CN114327662A - 操作系统的处理方法及装置、存储介质和处理器 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种操作系统的处理方法及装置、存储介质和处理器。该方法包括:在操作系统中增加目标文件系统,其中,目标文件系统用于存储目标文件和对目标文件进行目标操作;若检测到运行操作系统的虚拟设备与存储设备的连接状态为断开状态,则在目标文件系统中设置第一目标标志位;若第一目标标志位的状态为置位状态,则依据目标文件系统对目标文件进行的目标操作确定目标错误;对目标错误进行容错处理,以使操作系统正常运行。通过本申请,解决了相关技术中当虚拟设备与存储设备长时间中断时,使部分进程长时间处于不可中断的睡眠状态没有响应,导致操作系统难以正常运行的问题。
Description
技术领域
本申请涉及网络存储技术领域,具体而言,涉及一种操作系统的处理方法及装置、存储介质和处理器。
背景技术
在虚拟化环境中,用户可以添加Iscsi(Internet Snall Computer SystemInterface,小型计算机系统接口)、NFS(Network File System,网络文件系统)等类型的网络存储设备,用作VFW(Virtual Firewall,虚拟防火墙)的启动盘或数据盘。而共享存储设备与VFW不在同一台主机上,需要通过网络传输数据,所以一次有效的数据读写除了要求磁盘正常工作外,还要求网络通畅。但是在有些情况下,网络不够通畅,虚拟设备与共享存储设备之间可能会断开。如果断开的时间为几秒钟的短时间的中断,则对操作系统的运行没有太大影响,而如果持续中断几分钟时间,则会引起部分进程长时间处于Disk sleep(不可中断的睡眠状态)状态没有响应,从而引起系统异常。而且,如果启动盘与数据盘都在共享存储设备上,同时长时间中断时,只能通过采取重启设备的方法以使系统恢复正常运行,但是在虚拟机异常重启后,系统会因读取不到启动文件而启动失败,从而导致流量中断。
另外,VFW与网络存储中断的情况,在日常环境中遇到的可能性还是比较大的,例如,常见的原因包括:(1)应用服务器与存储服务器的负荷太高,之间的网络不稳定;(2)应用服务器与存储服务器之间的线缆松动或损坏;(3)网络存储主机端口IP地址或应用服务器业务网口IP地址配置错误。
目前相关技术一提供了一种支持虚拟化磁盘双控切换方法,但是采用上述的方法会存在如下缺点:当某个存储控制器故障,将其业务切换至另一个存储控制器上时,会存在业务中断的情况,而且磁盘双控部署也会增加成本。
目前相关技术二提供了基于分布式存储的NFS集群及其提供NFS服务的方法,具体为:该技术采用高可用的双活NFS集群,在当前提供NFS服务器出现故障时,不中断服务器与客户端的会话,继续实时为客户端提供读写操作,但是当双活NFS存储均出现故障时,也无法保证系统业务的正常运行。另外,网络存储出现故障的时间较短,在单台存储可以保证系统正常运行的情况下,采用冗余部署也会导致成本的增加。
针对相关技术中当虚拟设备与存储设备长时间中断时,使部分进程长时间处于不可中断的睡眠状态没有响应,导致操作系统难以正常运行的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
本申请的主要目的在于提供一种操作系统的处理方法及装置、存储介质和处理器,以解决相关技术中当虚拟设备与存储设备长时间中断时,使部分进程长时间处于不可中断的睡眠状态没有响应,导致操作系统难以正常运行的问题。
为了实现上述目的,根据本申请的一个方面,提供了一种操作系统的处理方法。该方法包括:在操作系统中增加目标文件系统,其中,所述目标文件系统用于存储目标文件和对所述目标文件进行目标操作;若检测到运行所述操作系统的虚拟设备与存储设备的连接状态为断开状态,则在所述目标文件系统中设置第一目标标志位;若所述第一目标标志位的状态为置位状态,则依据所述目标文件系统对所述目标文件进行的所述目标操作确定目标错误;对所述目标错误进行容错处理,以使所述操作系统正常运行。
进一步地,对所述目标错误进行容错处理包括:在所述操作系统中的头文件中定义错误码;依据所述错误码,得到所述目标错误的描述信息;依据所述目标错误的描述信息,对所述目标错误进行容错处理。
进一步地,在所述目标文件系统中设置第一目标标志位之后,所述方法还包括:检测所述操作系统中的进程的运行状态;若检测到所述操作系统中存在处于目标状态的进程,则使所述处于目标状态的进程退出目标状态,其中,所述目标状态用于表示进程处于不可中断的睡眠状态。
进一步地,使所述处于目标状态的进程退出目标状态包括:对所述处于目标状态的进程设置第二目标标志位,并唤醒所述处于目标状态的进程;判断所述第二目标标志位的状态;若所述第二目标标志位的状态为所述置位状态,则清除所述第二目标标志位,并使所述处于目标状态的进程退出所述目标状态。
进一步地,在操作系统中增加目标文件系统之后,所述方法还包括:按照第一预设时间,检测所述操作系统中的目标子进程的运行状态,并对所述目标子进程设置第三目标标志位,其中,所述目标子进程为从所述进程中复制的进程;若检测到所述操作系统中的目标子进程的运行状态为所述目标状态,则确定运行所述操作系统的虚拟设备与存储设备的连接状态为断开状态,并将所述第三目标标志位的状态设置为所述置位状态。
进一步地,在若检测到运行所述操作系统的虚拟设备与存储设备的连接状态为断开状态之前,所述方法还包括:按照第二预设时间,检测所述操作系统中的目标子进程的运行状态;若检测到所述操作系统中的目标子进程的运行状态为除所述目标状态之外的状态,则确定运行所述操作系统的虚拟设备与存储设备的连接状态为未断开状态;判断所述第三目标标志位的状态;若所述第三目标标志位的状态为所述置位状态,则将所述第三目标标志位的状态更改为复位状态,并在所述目标文件系统中清除所述第一目标标志位。
为了实现上述目的,根据本申请的另一方面,提供了一种操作系统的处理装置。该装置包括:第一添加单元,用于在操作系统中增加目标文件系统,其中,所述目标文件系统用于存储目标文件和对所述目标文件进行目标操作;第一设置单元,用于若检测到运行所述操作系统的虚拟设备与存储设备的连接状态为断开状态,则在所述目标文件系统中设置第一目标标志位;第一确定单元,用于若所述第一目标标志位的状态为置位状态,则依据所述目标文件系统对所述目标文件进行的所述目标操作确定目标错误;第一处理单元,用于对所述目标错误进行容错处理,以使所述操作系统正常运行。
进一步地,所述第一处理单元包括:第一定义模块,用于在所述操作系统中的头文件中定义错误码;第一处理模块,用于依据所述错误码,得到所述目标错误的描述信息;第二处理模块,用于依据所述目标错误的描述信息,对所述目标错误进行容错处理。
进一步地,所述装置还包括:第一检测单元,用于在所述目标文件系统中设置第一目标标志位之后,检测所述操作系统中的进程的运行状态;第一退出单元,用于若检测到所述操作系统中存在处于目标状态的进程,则使所述处于目标状态的进程退出目标状态,其中,所述目标状态用于表示进程处于不可中断的睡眠状态。
进一步地,所述第一退出单元包括:第三处理模块,用于对所述处于目标状态的进程设置第二目标标志位,并唤醒所述处于目标状态的进程;第一判断模块,用于判断所述第二目标标志位的状态;第四处理模块,用于若所述第二目标标志位的状态为所述置位状态,则清除所述第二目标标志位,并使所述处于目标状态的进程退出所述目标状态。
进一步地,所述装置还包括:第二处理单元,用于在操作系统中增加目标文件系统之后,按照第一预设时间,检测所述操作系统中的目标子进程的运行状态,并对所述目标子进程设置第三目标标志位,其中,所述目标子进程为从所述进程中复制的进程;第三处理单元,用于若检测到所述操作系统中的目标子进程的运行状态为所述目标状态,则确定运行所述操作系统的虚拟设备与存储设备的连接状态为断开状态,并将所述第三目标标志位的状态设置为所述置位状态。
进一步地,所述装置还包括:第二检测单元,用于在若检测到运行所述操作系统的虚拟设备与存储设备的连接状态为断开状态之前,按照第二预设时间,检测所述操作系统中的目标子进程的运行状态;第二确定单元,用于若检测到所述操作系统中的目标子进程的运行状态为除所述目标状态之外的状态,则确定运行所述操作系统的虚拟设备与存储设备的连接状态为未断开状态;第一判断单元,用于判断所述第三目标标志位的状态;第四处理单元,用于若所述第三目标标志位的状态为所述置位状态,则将所述第三目标标志位的状态更改为复位状态,并在所述目标文件系统中清除所述第一目标标志位。
为了实现上述目的,根据本申请的另一方面,提供了一种处理器,所述处理器用于运行程序,其中,所述程序运行时执行上述的任意一项所述的操作系统的处理方法。
为了实现上述目的,根据本申请的另一方面,提供了一种存储介质,所述存储介质包括存储的程序,其中,所述程序执行上述的任意一项所述的操作系统的处理方法。
通过本申请,采用以下步骤:在操作系统中增加目标文件系统,其中,目标文件系统用于存储目标文件和对目标文件进行目标操作;若检测到运行操作系统的虚拟设备与存储设备的连接状态为断开状态,则在目标文件系统中设置第一目标标志位;若第一目标标志位的状态为置位状态,则依据目标文件系统对目标文件进行的目标操作确定目标错误;对目标错误进行容错处理,以使操作系统正常运行,解决了相关技术中当虚拟设备与存储设备长时间中断时,使部分进程长时间处于不可中断的睡眠状态没有响应,导致操作系统难以正常运行的问题。通过在操作系统中增加目标文件系统和当检测到运行操作系统的虚拟设备与存储设备的连接状态为断开状态时在目标文件系统中设置第一目标标志位,并当第一目标标志位为置位时,确定目标错误,并对目标错误进行容错处理,从而可以避免部分进程进入不可中断的睡眠状态,进而达到了保证操作系统正常运行的效果。
附图说明
构成本申请的一部分的附图用来提供对本申请的进一步理解,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:
图1是根据本申请实施例提供的操作系统的处理方法的流程图;
图2是根据现有技术的一种文件系统架构的示意图;
图3是本申请实施例中的增加wrapfs后的文件系统架构的示意图;
图4是本申请实施例中的当存储断开时对磁盘文件进行处理的示意图;
图5是本申请实施例中的进程退出D状态的流程图;
图6是根据本申请实施例提供的可选的操作系统的处理方法的流程图;
图7是根据本申请实施例提供的操作系统的处理装置的示意图。
具体实施方式
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本申请。
为了使本技术领域的人员更好地理解本申请方案,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请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申请一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,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,都应当属于本申请保护的范围。
需要说明的是,本申请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,以便这里描述的本申请的实施例。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。
下面结合优选的实施步骤对本发明进行说明,图1是根据本申请实施例提供的操作系统的处理方法的流程图,如图1所示,该方法包括如下步骤:
步骤S101,在操作系统中增加目标文件系统,其中,目标文件系统用于存储目标文件和对目标文件进行目标操作。
在传统技术中,文件系统架构的示意图如图2所示,且原文件的读写操作流程是daemon(用户态进程)->vfs(文件系统一)->ext4fs(文件系统二),而在本实施例中增加wrapfs文件系统后的文件系统架构的示意图如图3所示,且原文件的读写操作流程变成daemon->vfs->wrapfs->vfs->ext4fs。另外,其中ext4文件系统的默认设置是文件系统出错后设置为只读(errors=remount_ro),这样即使存储恢复,文件读写也无法恢复正常,所以需要将其修改为忽略文件系统错误(errors=continue)。
另外,wrapfs(新增文件系统)是现成、单纯的一层封装,代码量和逻辑都比较简单。增加该文件系统,不需要对当前文件系统(以ext4为例)进行任何修改,后续还可以在wrapfs的基础上开发更多功能。
步骤S102,若检测到运行操作系统的虚拟设备与存储设备的连接状态为断开状态,则在目标文件系统中设置第一目标标志位。
例如,在监控进程中(如monitord)fork(复制)一个子进程检测共享存储是否正常,如果不正常则在wrapfs(如wrapfs_read、wrapfs_write等接口)中添加标记位blk_busy。另外,上述的虚拟设备可以为所有虚拟化环境中的所有虚拟化产品,如VMware(Virtual Machine ware,虚拟机)、KVM(Kernel-based Virtual Machine,基于内核的虚拟机)、OpenStack(云计算管理平台)、XEN(开放源代码虚拟机监视器)和Hyper-V(一种虚拟化产品)、虚拟化防火墙、虚拟化Web应用防火墙等。
步骤S103,若第一目标标志位的状态为置位状态,则依据目标文件系统对目标文件进行的目标操作确定目标错误。
例如,在wrapfs中判断标记位blk_busy,如果已置位,则所有经过wrapfs的IO(内存与磁盘之间的输入输出)操作都返回-EIO错误。
步骤S104,对目标错误进行容错处理,以使操作系统正常运行。
对返回的-EIO错误做容错处理,以使操作系统正常运行。例如,如图4所示,以logd进程为例,当monitord子进程检测到存储断开时,在wrapfs中设置blk_busy标记,所有经过wrapfs的IO操作,如open/fopen、unlink、chmod、read/fread、write/fwrite或通过system()调用的cat、ls、mkdir等命令都可能返回-EIO错误,但是如果操作失败会对上层应用造成影响,所以需要对返回的-EIO错误做容错处理。因此,在读写性能接近底层文件系统的情况下,且当虚拟设备与网络存储中断时,可以不依赖虚拟化环境、网络存储类型和硬盘数量的增加,使虚拟机系统在一定时间内运行正常不卡顿,也避免了因操作失败导致系统功能异常的状况出现,同时也可以保障上层应用依旧可以维持工作和正常运行,保障业务不中断,也提高了系统的稳定性和增强了虚拟化设备的健壮性,从而提升了用户体验。
通过上述的步骤S101至S104,通过在操作系统中增加目标文件系统和当检测到运行操作系统的虚拟设备与存储设备的连接状态为断开状态时在目标文件系统中设置第一目标标志位,并当第一目标标志位为置位时,确定目标错误,并对目标错误进行容错处理,从而可以避免部分进程进入不可中断的睡眠状态,进而达到了保证操作系统正常运行的效果。
可选地,在本申请实施例提供的操作系统的处理方法中,对目标错误进行容错处理包括:在操作系统中的头文件中定义错误码;依据错误码,得到目标错误的描述信息;依据目标错误的描述信息,对目标错误进行容错处理。
传统技术中,当函数执行失败时,一般都会返回一个特定的值比如-1、空指针等,但是这些只能说明有错误发生,而具体的出错原因却没有说明。所以本实施例采用在在操作系统中的头文件中定义错误码,并依据错误码对错误的描述信息,对错误进行处理的方法。即为在头文件errno.h中定义变量errno(错误码),然后通过错误码,得到错误的描述信息并做相应的处理。
通过上述的方案,根据定义的错误码可以准确的判定出产生错误的原因,并可以根据错误生成的原因对错误进行相应的处理。
可选地,在本申请实施例提供的操作系统的处理方法中,在目标文件系统中设置第一目标标志位之后,该方法还包括:检测操作系统中的进程的运行状态;若检测到操作系统中存在处于目标状态的进程,则使处于目标状态的进程退出目标状态,其中,目标状态用于表示进程处于不可中断的睡眠状态。
例如,在Linux系统中,每个进程会有不同的状态(R:可执行状态,S:可中断的睡眠状态;D:不可中断的睡眠状态,T:暂停或跟踪状态,Z:退出状态,进程成为僵尸进程,X:退出状态,进程即将被销毁),而且在进程自创建以后,状态可能发生一系列的变化。比如,在进程对某些硬件进行操作时(比如进程调用read系统调用对某个设备文件进行读操作,而read系统调用最终执行到对应设备驱动的代码,并与对应的物理设备进行交互),可能需要使用D状态对进程进行保护,以避免进程与设备交互的过程被打断,造成设备陷入不可控的状态。但是,一般情况下的D状态总是非常短暂的,而当存储长时间断开时,会导致部分进程进入D状态长时间没有响应,从而引起系统功能异常甚至重启。因此,如果有其他进程在monitord子进程检测到异常之前进入D状态,则需要将其退出D状态。
综上所述,通过使进程退出不可中断的睡眠状态,可以使部分进程不会长时间处于不可中断的睡眠状态没有响应,从而可以保证操作系统的功能不会进入异常状态,且也不会导致系统重启的现象。
可选地,在本申请实施例提供的操作系统的处理方法中,使处于目标状态的进程退出目标状态包括:对处于目标状态的进程设置第二目标标志位,并唤醒处于目标状态的进程;判断第二目标标志位的状态;若第二目标标志位的状态为置位状态,则清除第二目标标志位,并使处于目标状态的进程退出目标状态。
例如,进程进入D状态时,(以linux 3.10.20内核版本为例)通常在内核态的sleep_on_buffer()和sleep_on_page()这2个函数中循环,实际上进程被锁在cpu调度函数schedule()中。所以,本实施例中通过采取设置标志位和唤醒进程的方式使进程退出cpu调度函数,从而使进程退出D状态。具体过程如图5所示,当检测到共享磁盘断开且进程进入D状态时,monitord主进程通过ioctl()给该进程设置一个状态标记TIF_EXIT_IO_WAIT并通过wake_up_process()函数强制将进程唤醒,此时进程退出schedule()函数的执行过程,且如果在sleep_on_buffer()函数中检测到TIF_EXIT_IO_WAIT标记,则清除该标记并返回错误退出循环。
综上所述,通过使用增加标志位和利用函数的方式,可以便捷的使进程退出不可中断的睡眠状态。
可选地,在本申请实施例提供的操作系统的处理方法中,在操作系统中增加目标文件系统之后,该方法还包括:按照第一预设时间,检测操作系统中的目标子进程的运行状态,并对目标子进程设置第三目标标志位,其中,目标子进程为从进程中复制的进程;若检测到操作系统中的目标子进程的运行状态为目标状态,则确定运行操作系统的虚拟设备与存储设备的连接状态为断开状态,并将第三目标标志位的状态设置为置位状态。
例如,假设系统盘或数据盘以ext4文件系统挂载到某个目录,在该目录下创建一个文件.data_disk_check,然后fork一个monitord子进程调用一个定时器每隔1s fsync该文件将原数据刷写到磁盘。如果共享存储正常,则monitord子进程处于R(可执行状态)/S(可中断的睡眠状态)状态。如果共享存储断开,则monitord子进程始终处于写操作无法退出,即一直处于D(不可中断的睡眠状态)状态。比如,进行存储断开检测的过程如下:如果连续5s检测(存储出现短时间中断对系统没有影响)monitord子进程均处于D状态,则将存储异常标记置1标记存储已经断开,且在wrapfs中设置blk_busy标记并记录存储异常日志。
通过上述的方案,可以快速准确的判断虚拟设备与共享存储设备之间的连接状态,如果判断出为断开状态,还可以通过做异常标记用来对状态进行标识。
可选地,在本申请实施例提供的操作系统的处理方法中,在若检测到运行操作系统的虚拟设备与存储设备的连接状态为断开状态之前,该方法还包括:按照第二预设时间,检测操作系统中的目标子进程的运行状态;若检测到操作系统中的目标子进程的运行状态为除目标状态之外的状态,则确定运行操作系统的虚拟设备与存储设备的连接状态为未断开状态;判断第三目标标志位的状态;若第三目标标志位的状态为置位状态,则将第三目标标志位的状态更改为复位状态,并在目标文件系统中清除第一目标标志位。
例如,进行存储恢复检测的过程如下:如果连续3次(防止误报)检测到monitord子进程处于R/S状态且存储异常标记为1,则认为存储已经恢复正常,清除存储异常标记和blk_busy标记并记录存储恢复正常日志,即检测到存储恢复之后,清除所有标记,文件系统恢复正常。另外,可以在上层应用中新增一个公共接口,用来提供给其他进程判断存储是否恢复。
通过上述的方案,可以快速准确的判断虚拟设备与共享存储设备之间的连接状态,如果判断出连接状态恢复为正常,还可以通过采用清除异常标记的方式用来对状态进行标识,以准确的定位虚拟设备与共享存储设备之间的连接状态,避免后续做重复的工作。
可选的操作系统的处理方法的流程图,如图6所示。具体过程为:通过monitord子进程检测共享存储是否断开,若检测到为断开的状态,则对存储异常进行标记,并在增加的wrapfs文件系统中设置blk_busy标记,再继续判断操作系统中的所有进程中是否有处于D状态的进程,如果有,则使该进程退出D状态,最后判断是否有对磁盘文件进行操作,如果有,则返回-EIO错误,并对错误进行容错处理,以使系统维持业务正常运行。如果通过monitord子进程检测到共享存储不是断开的状态,则判断存储异常标记是否为1,如果为1,则将存储异常标记置0,并在wrapfs文件系统中清除blk_busy标记,以使系统恢复正常运行。如果判断出存储异常标记不为1,则系统正常运行。
综上所述,本申请实施例提供的操作系统的处理方法,通过在操作系统中增加目标文件系统,其中,目标文件系统用于存储目标文件和对目标文件进行目标操作;若检测到运行操作系统的虚拟设备与存储设备的连接状态为断开状态,则在目标文件系统中设置第一目标标志位;若第一目标标志位的状态为置位状态,则依据目标文件系统对目标文件进行的目标操作确定目标错误;对目标错误进行容错处理,以使操作系统正常运行,解决了相关技术中当虚拟设备与存储设备长时间中断时,使部分进程长时间处于不可中断的睡眠状态没有响应,导致操作系统难以正常运行的问题。通过在操作系统中增加目标文件系统和当检测到运行操作系统的虚拟设备与存储设备的连接状态为断开状态时在目标文件系统中设置第一目标标志位,并当第一目标标志位为置位时,确定目标错误,并对目标错误进行容错处理,从而可以避免部分进程进入不可中断的睡眠状态,进而达到了保证操作系统正常运行的效果。
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。
本申请实施例还提供了一种操作系统的处理装置,需要说明的是,本申请实施例的操作系统的处理装置可以用于执行本申请实施例所提供的用于操作系统的处理方法。以下对本申请实施例提供的操作系统的处理装置进行介绍。
图7是根据本申请实施例的操作系统的处理装置的示意图。如图7所示,该装置包括:第一添加单元701、第一设置单元702、第一确定单元703和第一处理单元704。
具体地,第一添加单元701,用于在操作系统中增加目标文件系统,其中,目标文件系统用于存储目标文件和对目标文件进行目标操作;
第一设置单元702,用于若检测到运行操作系统的虚拟设备与存储设备的连接状态为断开状态,则在目标文件系统中设置第一目标标志位;
第一确定单元703,用于若第一目标标志位的状态为置位状态,则依据目标文件系统对目标文件进行的目标操作确定目标错误;
第一处理单元704,用于对目标错误进行容错处理,以使操作系统正常运行。
综上,本申请实施例提供的操作系统的处理装置,通过第一添加单元701在操作系统中增加目标文件系统,其中,目标文件系统用于存储目标文件和对目标文件进行目标操作;第一设置单元702若检测到运行操作系统的虚拟设备与存储设备的连接状态为断开状态,则在目标文件系统中设置第一目标标志位;第一确定单元703若第一目标标志位的状态为置位状态,则依据目标文件系统对目标文件进行的目标操作确定目标错误;第一处理单元704对目标错误进行容错处理,以使操作系统正常运行,解决了相关技术中当虚拟设备与存储设备长时间中断时,使部分进程长时间处于不可中断的睡眠状态没有响应,导致操作系统难以正常运行的问题,通过在操作系统中增加目标文件系统和当检测到运行操作系统的虚拟设备与存储设备的连接状态为断开状态时在目标文件系统中设置第一目标标志位,并当第一目标标志位为置位时,确定目标错误,并对目标错误进行容错处理,从而可以避免部分进程进入不可中断的睡眠状态,进而达到了保证操作系统正常运行的效果。
可选地,在本申请实施例提供的操作系统的处理装置中,第一处理单元包括:第一定义模块,用于在操作系统中的头文件中定义错误码;第一处理模块,用于依据错误码,得到目标错误的描述信息;第二处理模块,用于依据目标错误的描述信息,对目标错误进行容错处理。
可选地,在本申请实施例提供的操作系统的处理装置中,该装置还包括:第一检测单元,用于在目标文件系统中设置第一目标标志位之后,检测操作系统中的进程的运行状态;第一退出单元,用于若检测到操作系统中存在处于目标状态的进程,则使处于目标状态的进程退出目标状态,其中,目标状态用于表示进程处于不可中断的睡眠状态。
可选地,在本申请实施例提供的操作系统的处理装置中,第一退出单元包括:第三处理模块,用于对处于目标状态的进程设置第二目标标志位,并唤醒处于目标状态的进程;第一判断模块,用于判断第二目标标志位的状态;第四处理模块,用于若第二目标标志位的状态为置位状态,则清除第二目标标志位,并使处于目标状态的进程退出目标状态。
可选地,在本申请实施例提供的操作系统的处理装置中,该装置还包括:第二处理单元,用于在操作系统中增加目标文件系统之后,按照第一预设时间,检测操作系统中的目标子进程的运行状态,并对目标子进程设置第三目标标志位,其中,目标子进程为从进程中复制的进程;第三处理单元,用于若检测到操作系统中的目标子进程的运行状态为目标状态,则确定运行操作系统的虚拟设备与存储设备的连接状态为断开状态,并将第三目标标志位的状态设置为置位状态。
可选地,在本申请实施例提供的操作系统的处理装置中,该装置还包括:第二检测单元,用于在若检测到运行操作系统的虚拟设备与存储设备的连接状态为断开状态之前,按照第二预设时间,检测操作系统中的目标子进程的运行状态;第二确定单元,用于若检测到操作系统中的目标子进程的运行状态为除目标状态之外的状态,则确定运行操作系统的虚拟设备与存储设备的连接状态为未断开状态;第一判断单元,用于判断第三目标标志位的状态;第四处理单元,用于若第三目标标志位的状态为置位状态,则将第三目标标志位的状态更改为复位状态,并在目标文件系统中清除第一目标标志位。
所述操作系统的处理装置包括处理器和存储器,上述第一添加单元701、第一设置单元702、第一确定单元703和第一处理单元704等均作为程序单元存储在存储器中,由处理器执行存储在存储器中的上述程序单元来实现相应的功能。
处理器中包含内核,由内核去存储器中调取相应的程序单元。内核可以设置一个或以上,通过调整内核参数来保证操作系统正常运行。
存储器可能包括计算机可读介质中的非永久性存储器,随机存取存储器(RAM)和/或非易失性内存等形式,如只读存储器(ROM)或闪存(flash RAM),存储器包括至少一个存储芯片。
本发明实施例提供了一种存储介质,其上存储有程序,该程序被处理器执行时实现所述操作系统的处理方法。
本发明实施例提供了一种处理器,所述处理器用于运行程序,其中,所述程序运行时执行所述操作系统的处理方法。
本发明实施例提供了一种设备,设备包括处理器、存储器及存储在存储器上并可在处理器上运行的程序,处理器执行程序时实现以下步骤:在操作系统中增加目标文件系统,其中,所述目标文件系统用于存储目标文件和对所述目标文件进行目标操作;若检测到运行所述操作系统的虚拟设备与存储设备的连接状态为断开状态,则在所述目标文件系统中设置第一目标标志位;若所述第一目标标志位的状态为置位状态,则依据所述目标文件系统对所述目标文件进行的所述目标操作确定目标错误;对所述目标错误进行容错处理,以使所述操作系统正常运行。
处理器执行程序时还实现以下步骤:对所述目标错误进行容错处理包括:在所述操作系统中的头文件中定义错误码;依据所述错误码,得到所述目标错误的描述信息;依据所述目标错误的描述信息,对所述目标错误进行容错处理。
处理器执行程序时还实现以下步骤:在所述目标文件系统中设置第一目标标志位之后,所述方法还包括:检测所述操作系统中的进程的运行状态;若检测到所述操作系统中存在处于目标状态的进程,则使所述处于目标状态的进程退出目标状态,其中,所述目标状态用于表示进程处于不可中断的睡眠状态。
处理器执行程序时还实现以下步骤:使所述处于目标状态的进程退出目标状态包括:对所述处于目标状态的进程设置第二目标标志位,并唤醒所述处于目标状态的进程;判断所述第二目标标志位的状态;若所述第二目标标志位的状态为所述置位状态,则清除所述第二目标标志位,并使所述处于目标状态的进程退出所述目标状态。
处理器执行程序时还实现以下步骤:在操作系统中增加目标文件系统之后,所述方法还包括:按照第一预设时间,检测所述操作系统中的目标子进程的运行状态,并对所述目标子进程设置第三目标标志位,其中,所述目标子进程为从所述进程中复制的进程;若检测到所述操作系统中的目标子进程的运行状态为所述目标状态,则确定运行所述操作系统的虚拟设备与存储设备的连接状态为断开状态,并将所述第三目标标志位的状态设置为所述置位状态。
处理器执行程序时还实现以下步骤:在若检测到运行所述操作系统的虚拟设备与存储设备的连接状态为断开状态之前,所述方法还包括:按照第二预设时间,检测所述操作系统中的目标子进程的运行状态;若检测到所述操作系统中的目标子进程的运行状态为除所述目标状态之外的状态,则确定运行所述操作系统的虚拟设备与存储设备的连接状态为未断开状态;判断所述第三目标标志位的状态;若所述第三目标标志位的状态为所述置位状态,则将所述第三目标标志位的状态更改为复位状态,并在所述目标文件系统中清除所述第一目标标志位。本文中的设备可以是服务器、PC、PAD、手机等。
本申请还提供了一种计算机程序产品,当在数据处理设备上执行时,适于执行初始化有如下方法步骤的程序:在操作系统中增加目标文件系统,其中,所述目标文件系统用于存储目标文件和对所述目标文件进行目标操作;若检测到运行所述操作系统的虚拟设备与存储设备的连接状态为断开状态,则在所述目标文件系统中设置第一目标标志位;若所述第一目标标志位的状态为置位状态,则依据所述目标文件系统对所述目标文件进行的所述目标操作确定目标错误;对所述目标错误进行容错处理,以使所述操作系统正常运行。
当在数据处理设备上执行时,还适于执行初始化有如下方法步骤的程序:对所述目标错误进行容错处理包括:在所述操作系统中的头文件中定义错误码;依据所述错误码,得到所述目标错误的描述信息;依据所述目标错误的描述信息,对所述目标错误进行容错处理。
当在数据处理设备上执行时,还适于执行初始化有如下方法步骤的程序:在所述目标文件系统中设置第一目标标志位之后,所述方法还包括:检测所述操作系统中的进程的运行状态;若检测到所述操作系统中存在处于目标状态的进程,则使所述处于目标状态的进程退出目标状态,其中,所述目标状态用于表示进程处于不可中断的睡眠状态。
当在数据处理设备上执行时,还适于执行初始化有如下方法步骤的程序:使所述处于目标状态的进程退出目标状态包括:对所述处于目标状态的进程设置第二目标标志位,并唤醒所述处于目标状态的进程;判断所述第二目标标志位的状态;若所述第二目标标志位的状态为所述置位状态,则清除所述第二目标标志位,并使所述处于目标状态的进程退出所述目标状态。
当在数据处理设备上执行时,还适于执行初始化有如下方法步骤的程序:在操作系统中增加目标文件系统之后,所述方法还包括:按照第一预设时间,检测所述操作系统中的目标子进程的运行状态,并对所述目标子进程设置第三目标标志位,其中,所述目标子进程为从所述进程中复制的进程;若检测到所述操作系统中的目标子进程的运行状态为所述目标状态,则确定运行所述操作系统的虚拟设备与存储设备的连接状态为断开状态,并将所述第三目标标志位的状态设置为所述置位状态。
当在数据处理设备上执行时,还适于执行初始化有如下方法步骤的程序:在若检测到运行所述操作系统的虚拟设备与存储设备的连接状态为断开状态之前,所述方法还包括:按照第二预设时间,检测所述操作系统中的目标子进程的运行状态;若检测到所述操作系统中的目标子进程的运行状态为除所述目标状态之外的状态,则确定运行所述操作系统的虚拟设备与存储设备的连接状态为未断开状态;判断所述第三目标标志位的状态;若所述第三目标标志位的状态为所述置位状态,则将所述第三目标标志位的状态更改为复位状态,并在所述目标文件系统中清除所述第一目标标志位。
本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
在一个典型的配置中,计算设备包括一个或多个处理器(CPU)、输入/输出接口、网络接口和内存。
存储器可能包括计算机可读介质中的非永久性存储器,随机存取存储器(RAM)和/或非易失性内存等形式,如只读存储器(ROM)或闪存(flash RAM)。存储器是计算机可读介质的示例。
计算机可读介质包括永久性和非永久性、可移动和非可移动媒体可以由任何方法或技术来实现信息存储。信息可以是计算机可读指令、数据结构、程序的模块或其他数据。计算机的存储介质的例子包括,但不限于相变内存(PRAM)、静态随机存取存储器(SRAM)、动态随机存取存储器(DRAM)、其他类型的随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、快闪记忆体或其他内存技术、只读光盘只读存储器(CD-ROM)、数字多功能光盘(DVD)或其他光学存储、磁盒式磁带,磁带磁磁盘存储或其他磁性存储设备或任何其他非传输介质,可用于存储可以被计算设备访问的信息。按照本文中的界定,计算机可读介质不包括暂存电脑可读媒体(transitory media),如调制的数据信号和载波。
还需要说明的是,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、商品或者设备不仅包括那些要素,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、商品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括要素的过程、方法、商品或者设备中还存在另外的相同要素。
本领域技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
以上仅为本申请的实施例而已,并不用于限制本申请。对于本领域技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的权利要求范围之内。
Claims (10)
1.一种操作系统的处理方法,其特征在于,包括:
在操作系统中增加目标文件系统,其中,所述目标文件系统用于存储目标文件和对所述目标文件进行目标操作;
若检测到运行所述操作系统的虚拟设备与存储设备的连接状态为断开状态,则在所述目标文件系统中设置第一目标标志位;
若所述第一目标标志位的状态为置位状态,则依据所述目标文件系统对所述目标文件进行的所述目标操作确定目标错误;
对所述目标错误进行容错处理,以使所述操作系统正常运行。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,对所述目标错误进行容错处理包括:
在所述操作系统中的头文件中定义错误码;
依据所述错误码,得到所述目标错误的描述信息;
依据所述目标错误的描述信息,对所述目标错误进行容错处理。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述目标文件系统中设置第一目标标志位之后,所述方法还包括:
检测所述操作系统中的进程的运行状态;
若检测到所述操作系统中存在处于目标状态的进程,则使所述处于目标状态的进程退出目标状态,其中,所述目标状态用于表示进程处于不可中断的睡眠状态。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,使所述处于目标状态的进程退出目标状态包括:
对所述处于目标状态的进程设置第二目标标志位,并唤醒所述处于目标状态的进程;
判断所述第二目标标志位的状态;
若所述第二目标标志位的状态为所述置位状态,则清除所述第二目标标志位,并使所述处于目标状态的进程退出所述目标状态。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,在操作系统中增加目标文件系统之后,所述方法还包括:
按照第一预设时间,检测所述操作系统中的目标子进程的运行状态,并对所述目标子进程设置第三目标标志位,其中,所述目标子进程为从所述进程中复制的进程;
若检测到所述操作系统中的目标子进程的运行状态为所述目标状态,则确定运行所述操作系统的虚拟设备与存储设备的连接状态为断开状态,并将所述第三目标标志位的状态设置为所述置位状态。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,在若检测到运行所述操作系统的虚拟设备与存储设备的连接状态为断开状态之前,所述方法还包括:
按照第二预设时间,检测所述操作系统中的目标子进程的运行状态;
若检测到所述操作系统中的目标子进程的运行状态为除所述目标状态之外的状态,则确定运行所述操作系统的虚拟设备与存储设备的连接状态为未断开状态;
判断所述第三目标标志位的状态;
若所述第三目标标志位的状态为所述置位状态,则将所述第三目标标志位的状态更改为复位状态,并在所述目标文件系统中清除所述第一目标标志位。
7.一种操作系统的处理装置,其特征在于,包括:
第一添加单元,用于在操作系统中增加目标文件系统,其中,所述目标文件系统用于存储目标文件和对所述目标文件进行目标操作;
第一设置单元,用于若检测到运行所述操作系统的虚拟设备与存储设备的连接状态为断开状态,则在所述目标文件系统中设置第一目标标志位;
第一确定单元,用于若所述第一目标标志位的状态为置位状态,则依据所述目标文件系统对所述目标文件进行的所述目标操作确定目标错误;
第一处理单元,用于对所述目标错误进行容错处理,以使所述操作系统正常运行。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述第一处理单元包括:
第一定义模块,用于在所述操作系统中的头文件中定义错误码;
第一处理模块,用于依据所述错误码,得到所述目标错误的描述信息;
第二处理模块,用于依据所述目标错误的描述信息,对所述目标错误进行容错处理。
9.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质包括存储的程序,其中,所述程序执行权利要求1至6中任意一项所述的操作系统的处理方法。
10.一种处理器,其特征在于,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6中任意一项所述的操作系统的处理方法。
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