CN114500170B - 一种vpn线路筛选方法、装置、设备及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种VPN线路筛选方法、装置、设备及存储介质,该方法包括:获取用户端发送的VPN线路请求并确定用户端的线路使用环境;基于线路使用环境从预先创建的分布式测速节点系统中确定出目标测速节点,并通过目标测速节点对VPN资源池中相应的待测目标线路进行测速;分别确定每条待测目标线路的各线路可用性评价指标值,并分别对每条待测目标线路的各线路可用性评价指标值进行加权计算,以得到每条待测目标线路的线路综合可用值;基于线路测速值和线路综合可用值,确定出每条待测目标线路的线路评分,并基于线路评分确定出目标VPN线路。本申请能够有效改善VPN资源使用不平衡的状况,避免出现VPN资源极大浪费的现象。
Description
技术领域
本申请涉及网络通信技术领域,特别涉及一种VPN线路筛选方法、装置、设备及存储介质。
背景技术
目前,大型的VPN(即Virtual Private Network,虚拟专用网络)提供者通常会维持一个VPN资源池,在这个VPN资源池中存在许多条不同的VPN线路可以供计算机用户或手机用户来选择,以便通过选中的VPN线路来进行网络访问。
然而,目前用户在选择VPN线路时,往往由于线路过多导致不知如何进行选择,或者由于某一条线路被很多人同时选择而导致该线路上出现网络拥堵,从而无法满足生产和工作的需求,而其他空闲的线路却无人使用,由此造成了资源使用的不平衡和资源的极大浪费。
综上可见,如何改善VPN资源使用不平衡的状况是目前亟待解决的问题。
发明内容
有鉴于此,本申请的目的在于提供一种VPN线路筛选方法、装置、设备及存储介质,能够有效改善VPN资源使用不平衡的状况,避免出现VPN资源极大浪费的现象。其具体方案如下:
第一方面,本申请提供了一种VPN线路筛选方法,包括:
获取用户端发送的VPN线路请求并确定所述用户端的线路使用环境;
基于所述线路使用环境从预先创建的分布式测速节点系统中确定出目标测速节点,并通过所述目标测速节点对VPN资源池中相应的待测目标线路进行测速,以得到每条所述待测目标线路分别对应的线路测速值;
分别确定每条所述待测目标线路的各线路可用性评价指标值,并分别对每条所述待测目标线路的各线路可用性评价指标值进行加权计算,以得到每条所述待测目标线路的线路综合可用值;
基于所述线路测速值和所述线路综合可用值,确定出每条所述待测目标线路的线路评分,并基于所述线路评分确定出目标VPN线路,然后将所述目标VPN线路推荐给所述用户端。
可选的,所述确定所述用户端的线路使用环境,包括:
获取当前所述用户端的用户地理位置、运营商信息、VPN类型、VPN加密方式和操作系统类型,以得到所述用户端的线路使用环境;
相应的,所述基于所述线路使用环境从预先创建的分布式测速节点系统中确定出目标测速节点,包括:
基于所述线路使用环境中的用户地理位置、运营商信息、VPN类型、VPN加密方式和操作系统类型,从预先创建的分布式测速节点系统中确定出与所述线路使用环境相匹配的测速节点作为所述目标测速节点。
可选的,所述VPN线路筛选方法,还包括:
在创建VPN线路之前,确定出测速节点安装位置,然后在所述测速节点安装位置上创建用于进行线路测速的测速节点。
可选的,所述分别确定每条所述待测目标线路的各线路可用性评价指标值,并分别对每条所述待测目标线路的各线路可用性评价指标值进行加权计算,以得到每条所述待测目标线路的线路综合可用值,包括:
分别确定每条所述待测目标线路的使用率、流量权重、线路使用权重、掉线率以及节点运行状态估值;
分别对每条所述待测目标线路的使用率、流量权重、线路使用权重、掉线率以及节点运行状态估值进行加权计算,以得到每条所述待测目标线路的线路综合可用值。
可选的,确定每条所述待测目标线路的节点运行状态估值,包括:
分别采集每条所述待测目标线路上的线路节点的CPU使用率、内存使用率以及硬盘读写负荷率;
分别对每条所述待测目标线路上的线路节点的CPU使用率、内存使用率以及硬盘读写负荷率进行加权计算,以得到每条所述待测目标线路上的线路节点的节点运行状态估值。
可选的,所述基于所述线路评分确定出目标VPN线路,然后将所述目标VPN线路推荐给所述用户端,包括:
将所述线路评分最高的一条所述待测目标线路作为目标VPN线路,并将所述目标VPN线路推荐给所述用户端。
可选的,所述基于所述线路评分确定出目标VPN线路,然后将所述目标VPN线路推荐给所述用户端,包括:
按照所述线路评分从大到小的顺序,从所有所述待测目标线路中筛选出预设数量的所述待测目标线路作为目标VPN线路,并将所述目标VPN线路推荐给所述用户端。
第二方面,本申请提供了一种VPN线路筛选装置,包括:
请求获取模块,用于获取用户端发送的VPN线路请求;
环境确定模块,用于确定所述用户端的线路使用环境;
线路测速模块,用于基于所述线路使用环境从预先创建的分布式测速节点系统中确定出目标测速节点,并通过所述目标测速节点对VPN资源池中相应的待测目标线路进行测速,以得到每条所述待测目标线路分别对应的线路测速值;
可用性确定模块,用于分别确定每条所述待测目标线路的各线路可用性评价指标值,并分别对每条所述待测目标线路的各线路可用性评价指标值进行加权计算,以得到每条所述待测目标线路的线路综合可用值;
线路确定模块,用于基于所述线路测速值和所述线路综合可用值,确定出每条所述待测目标线路的线路评分,并基于所述线路评分确定出目标VPN线路,然后将所述目标VPN线路推荐给所述用户端。
第三方面,本申请提供了一种电子设备,包括处理器和存储器;其中,所述处理器执行所述存储器中保存的计算机程序时实现前述公开的VPN线路筛选方法。
第四方面,本申请提供了一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序;其中,所述计算机程序被处理器执行时实现前述公开的VPN线路筛选方法。
本申请中,首先获取用户端发送的VPN线路请求并确定所述用户端的线路使用环境;然后基于所述线路使用环境从预先创建的分布式测速节点系统中确定出目标测速节点,并通过所述目标测速节点对VPN资源池中相应的待测目标线路进行测速,以得到每条所述待测目标线路分别对应的线路测速值;以及分别确定每条所述待测目标线路的各线路可用性评价指标值,并分别对每条所述待测目标线路的各线路可用性评价指标值进行加权计算,以得到每条所述待测目标线路的线路综合可用值;接着,基于所述线路测速值和所述线路综合可用值,确定出每条所述待测目标线路的线路评分,并基于所述线路评分确定出目标VPN线路,然后将所述目标VPN线路推荐给所述用户端。由此可见,本申请在获取到VPN线路请求后,会基于用户端的线路使用环境从分布式测速节点系统中确定出目标测速节点,以便对VPN资源池中相应的待测目标线路进行测速,并且,并且计算出每条所述待测目标线路的线路综合可用值,然后基于线路测速值和线路综合可用值确定出用于推荐给用户端的目标VPN线路,可见本申请是同时基于线路测速值和线路综合可用值来进行VPN线路筛选的,并且,一方面本申请用来进行测速的节点是基于用户端的线路使用环境确定出来的,这样一来可以使得侧得到线路速率能够更加贴合用户端周围的实际速度,从而有利于提升测速结果的准确度和可靠性,另一方面本申请在测速结果的基础上,进一步结合线路综合可用值来确定每条待测目标线路最终的线路评分,如此一来有利于筛选出更高质量的符合用户实际需求的线路。可见,通过上述技术方案,本申请能够为用户端筛选出更高质量的符合其实际需要的VPN线路,从而能够有效改善VPN资源使用不平衡的状况,避免出现VPN资源极大浪费的现象。
附图说明
为了更清楚地说明本申请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简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1为本申请提供的一种VPN线路筛选方法流程图;
图2为本申请提供的一种具体的VPN线路筛选方法流程图;
图3为本申请提供的一种线路测速流程图;
图4为本申请提供的一种具体的VPN线路筛选方法流程图;
图5为本申请提供的一种VPN线路筛选装置结构示意图;
图6为本申请提供的一种电子设备结构图。
具体实施方式
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,都属于本申请保护的范围。
目前用户在选择VPN线路时,往往由于线路过多导致不知如何进行选择,或者由于某一条线路被很多人同时选择而导致该线路上出现网络拥堵,从而无法满足生产和工作的需求,而其他空闲的线路却无人使用,由此造成了资源使用的不平衡和资源的极大浪费。为此,本申请提供了一种VPN线路筛选方案,能够为用户端筛选出更高质量的符合其实际需要的VPN线路,从而能够有效改善VPN资源使用不平衡的状况,避免出现VPN资源极大浪费的现象。
参见图1和图2所示,本申请实施例公开了一种VPN线路筛选方法,包括:
步骤S11:获取用户端发送的VPN线路请求并确定所述用户端的线路使用环境。
需要指出的是,本申请的VPN线路筛选方法具体是应用于VPN提供者,通过VPN提供者收集各用户端发起的VPN线路请求,然后从VPN资源池中筛选出合适的VPN线路推荐给相应的用户端。
本实施例中,在获取用户端发送的VPN线路请求时需要确定用户端的线路使用环境。在一种具体实施方式中,用户端在向VPN提供者发送VPN线路请求的同时,将自身的线路使用环境的相关信息收集起来并单独发送给VPN提供者。在另一种具体实施方式中,用户端也可以将自身的线路使用环境的相关信息嵌入至上述VPN线路请求,通过该VPN线路请求一并发送至VPN提供者。进一步的,为了避免线路使用环境相关信息的泄漏,本实施例还可以通过加密传输方式将上述线路使用环境的相关信息传输至VPN提供者。
步骤S12:基于所述线路使用环境从预先创建的分布式测速节点系统中确定出目标测速节点,并通过所述目标测速节点对VPN资源池中相应的待测目标线路进行测速,以得到每条所述待测目标线路分别对应的线路测速值。
可以理解的是,本实施例在创建VPN线路之前,需要先确定出测速节点安装位置,然后在所述测速节点安装位置上创建用于进行线路测速的测速节点。进一步的,本实施例在确定测速节点安装位置时,考虑到不同地方的用户发起VPN线路请求的频率会存在差异,这样一来,在VPN线路请求发起频率越高的地区,测速的任务往往越重,为了避免出现无法承担这些地区过重的测速任务的压力,可以选择在这些地区配置更多的测速节点。也即,本实施例在确定测速节点安装位置时,具体可以根据不同地方对应的线路请求频率的高低,进行测速节点安装位置的确定,其中对于线路请求频率越高的地区可以配置更多的测速节点安装位置,反之,对于线路请求频率越低的地区可以配置更少的测速节点安装位置,也即在用户越有可能使用VPN线路的地点构建越多的测速节点,以便能够覆盖更多的用户面。比如,在大城市所在的区域上设置更多的测速节点安装位置,而在小城市或者农村地区,可以设置相对少的测速节点安装位置。
本实施例中,如图3所示,具体是根据用户端的线路使用环境来确定出目标测速节点的。其中,本实施例为了确定用户端的线路使用环境,具体可以获取当前所述用户端的用户地理位置、运营商信息、VPN类型、VPN加密方式和操作系统类型,以得到所述用户端的线路使用环境。相应的,所述基于所述线路使用环境从预先创建的分布式测速节点系统中确定出目标测速节点,具体可以包括:基于所述线路使用环境中的用户地理位置、运营商信息、VPN类型、VPN加密方式和操作系统类型,从预先创建的分布式测速节点系统中确定出与所述线路使用环境相匹配的测速节点作为所述目标测速节点。也即,本实施例具体可以基于与当前用户地理位置之间的距离大小以及线路自身的运营商、VPN类型、VPN加密方式和操作系统类型来确定出用于进行测速的测速节点。可以理解的是,与当前用户地理位置之间的距离越小,测速节点被选中的概率也越大,另外,如果与上述线路使用环境中的运营商信息、VPN类型和VPN加密方式等相一致,则更可能被选中作为目标测速节点。
当然,可以理解的是,本实施例的线路使用环境的相关信息,除了可以包括上述的用户地理位置、运营商信息、VPN类型、VPN加密方式和操作系统类型,还可以结合具体的用户实际需求,引入更多的线路使用环境相关信息,在此不进行进一步的具体限定。
本实施例确定出目标测速节点之后,利用上述目标测速节点对VPN资源池中相应的待测目标线路进行测速,以得到每条所述待测目标线路分别对应的线路测速值。可以理解的是,上述待测目标线路具体可以是基于上述线路使用环境从VNP资源池中粗略确定出来的待测目标线路,例如这些前期粗略确定出来的待测目标线路,在地理位置上与上述线路使用环境中的用户地理位置可以相对较近些,进一步的,这些待测目标线路的运营商信息、VPN类型和加密方式等也可以地与上述线路使用环境中的相应信息保持一致或尽量保持一致。当然,本实施例也可以直接将位于上述目标测速节点附近的线路确定为待测目标线路,然后对其进行测速。
步骤S13:分别确定每条所述待测目标线路的各线路可用性评价指标值,并分别对每条所述待测目标线路的各线路可用性评价指标值进行加权计算,以得到每条所述待测目标线路的线路综合可用值。
本实施例中,可以预先设定线路中的哪些指标可以作为线路可用性评价指标,然后基于这些预先设定好的线路可用性评价指标来确定每条所述待测目标线路的各线路可用性评价指标值,然后分别对每条所述待测目标线路的各线路可用性评价指标值进行加权计算,以得到每条所述待测目标线路的线路综合可用值。可以理解的是,在进行上述加权计算时,上述各线路可用性评价指标值对应的权重系数可以预先基于不同的实际场景需求来进行相应的设定,在此不进行具体设定。
步骤S14:基于所述线路测速值和所述线路综合可用值,确定出每条所述待测目标线路的线路评分,并基于所述线路评分确定出目标VPN线路,然后将所述目标VPN线路推荐给所述用户端。
本实施例中,在确定出每条待测目标线路的路测速值和线路综合可用值之后,可以基于每条待测目标线路的路测速值和线路综合可用值对这些待测目标线路分别进行评分,以得到每条所述待测目标线路的线路评分,并基于所述线路评分确定出目标VPN线路,然后将所述目标VPN线路推荐给所述用户端。
在一种具体实施方式中,所述基于所述线路评分确定出目标VPN线路,然后将所述目标VPN线路推荐给所述用户端,可以包括:将所述线路评分最高的一条所述待测目标线路作为目标VPN线路,并将所述目标VPN线路推荐给所述用户端。也即,本实施例可以直接将线路评分最高的一条待测目标线路作为目标VPN线路,并将所述目标VPN线路推荐给所述用户端。
在另一种具体实施方式中,所述基于所述线路评分确定出目标VPN线路,然后将所述目标VPN线路推荐给所述用户端,具体可以包括:按照所述线路评分从大到小的顺序,从所有所述待测目标线路中筛选出预设数量的所述待测目标线路作为目标VPN线路,并将所述目标VPN线路推荐给所述用户端。也即,本实施例中可以按照所述线路评分筛选出预设数量的待测目标线路作为目标VPN线路,这样一来,用户可以基于自身的实际需要从上述预设数量的待测目标线路中选择自己想用的一条VPN线路来进行网络通信。
由此可见,本申请实施例在获取到VPN线路请求后,会基于用户端的线路使用环境从分布式测速节点系统中确定出目标测速节点,以便对VPN资源池中相应的待测目标线路进行测速,并且,并且计算出每条所述待测目标线路的线路综合可用值,然后基于线路测速值和线路综合可用值确定出用于推荐给用户端的目标VPN线路,可见本申请是同时基于线路测速值和线路综合可用值来进行VPN线路筛选的,并且,一方面本申请用来进行测速的节点是基于用户端的线路使用环境确定出来的,这样一来可以使得侧得到线路速率能够更加贴合用户端周围的实际速度,从而有利于提升测速结果的准确度和可靠性,另一方面本申请在测速结果的基础上,进一步结合线路综合可用值来确定每条待测目标线路最终的线路评分,如此一来有利于筛选出更高质量的符合用户实际需求的线路。可见,通过上述技术方案,本申请实施例能够为用户端筛选出更高质量的符合其实际需要的VPN线路,从而能够有效改善VPN资源使用不平衡的状况,避免出现VPN资源极大浪费的现象。
参见图4所示,本申请实施例公开了一种具体的VPN线路筛选方法,包括:
步骤S21:获取用户端发送的VPN线路请求并获取当前所述用户端的用户地理位置、运营商信息、VPN类型、VPN加密方式和操作系统类型,以得到所述用户端的线路使用环境。
步骤S22:基于所述线路使用环境从预先创建的分布式测速节点系统中确定出目标测速节点,并通过所述目标测速节点对VPN资源池中相应的待测目标线路进行测速,以得到每条所述待测目标线路分别对应的线路测速值。
其中,关于上述步骤S21至S22的具体过程可以参考前述实施例中公开的相应内容,在此不再进行赘述。
步骤S23:分别确定每条所述待测目标线路的使用率、流量权重、线路使用权重、掉线率,以及分别对每条所述待测目标线路上的线路节点的CPU使用率、内存使用率以及硬盘读写负荷率进行加权计算,以得到每条所述待测目标线路上的线路节点的节点运行状态估值。
步骤S24:分别对每条所述待测目标线路的使用率、流量权重、线路使用权重、掉线率以及节点运行状态估值进行加权计算,以得到每条所述待测目标线路的线路综合可用值。
本实施例中,由于是基于待测目标线路的使用率、流量权重、线路使用权重、掉线率以及节点运行状态估值来计算出线路的综合可用值,从而使得计算出来的线路综合可用值能够准确地反映出线路自身的稳定性和可靠性,从而为后续VPN线路的准确筛选提供有力保障。
步骤S25:基于所述线路测速值和所述线路综合可用值,确定出每条所述待测目标线路的线路评分,并基于所述线路评分确定出目标VPN线路,然后将所述目标VPN线路推荐给所述用户端。
具体的,本实施例在通过目标测速节点获取针对每待测目标线路的测速结果之后,为了确定出每条待测目标线路的线路综合可用值,本实施例中的VPN提供者会进一步检查当前各条线路的使用情况,包括当前使用人数、本线路流量数值在最近三小时的平均值、线路使用权重、线路的掉线率,以及线路中各节点的CPU使用率、内存使用率以及硬盘读写负荷率等运行状态估值。其中,有关上述线路综合可用值的计算公式具体为:
线路综合可用值=使用率*a+流量权重*b+线路使用权重*c+掉线率*d+节点运行状态估值*e;
其中,上述a、b、c、d和e均为计算系数,可以根据不同使用情景来进行适应性的调整,在此不进行具体限定。另外,上述线路使用权重可以通过预先设置的方式来进行确定,而使用率、线路使用权重、掉线率以及节点运行状态估值的计算公式分别如下:
使用率=当前本线路的使用人数/近三天活跃用户总数;
流量权重=三小时前流量中位数*0.2+两小时前流量中位数*0.3+一小时前流量中位数*0.5;
掉线率=本线路近三小时断连次数/所有线路近三小时断连次数;
节点运行状态估值=节点CPU使用率*x+节点内存使用率*y+节点硬盘读写负荷率*z;其中,上述x、y和z表示计算系数,可以根据不同使用情景来进行适应性的调整,在此不进行具体限定。
本实施例中,对于一条待测目标线路中的每个节点都计算其节点运行状态估值,然后整体测算一条待测目标线路的线路综合可用值。可以理解的是,一条线路通常会有2~3个节点,而且线路的线路综合可用值会根据节点的状态动态变化。本实施例中,之所以使用节点的CPU使用率,内存使用率,硬盘读写负荷率,是因为如果仅仅依靠线路的网络流量大小,是无法判断一条线路的真实速度的。节点在整条线路中转发时,线路本身的流量也许并不大,但是有可能会触发高速的读写,这样在外部测速中,线路本身速度较快无异常,但实际上线路中的节点已经达到了自己的阈值,如果用户被选择该条线路,那么极有可能会导致整条线路崩溃。因此,本实施例在计算上述节点运行状态估值时使用了节点CPU使用率、节点内存使用率以及节点硬盘读写负荷率,然后再基于上述节点运行状态估值并结合上述使用率、流量权重、线路使用权重以及掉线率,计算出线路综合可用值。最后利用上述线路综合可用值以及目标测速节点测出的线路测速值,并通过以下公式计算出相应的线路评分:线路评分=线路综合可用值*0.7+线路速率*0.3。计算完成所有符合筛选的线路后,评分最高的线路便可以作为最适合当前用户的线路并推荐给用户,并且根据上述计算过程可知,在一定的时间内上述选中的这条线路对于用户端来说都是最优的一条线路。当然,本实施例也可以基于线路评分筛选出多条线路推荐给用户,以便用户结合自身实际情况进行进一步的选择,既提升了用户的体验性,也便于对VPN提供者的资源利用率进行进一步的优化。
通过上述技术方案可知,本实施例中用户在使用VPN线路时,基于线路使用环境来筛选目标测速节点进行测速,有利于提升测速结果的准确性,并且基于线路的使用率、流量权重、线路使用权重、掉线率,以及节点运行状态估值来计算线路的综合可用值,以便于通过该综合可用值来衡量线路的稳定性。由此可见,本实施例基于线路的稳定性和准确的速率来作为VPN线路的重要筛选依据,能够为用户端筛选出更高质量的符合其实际需要的VPN线路,从而能够有效改善VPN资源使用不平衡的状况,避免出现VPN资源极大浪费的现象。
相应的,参见图5所示,本申请实施例还公开了一种VPN线路筛选装置,包括:
请求获取模块11,用于获取用户端发送的VPN线路请求;
环境确定模块12,用于确定所述用户端的线路使用环境;
线路测速模块13,用于基于所述线路使用环境从预先创建的分布式测速节点系统中确定出目标测速节点,并通过所述目标测速节点对VPN资源池中相应的待测目标线路进行测速,以得到每条所述待测目标线路分别对应的线路测速值;
可用性确定模块14,用于分别确定每条所述待测目标线路的各线路可用性评价指标值,并分别对每条所述待测目标线路的各线路可用性评价指标值进行加权计算,以得到每条所述待测目标线路的线路综合可用值;
线路确定模块15,用于基于所述线路测速值和所述线路综合可用值,确定出每条所述待测目标线路的线路评分,并基于所述线路评分确定出目标VPN线路,然后将所述目标VPN线路推荐给所述用户端。
由此可见,本申请实施例在获取到VPN线路请求后,会基于用户端的线路使用环境从分布式测速节点系统中确定出目标测速节点,以便对VPN资源池中相应的待测目标线路进行测速,并且,并且计算出每条所述待测目标线路的线路综合可用值,然后基于线路测速值和线路综合可用值确定出用于推荐给用户端的目标VPN线路,可见本申请是同时基于线路测速值和线路综合可用值来进行VPN线路筛选的,并且,一方面本申请用来进行测速的节点是基于用户端的线路使用环境确定出来的,这样一来可以使得侧得到线路速率能够更加贴合用户端周围的实际速度,从而有利于提升测速结果的准确度和可靠性,另一方面本申请在测速结果的基础上,进一步结合线路综合可用值来确定每条待测目标线路最终的线路评分,如此一来有利于筛选出更高质量的符合用户实际需求的线路。可见,通过上述技术方案,本申请实施例能够为用户端筛选出更高质量的符合其实际需要的VPN线路,从而能够有效改善VPN资源使用不平衡的状况,避免出现VPN资源极大浪费的现象。
在一些具体实施方式中,所述环境确定模块12,具体用于获取当前所述用户端的用户地理位置、运营商信息、VPN类型、VPN加密方式和操作系统类型,以得到所述用户端的线路使用环境;
相应的,所述线路测速模块13,包括:
测速节点确定单元,用于基于所述线路使用环境中的用户地理位置、运营商信息、VPN类型、VPN加密方式和操作系统类型,从预先创建的分布式测速节点系统中确定出与所述线路使用环境相匹配的测速节点作为所述目标测速节点。
在一些具体实施方式中,所述VPN线路筛选装置,还用于:在创建VPN线路之前,确定出测速节点安装位置,然后在所述测速节点安装位置上创建用于进行线路测速的测速节点。
在一些具体实施方式中,所述可用性确定模块14,包括:
参数确定单元,用于分别确定每条所述待测目标线路的使用率、流量权重、线路使用权重、掉线率以及节点运行状态估值;
可用值计算单元,用于分别对每条所述待测目标线路的使用率、流量权重、线路使用权重、掉线率以及节点运行状态估值进行加权计算,以得到每条所述待测目标线路的线路综合可用值。
在一些具体实施方式中,所述参数确定单元,包括:
运行状态估值确定单元,用于分别采集每条所述待测目标线路上的线路节点的CPU使用率、内存使用率以及硬盘读写负荷率;分别对每条所述待测目标线路上的线路节点的CPU使用率、内存使用率以及硬盘读写负荷率进行加权计算,以得到每条所述待测目标线路上的线路节点的节点运行状态估值。
在一些具体实施方式中,所述线路确定模块15,具体用于将所述线路评分最高的一条所述待测目标线路作为目标VPN线路,并将所述目标VPN线路推荐给所述用户端。
在一些具体实施方式中,所述线路确定模块15,具体用于按照所述线路评分从大到小的顺序,从所有所述待测目标线路中筛选出预设数量的所述待测目标线路作为目标VPN线路,并将所述目标VPN线路推荐给所述用户端。
进一步的,本申请实施例还公开了一种电子设备,图6是根据示例性实施例示出的电子设备20结构图,图中的内容不能认为是对本申请的使用范围的任何限制。
图6为本申请实施例提供的一种电子设备20的结构示意图。该电子设备20,具体可以包括:至少一个处理器21、至少一个存储器22、电源23、通信接口24、输入输出接口25和通信总线26。其中,所述存储器22用于存储计算机程序,所述计算机程序由所述处理器21加载并执行,以实现前述任一实施例公开的VPN线路筛选方法中的相关步骤。另外,本实施例中的电子设备20具体可以为电子计算机。
本实施例中,电源23用于为电子设备20上的各硬件设备提供工作电压;通信接口24能够为电子设备20创建与外界设备之间的数据传输通道,其所遵循的通信协议是能够适用于本申请技术方案的任意通信协议,在此不对其进行具体限定;输入输出接口25,用于获取外界输入数据或向外界输出数据,其具体的接口类型可以根据具体应用需要进行选取,在此不进行具体限定。
另外,存储器22作为资源存储的载体,可以是只读存储器、随机存储器、磁盘或者光盘等,其上所存储的资源可以包括操作系统221、计算机程序222等,存储方式可以是短暂存储或者永久存储。
其中,操作系统221用于管理与控制电子设备20上的各硬件设备以及计算机程序222,其可以是Windows Server、Netware、Unix、Linux等。计算机程序222除了包括能够用于完成前述任一实施例公开的由电子设备20执行的VPN线路筛选方法的计算机程序之外,还可以进一步包括能够用于完成其他特定工作的计算机程序。
进一步的,本申请还公开了一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序;其中,所述计算机程序被处理器执行时实现前述公开的VPN线路筛选方法。关于该方法的具体步骤可以参考前述实施例中公开的相应内容,在此不再进行赘述。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其它实施例的不同之处,各个实施例之间相同或相似部分互相参见即可。对于实施例公开的装置而言,由于其与实施例公开的方法相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。
结合本文中所公开的实施例描述的方法或算法的步骤可以直接用硬件、处理器执行的软件模块,或者二者的结合来实施。软件模块可以置于随机存储器(RAM)、内存、只读存储器(ROM)、电可编程ROM、电可擦除可编程ROM、寄存器、硬盘、可移动磁盘、CD-ROM、或技术领域内所公知的任意其它形式的存储介质中。
以上对本申请所提供的一种VPN线路筛选方法、装置、设备及存储介质进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本申请的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本申请的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本申请的限制。
Claims (9)
1.一种VPN线路筛选方法,其特征在于,包括:
获取用户端发送的VPN线路请求并确定所述用户端的线路使用环境;
基于所述线路使用环境从预先创建的分布式测速节点系统中确定出目标测速节点,并通过所述目标测速节点对VPN资源池中相应的待测目标线路进行测速,以得到每条所述待测目标线路分别对应的线路测速值;
分别确定每条所述待测目标线路的使用率、流量权重、线路使用权重、掉线率以及节点运行状态估值;
分别对每条所述待测目标线路的使用率、流量权重、线路使用权重、掉线率以及节点运行状态估值进行加权计算,以得到每条所述待测目标线路的线路综合可用值;
基于所述线路测速值和所述线路综合可用值,确定出每条所述待测目标线路的线路评分,并基于所述线路评分确定出目标VPN线路,然后将所述目标VPN线路推荐给所述用户端。
2.根据权利要求1所述的VPN线路筛选方法,其特征在于,所述确定所述用户端的线路使用环境,包括:
获取当前所述用户端的用户地理位置、运营商信息、VPN类型、VPN加密方式和操作系统类型,以得到所述用户端的线路使用环境;
相应的,所述基于所述线路使用环境从预先创建的分布式测速节点系统中确定出目标测速节点,包括:
基于所述线路使用环境中的用户地理位置、运营商信息、VPN类型、VPN加密方式和操作系统类型,从预先创建的分布式测速节点系统中确定出与所述线路使用环境相匹配的测速节点作为所述目标测速节点。
3.根据权利要求1所述的VPN线路筛选方法,其特征在于,还包括:
在创建VPN线路之前,确定出测速节点安装位置,然后在所述测速节点安装位置上创建用于进行线路测速的测速节点。
4.根据权利要求1所述的VPN线路筛选方法,其特征在于,确定每条所述待测目标线路的节点运行状态估值,包括:
分别采集每条所述待测目标线路上的线路节点的CPU使用率、内存使用率以及硬盘读写负荷率;
分别对每条所述待测目标线路上的线路节点的CPU使用率、内存使用率以及硬盘读写负荷率进行加权计算,以得到每条所述待测目标线路上的线路节点的节点运行状态估值。
5.根据权利要求1至4任一项所述的VPN线路筛选方法,其特征在于,所述基于所述线路评分确定出目标VPN线路,然后将所述目标VPN线路推荐给所述用户端,包括:
将所述线路评分最高的一条所述待测目标线路作为目标VPN线路,并将所述目标VPN线路推荐给所述用户端。
6.根据权利要求1至4任一项所述的VPN线路筛选方法,其特征在于,所述基于所述线路评分确定出目标VPN线路,然后将所述目标VPN线路推荐给所述用户端,包括:
按照所述线路评分从大到小的顺序,从所有所述待测目标线路中筛选出预设数量的所述待测目标线路作为目标VPN线路,并将所述目标VPN线路推荐给所述用户端。
7.一种VPN线路筛选装置,其特征在于,包括:
请求获取模块,用于获取用户端发送的VPN线路请求;
环境确定模块,用于确定所述用户端的线路使用环境;
线路测速模块,用于基于所述线路使用环境从预先创建的分布式测速节点系统中确定出目标测速节点,并通过所述目标测速节点对VPN资源池中相应的待测目标线路进行测速,以得到每条所述待测目标线路分别对应的线路测速值;
可用性确定模块,用于分别确定每条所述待测目标线路的使用率、流量权重、线路使用权重、掉线率以及节点运行状态估值;分别对每条所述待测目标线路的使用率、流量权重、线路使用权重、掉线率以及节点运行状态估值进行加权计算,以得到每条所述待测目标线路的线路综合可用值;
线路确定模块,用于基于所述线路测速值和所述线路综合可用值,确定出每条所述待测目标线路的线路评分,并基于所述线路评分确定出目标VPN线路,然后将所述目标VPN线路推荐给所述用户端。
8.一种电子设备,其特征在于,包括处理器和存储器;其中,所述处理器执行所述存储器中保存的计算机程序时实现如权利要求1至6任一项所述的VPN线路筛选方法。
9.一种计算机可读存储介质,其特征在于,用于存储计算机程序;其中,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至6任一项所述的VPN线路筛选方法。
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CN109561028A (zh) * | 2019-01-07 | 2019-04-02 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 一种基于流量工程选择传输路径的方法和设备 |
WO2020147627A1 (zh) * | 2019-01-15 | 2020-07-23 | Oppo广东移动通信有限公司 | 链路选取方法及相关装置 |
CN112256495A (zh) * | 2020-10-20 | 2021-01-22 | 平安科技(深圳)有限公司 | 数据传输方法、装置、计算机设备及存储介质 |
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