请的一些实施例中,以第二预设频率比较接收到的所述第一配置数据和本地存储的第二配置数据是否存在差异包括:以第二预设频率确定所述第一配置数据对应的第一日志信息,以及所述第二配置数据对应的第二日志信息;比较所述第一日志信息和所述第二日志信息,并在确定所述第一日志信息和所述第二日志信息中的内容不完全相同时,确定所述第一配置数据和所述第二配置数据存在差异,其中,所述第一日志信息用于记录所述第一配置数据的变更情况,所述第二日志信息用于记录所述第二配置数据的变更情况。
具体地,当集群从节点接收到集群主节点发送的集群配置数据后,不会立刻生效,而是先将集群主节点发送的集群配置数据副本存放在本地,并通过周期性启动地自检进程来确定集群配置数据副本是否与本地实际生效的配置数据存在差异,并在确定存在差异后,使用集群配置数据副本覆盖本地实际生效的配置数据,并启动配置生效进程。
通过一个周期性启动地自检进程,一方面确保了在最新的配置数据与本地实际已生效部分存在差异时才会启动配置生效进程,避免了重复生效相同的配置数据。另一方面,如用户在自检进程未生效期间,对集群配置数据进行了新的变更,此时由于上一次变更尚未生效,因此只需要使用依据用户最新配置变动请求更新的集群配置数据覆盖上一次的集群配置数据,从而避免了配置生效进程的频繁启动。具体地,该自检进程可以确保在一个自检周期中,如用户对集群配置数据进行了多次改动,则只有最近一次改动对应的集群配置数据会生效,减少了配置生效进程的启动次数。并且,由于生效的配置数据对应的是用户在一个自检周期中最近一次发送的配置变动请求,而用户之所以会发送多次配置变动请求往往是由于实际需求发生了变化,此时用户最近一次发送的配置变动请求为最符合当前实际需求的配置变动请求,因此实际生效的配置数据为符合用户实际需求的配置数据。
在本申请的一些实施例中,上述第一预设频率和上述第二预设频率均为响应所述目标对象的频率确定指令确定的频率。
步骤S106,在确定所述第二配置数据与所述第一配置数据存在差异的情况下,启动所述第一配置数据的配置生效进程,并使用所述第一配置数据覆盖所述第二配置数据。
在本申请的一些实施例中,启动所述第一配置数据的配置生效进程包括:确定启动所述第一配置数据的配置生效进程所需要的服务器资源,并调用所述服务器资源执行所述第一配置数据对应的目标任务。
在本申请的一些实施例中,用户配置变动请求时更新集群配置数据的动作实际上就是往数据库或者往文件里面写内容,数据量为MB或者KB级别,耗时为毫秒级别,占用磁盘I/O和CPU少。
而配置生效的动作实际上要调用各种服务器资源协同完成一个共同任务,比如虚拟机配置,需要克隆虚拟机文件、虚拟机启动过程要模拟硬件等等,数据量为GB级别,耗时为分钟级别,磁盘I/O和CPU占用率高。
通过上述步骤,可以实现接收第一配置数据,其中,第一配置数据为集群配置系统中的集群主节点依据目标对象的配置变动请求生成并按照第一预设频率发送的配置数据;以第二预设频率确定第一配置数据和本地存储的第二配置数据是否存在差异;在确定第二配置数据与第一配置数据存在差异的情况下,启动第一配置数据的配置生效进程,并使用第一配置数据覆盖第二配置数据的方式,通过以第二预设频率检测配置数据是否更新,达到了避免配置生效动作频繁发生的目的,从而实现了减少配置生效过程的资源耗费的技术效果,进而解决了由于现有技术在配置变动操作频繁且配置资源开销代价大的场景中无法保证同步内容能够正确同步且生效造成的配置数据无法更新技术问题。
根据本发明实施例,提供了一种配置数据更新方法的方法实施例,需要说明的是,在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机系统中执行,并且,虽然在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。
图2是根据本发明实施例的配置数据更新方法,适用于如图3所示的集群配置系统中的集群主节点中,如图2所示,该方法包括如下步骤:
步骤S202,接收目标对象的配置变动请求;
步骤S204,依据配置变动请求,更新存储在本地的第一配置数据;
步骤S206,以第一预设频率发送第一配置数据至目标集群系统中的目标集群从节点。
可选地,在本申请的一些实施例中,当用户向集群主节点发送配置变动请求后,集群主节点和集群从节点响应用户的配置变动请求并进行配置生效的过程如图4所示,包括以下步骤:主节点接收配置变动请求,并将接收到的用户配置数据更新到集群配置数据中;主节点等待心跳进程启动。心跳进程启动后将集群配置数据内容打包并传输给从节点;从节点更新本地保存的集群配置数据副本;从节点等待自检进程启动。自检进程启动后判断集群配置数据副本是否跟实际已生效数据存在差异,如果是,启动配置生效工作;从节点等待配置生效完成。完成之后更新本地保存的实际已生效数据;重复上述步骤。
根据本发明实施例,提供了一种配置数据更新装置的装置实施例。如图5所示,该装置适用于集群配置系统中的任意一个集群从节点中,包括:接收模块50,接收第一配置数据,其中,第一配置数据为目标集群系统中的集群主节点依据目标对象的配置变动请求生成并按照第一预设频率发送的配置数据;自检模块52,用于以第二预设频率确定第一配置数据和本地存储的第二配置数据是否存在差异;处理模块54,用于在确定第二配置数据与第一配置数据存在差异的情况下,启动第一配置数据的配置生效进程,并使用第一配置数据覆盖第二配置数据。
需要说明的是,图5中所示的配置数据更新装置可用于执行图1中所示的配置数据更新方法,因此,对图1中所示的配置数据更新方法的相关解释说明也适用于本申请实施例中,在此不再赘述。
根据本发明实施例,提供了一种非易失性存储介质的实施例。非易失性存储介质包括存储的程序,在程序运行时控制非易失性存储介质所在设备执行如下配置数据更新方法:接收第一配置数据,其中,第一配置数据为集群配置系统中的集群主节点依据目标对象的配置变动请求生成并按照第一预设频率发送的配置数据;以第二预设频率确定第一配置数据和本地存储的第二配置数据是否存在差异;在确定第二配置数据与第一配置数据存在差异的情况下,启动第一配置数据的配置生效进程,并使用第一配置数据覆盖第二配置数据。
根据本发明实施例,提供了一种电子设备的实施例,电子设备包括处理器,处理器用于运行程序,其中,程序运行时执行如下配置数据更新方法:接收第一配置数据,其中,第一配置数据为集群配置系统中的集群主节点依据目标对象的配置变动请求生成并按照第一预设频率发送的配置数据;以第二预设频率确定第一配置数据和本地存储的第二配置数据是否存在差异;在确定第二配置数据与第一配置数据存在差异的情况下,启动第一配置数据的配置生效进程,并使用第一配置数据覆盖第二配置数据。
根据本发明实施例,还提供了一种计算机终端的实施例。图6是根据本发明实施例示出的一种计算机设备600的结构示意图。
在示例性实施例中,还提供了一种包括指令的计算机可读存储介质,例如包括指令的存储器604,上述指令可由装置600的处理器602执行以完成以下配置数据更新方法方法:接收第一配置数据,其中,第一配置数据为集群配置系统中的集群主节点依据目标对象的配置变动请求生成并按照第一预设频率发送的配置数据;以第二预设频率确定第一配置数据和本地存储的第二配置数据是否存在差异;在确定第二配置数据与第一配置数据存在差异的情况下,启动第一配置数据的配置生效进程,并使用第一配置数据覆盖第二配置数据。可选地,存储介质可以是非临时性计算机可读存储介质,例如,所述非临时性计算机可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。
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。
在本发明的上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的技术内容,可通过其它的方式实现。其中,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如所述单元的划分,可以为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,单元或模块的间接耦合或通信连接,可以是电性或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。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或者该技术方案的全部或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中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可为个人计算机、服务器或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (10)

1.一种配置数据更新方法,适用于集群配置系统中的任意一个集群从节点中,其特征在于,包括:
接收第一配置数据,其中,所述第一配置数据为所述集群配置系统中的集群主节点依据目标对象的配置变动请求生成并按照第一预设频率发送的配置数据;
以第二预设频率确定所述第一配置数据和本地存储的第二配置数据是否存在差异;
在确定所述第二配置数据与所述第一配置数据存在差异的情况下,启动所述第一配置数据的配置生效进程,并使用所述第一配置数据覆盖所述第二配置数据。
2.根据权利要求1所述的配置数据更新方法,其特征在于,以第二预设频率比较接收到的所述第一配置数据和本地存储的第二配置数据是否存在差异包括:
以第二预设频率确定所述第一配置数据对应的第一日志信息,以及所述第二配置数据对应的第二日志信息;
比较所述第一日志信息和所述第二日志信息,并在确定所述第一日志信息和所述第二日志信息中的内容不完全相同时,确定所述第一配置数据和所述第二配置数据存在差异,其中,所述第一日志信息用于记录所述第一配置数据的变更情况,所述第二日志信息用于记录所述第二配置数据的变更情况。
3.根据权利要求1所述的配置数据更新方法,其特征在于,接收第一配置数据包括:
接收所述集群主节点发送的数据包,其中,所述数据包中携带有所述第一配置数据的副本文件;
解压所述数据包,获取所述第一配置数据的副本文件,并将所述第一配置数据的副本文件作为所述第一配置数据。
4.根据权利要求1所述的配置数据更新方法,其特征在于,启动所述第一配置数据的配置生效进程包括:
确定启动所述第一配置数据的配置生效进程所需要的服务器资源,并调用所述服务器资源执行所述第一配置数据对应的目标任务。
5.根据权利要求1所述的配置数据更新方法,其特征在于,所述第一预设频率和所述第二预设频率均为响应所述目标对象的频率确定指令确定的频率。
6.一种配置数据更新方法,适用于集群配置系统中的主集群从节点中,其特征在于,包括:
接收目标对象的配置变动请求;
依据所述配置变动请求,更新存储在本地的第一配置数据;
以第一预设频率发送所述第一配置数据至所述目标集群系统中的目标集群从节点。
7.一种配置数据更新装置,适用于集群配置系统中的任意一个集群从节点中,其特征在于,包括:
接收模块,接收第一配置数据,其中,所述第一配置数据为所述集群配置系统中的集群主节点依据目标对象的配置变动请求生成并按照第一预设频率发送的配置数据;
自检模块,用于以第二预设频率确定所述第一配置数据和本地存储的第二配置数据是否存在差异;
处理模块,用于在确定所述第二配置数据与所述第一配置数据存在差异的情况下,启动所述第一配置数据的配置生效进程,并使用所述第一配置数据覆盖所述第二配置数据。
8.一种集群配置系统,其特征在于,所述集群配置系统包括一个集群主节点和多个集群从节点,其中,
所述集群主节点,用于接收目标对象的配置变动请求;依据所述配置变动请求,更新存储在本地的第一配置数据;以第一预设频率发送所述第一配置数据至所述目标集群系统中的目标集群从节点;
所述多个集群从节点中的任意一个集群从节点,用于接收所述第一配置数据,其中,所述第一配置数据为所述集群配置系统中的所述集群主节点依据目标对象的配置变动请求生成并按照第一预设频率发送的配置数据;以第二预设频率确定所述第一配置数据和本地存储的第二配置数据是否存在差异;在确定所述第二配置数据与所述第一配置数据存在差异的情况下,启动所述第一配置数据的配置生效进程,并使用所述第一配置数据覆盖所述第二配置数据;
所述集群主节点,还用于检测所述集群从节点的运行状态。
9.一种非易失性存储介质,其特征在于,所述非易失性存储介质包括存储的程序,其中,在所述程序运行时控制所述非易失性存储介质所在设备执行权利要求1至5或权利要求6中任意一项所述数据配置更新方法。
10.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括处理器,所述处理器用于运行程序,其中,所述程序运行时执行权利要求1至5或权利要求6中任意一项所述数据配置更新方法。
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