CN114995900B - 多个微服务模块的部署方法、装置及计算机可读存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种多个微服务模块的部署方法、装置及介质,该方法包括:S1,确定待部署的多个微服务模块的部署顺序;S2,按照部署顺序从多个微服务模块中选择第一个微服务模块作为当前微服务模块;S3,确定当前微服务模块对应的N个备选节点,并根据N个备选节点组合得到多个备选方案;S4,根据多个备选方案中每个备选方案的上下游链路时延之和以及上下游链路利用率方差确定最终的部署方案;S5,根据最终的部署方案部署当前微服务模块,并判断多个微服务模块是否部署完毕,若是,则结束本流程。该方法、装置及介质能够解决现有的微服务模块部署方法往往只考虑模块的资源需求,没有考虑网络时延对业务的影响情况,容易导致业务的稳定性差的问题。
Description
技术领域
本发明涉及微服务技术领域,尤其涉及一种多个微服务模块的部署方法、装置及计算机可读存储介质。
背景技术
微服务的主要思想是将应用分解成更小粒度的多个微服务模块,每个微服务模块由多个容器组成,然而,现有的微服务模块部署方法往往只考虑微服务模块的资源需求,大多为选择资源余量最大的节点作为备选节点,没有考虑网络时延对业务的影响情况,尤其是随着同类容器数量的不断增加,不同节点的容器时延差距会越来越大,很容易对业务的稳定性造成影响。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是针对现有技术的上述不足,提供一种多个微服务模块的部署方法、装置及计算机可读存储介质,用以解决现有的微服务模块部署方法往往只考虑模块的资源需求,没有考虑网络时延对业务的影响情况,容易导致业务的稳定性差的问题。
第一方面,本发明提供一种多个微服务模块的部署方法,包括:
S1,确定待部署的多个微服务模块的部署顺序;
S2,按照所述部署顺序从所述多个微服务模块中选择第一个微服务模块作为当前微服务模块;
S3,确定当前微服务模块对应的N个备选节点,并根据所述N个备选节点组合得到多个备选方案;
S4,根据所述多个备选方案中每个备选方案的上下游链路时延之和以及上下游链路利用率方差确定最终的部署方案;
S5,根据所述最终的部署方案部署所述当前微服务模块,并判断所述多个微服务模块是否部署完毕,若是,则结束本流程,若否,则按照所述部署顺序从所述多个微服务模块中选择下一个微服务模块作为新的当前微服务模块,返回执行步骤S3。
进一步地,所述确定待部署的多个微服务模块的部署顺序,具体包括:
获取所述待部署的多个微服务模块的配置文件;
从所述配置文件中提取每个微服务模块的时延要求、计算资源要求以及所需同类容器的数量;
根据所述时延要求、计算资源要求以及所需同类容器的数量确定所述部署顺序。
进一步地,所述根据所述时延要求、计算资源要求以及所需同类容器的数量确定所述部署顺序,具体包括:
按照所述所需同类容器的数量从小到大的顺序对所述多个微服务模块进行排序,得到第一排序列表;
若所述第一排序列表中存在所需同类容器的数量相同的微服务模块,则按照所述时延要求从低到高的顺序对所述第一排序列表中所需同类容器的数量相同的微服务模块进一步排序,得到第二排序列表;
若所述第二排序列表中存在所需同类容器的数量以及时延要求均相同的微服务模块,则按照所述计算资源要求从少到多的顺序对所述第二排序列表中所需同类容器的数量以及时延要求均相同的微服务模块进一步排序,得到第三排序列表;
将所述第三排序列表中各个微服务模块的顺序确定为所述部署顺序。
进一步地,所述确定当前微服务模块对应的N个备选节点,具体包括:
从待选节点中筛选出满足所述当前微服务模块的时延要求以及计算资源要求的待选节点;
计算筛选出的每个待选节点到已部署的上下游微服务模块的跳数,并按所述跳数从小到大的顺序对筛选出的待选节点进行排序;
从排序后的待选节点中选择排名靠前的N个待选节点作为所述N个备选节点;
其中,N大于或等于所述当前微服务模块所需同类容器的数量。
进一步地,所述根据所述多个备选方案中每个备选方案的上下游链路时延之和以及上下游链路利用率方差确定最终的部署方案,具体包括:
若所述当前微服务模块不为按照所述部署顺序从所述多个微服务模块中选择的第一个微服务模块,则根据所述多个备选方案中每个备选方案的上下游链路时延之和以及上下游链路利用率方差确定最终的部署方案,否则,从所述多个备选方案中随机选择一个备选方案作为所述最终的部署方案。
进一步地,若所述当前微服务模块不为按照所述部署顺序从所述多个微服务模块中选择的第一个微服务模块,所述根据所述多个备选方案中每个备选方案的上下游链路时延之和以及上下游链路利用率方差确定最终的部署方案,具体包括:
计算所述多个备选方案中每个备选方案的上下游链路时延之和以及上下游链路利用率方差;
分别计算每个备选方案的上下游链路时延之和在所有备选方案中的上下游链路时延之和占比;
分别计算每个备选方案的上下游链路利用率方差在所有备选方案中的上下游链路利用率方差占比;
根据所述上下游链路时延之和占比以及上下游链路利用率方差占比计算每个备选方案的预期性能参数值;
从所有备选方案中选择预期性能参数值最小的备选方案作为所述最终的部署方案。
进一步地,所述分别计算每个备选方案的上下游链路时延之和在所有备选方案中的上下游链路时延之和占比,具体根据以下公式进行计算:
式中,Di为第i个备选方案的上下游链路时延之和占比,di为第i个备选方案的上下游链路时延之和;
所述分别计算每个备选方案的上下游链路利用率方差在所有备选方案中的上下游链路利用率方差占比,具体根据以下公式进行计算:
式中,Ri为第i个备选方案的上下游链路利用率方差占比,ri为第i个备选方案的上下游链路利用率方差;
所述根据所述上下游链路时延之和占比以及上下游链路利用率方差占比计算每个备选方案的预期性能参数值,具体根据以下公式进行计算:
Pi=Di+Ri
式中,Pi为第i个备选方案的预期性能参数值。
第二方面,本发明提供一种多个微服务模块的部署装置,包括:
部署顺序确定模块,用于确定待部署的多个微服务模块的部署顺序;
第一选择模块,与所述部署顺序确定模块连接,用于按照所述部署顺序从所述多个微服务模块中选择第一个微服务模块作为当前微服务模块;
备选方案确定模块,与所述第一选择模块连接,用于确定当前微服务模块对应的N个备选节点,并根据所述N个备选节点组合得到多个备选方案;
部署方案确定模块,与所述备选方案确定模块连接,用于根据所述多个备选方案中每个备选方案的上下游链路时延之和以及上下游链路利用率方差确定最终的部署方案;
部署及循环模块,与所述部署方案确定模块连接,用于根据所述最终的部署方案部署所述当前微服务模块,并判断所述多个微服务模块是否部署完毕,若否,则按照所述部署顺序从所述多个微服务模块中选择下一个微服务模块作为新的当前微服务模块,返回执行所述备选方案确定模块的功能。
第三方面,本发明提供一种多个微服务模块的部署装置,包括存储器和处理器,所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器被设置为运行所述计算机程序以实现上述第一方面所述的多个微服务模块的部署方法。
第四方面,本发明提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述第一方面所述的多个微服务模块的部署方法。
本发明提供的多个微服务模块的部署方法、装置及计算机可读存储介质,在确定待部署的多个微服务模块的部署顺序后,先按照所述部署顺序从所述多个微服务模块中选择第一个微服务模块作为当前微服务模块,然后确定当前微服务模块对应的N个备选节点,并根据所述N个备选节点组合得到多个备选方案,再根据所述多个备选方案中每个备选方案的上下游链路时延之和以及上下游链路利用率方差确定最终的部署方案,最后根据所述最终的部署方案部署所述当前微服务模块,并判断所述多个微服务模块是否部署完毕,若是,则结束本流程,若否,则按照所述部署顺序从所述多个微服务模块中选择下一个微服务模块作为新的当前微服务模块,返回执行确定N个备选节点的步骤,由于本申请考虑到了网络时延对业务的影响情况,依据上下游链路时延之和以及上下游链路利用率方差确定最终的部署方案,因此,能够保障微服务模块部署后在有限的资源情况下,实现更低的网络延迟,提供更高质量的业务性能,解决了现有的微服务模块部署方法往往只考虑模块的资源需求,没有考虑网络时延对业务的影响情况,容易导致业务的稳定性差的问题。
附图说明
图1为本发明实施例1的一种多个微服务模块的部署方法的流程图;
图2为本发明实施例2的一种多个微服务模块的部署装置的结构示意图;
图3为本发明实施例3的一种多个微服务模块的部署装置的结构示意图。
具体实施方式
为使本领域技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面将结合附图对本发明实施方式作进一步地详细描述。
可以理解的是,此处描述的具体实施例和附图仅仅用于解释本发明,而非对本发明的限定。
可以理解的是,在不冲突的情况下,本发明中的各实施例及实施例中的各特征可相互组合。
可以理解的是,为便于描述,本发明的附图中仅示出了与本发明相关的部分,而与本发明无关的部分未在附图中示出。
可以理解的是,本发明的实施例中所涉及的每个单元、模块可仅对应一个实体结构,也可由多个实体结构组成,或者,多个单元、模块也可集成为一个实体结构。
可以理解的是,在不冲突的情况下,本发明的流程图和框图中所标注的功能、步骤可按照不同于附图中所标注的顺序发生。
可以理解的是,本发明的流程图和框图中,示出了按照本发明各实施例的系统、装置、设备、方法的可能实现的体系架构、功能和操作。其中,流程图或框图中的每个方框可代表一个单元、模块、程序段、代码,其包含用于实现规定的功能的可执行指令。而且,框图和流程图中的每个方框或方框的组合,可用实现规定的功能的基于硬件的系统实现,也可用硬件与计算机指令的组合来实现。
可以理解的是,本发明实施例中所涉及的单元、模块可通过软件的方式实现,也可通过硬件的方式来实现,例如单元、模块可位于处理器中。
实施例1:
本实施例提供一种多个微服务模块的部署方法,如图1所示,该方法包括:
步骤S1,确定待部署的多个微服务模块的部署顺序。
在本实施例中,当有新的应用系统上线时,就需要部署对应的微服务模块,通常应用系统会分解成更小粒度的多个微服务模块,每个微服务模块由多个容器组成,微服务模块的部署即是将对应的容器安装到合适的服务器上,当有新的微服务部署请求时,编排管理系统先确定待部署的多个微服务模块的部署顺序。
可选地,所述确定待部署的多个微服务模块的部署顺序,具体可以包括:
获取所述待部署的多个微服务模块的配置文件;
从所述配置文件中提取每个微服务模块的时延要求、计算资源要求以及所需同类容器的数量;
根据所述时延要求、计算资源要求以及所需同类容器的数量确定所述部署顺序。
在本实施例中,应用系统在开发时会有相关的配置文件,编排管理系统可以直接读取该配置文件,该配置文件中至少包括每个微服务模块的时延要求、计算资源要求以及所需同类容器的数量,时延要求即是该微服务模块要求的最低时延,比如1ms,计算资源要求即是该微服务模块要求的最低计算资源,比如CPU需要1vcpu,内存需要1G等等,每个微服务模块的容器运行的是同样的业务,这些容器称为一类容器,所需同类容器的数量即是该微服务模块需要由多少容器组成。编排管理系统可以按照时延要求、计算资源要求以及所需同类容器的数量这三个维度从低到高进行排序,从而确定各个微服务模块的部署顺序。
可选地,所述根据所述时延要求、计算资源要求以及所需同类容器的数量确定所述部署顺序,具体可以包括:
按照所述所需同类容器的数量从小到大的顺序对所述多个微服务模块进行排序,得到第一排序列表;
若所述第一排序列表中存在所需同类容器的数量相同的微服务模块,则按照所述时延要求从低到高的顺序对所述第一排序列表中所需同类容器的数量相同的微服务模块进一步排序,得到第二排序列表;
若所述第二排序列表中存在所需同类容器的数量以及时延要求均相同的微服务模块,则按照所述计算资源要求从少到多的顺序对所述第二排序列表中所需同类容器的数量以及时延要求均相同的微服务模块进一步排序,得到第三排序列表;
将所述第三排序列表中各个微服务模块的顺序确定为所述部署顺序。
在本实施例中,由于所需同类容器数量多的微服务模块更需要考虑上下游容器的部署位置,因此从所需同类容器的数量最少的微服务模块开始依次进行部署,所需同类容器数量相同的微服务模块则从对时延要求不高的微服务模块开始部署,如所需同类容器的数量和时延要求均相同,则从对计算资源需求较少的微服务模块开始部署。
步骤S2,按照所述部署顺序从所述多个微服务模块中选择第一个微服务模块作为当前微服务模块。
在本实施例中,确定部署顺序后,依次按照所述部署顺序进行部署,先获取多个微服务模块中部署顺序排在第一的微服务模块作为当前微服务模块。
步骤S3,确定当前微服务模块对应的N个备选节点,并根据所述N个备选节点组合得到多个备选方案。
在本实施例中,针对每一个微服务模块,先筛选出符合条件的N个备选节点,节点即是指服务器,再根据N个备选节点组合得到多个备选方案。
可选地,所述确定当前微服务模块对应的N个备选节点,具体可以包括:
从待选节点中筛选出满足所述当前微服务模块的时延要求以及计算资源要求的待选节点;
计算筛选出的每个待选节点到已部署的上下游微服务模块的跳数,并按所述跳数从小到大的顺序对筛选出的待选节点进行排序;
从排序后的待选节点中选择排名靠前的N个待选节点作为所述N个备选节点;
其中,N大于或等于所述当前微服务模块所需同类容器的数量。
在本实施例中,待选节点泛指当前可以被选择用于部署微服务模块的节点,先从待选节点中剔除掉不满足当前微服务模块时延要求和计算资源要求的节点,然后统计满足要求的待选节点到已部署的上下游微服务模块的跳数,跳数为对应节点到上下游微服务模块部署节点通过的交换设备的数量,再从中选择跳数最少的N个待选节点作为备选节点。如上下游微服务模块中的一项或两项目前还未放置则仅考虑已有情况,假设当前待选节点到部署后的上游微服务模块跳数为3,下游微服务模块还未部署,则当前待选节点到已部署的上下游微服务模块的跳数为3。其中,待选节点到部署后的上游微服务模块或下游微服务模块的跳数,具体为待选节点到部署后的上游微服务模块或下游微服务模块中所有容器的部署节点的跳数之和,假设某个待选节点A的上游微服务模块有2个容器,2个容器分别已在B和C两个节点上部署,A到B和C的跳数均为1,则待选节点A到已部署的上下游微服务模块的跳数为2。需要说明的是,对于第一个微服务模块由于不存在已部署的上下游微服务模块,因此跳数为0,此时,相当于将待选节点中的前N个待选节点作为备选节点。
在本实施例中,为了减少宕机造成的业务中断,对于所需同类容器数量大于1的微服务模块应部署在两个及以上的节点上,因此,N不小于当前微服务模块所需同类容器的数量,假设当前微服务模块需要部署5台容器共同实现某项业务,则最少需要选出5个备选节点,根据5个备选节点组合得到的多个备选方案中每个备选方案至少包括两个备选节点,其中,一个备选节点可以部署多个容器,但至少保障每个微服务模块部署到两个以上的备选节点上。
步骤S4,根据所述多个备选方案中每个备选方案的上下游链路时延之和以及上下游链路利用率方差确定最终的部署方案。
具体地,若所述当前微服务模块不为按照所述部署顺序从所述多个微服务模块中选择的第一个微服务模块,则根据所述多个备选方案中每个备选方案的上下游链路时延之和以及上下游链路利用率方差确定最终的部署方案,否则,从所述多个备选方案中随机选择一个备选方案作为所述最终的部署方案。
在本实施例中,由于第一个微服务模块部署的时候不存在上下游微服务模块,也不会存在上下游链路,因此,对于第一个微服务模块可以从多个备选方案中随机选择一个备选方案作为所述最终的部署方案。
可选地,若所述当前微服务模块不为按照所述部署顺序从所述多个微服务模块中选择的第一个微服务模块,所述根据所述多个备选方案中每个备选方案的上下游链路时延之和以及上下游链路利用率方差确定最终的部署方案,具体可以包括:
计算所述多个备选方案中每个备选方案的上下游链路时延之和以及上下游链路利用率方差;
分别计算每个备选方案的上下游链路时延之和在所有备选方案中的上下游链路时延之和占比;
分别计算每个备选方案的上下游链路利用率方差在所有备选方案中的上下游链路利用率方差占比;
根据所述上下游链路时延之和占比以及上下游链路利用率方差占比计算每个备选方案的预期性能参数值;
从所有备选方案中选择预期性能参数值最小的备选方案作为所述最终的部署方案。
在本实施例中,编排管理系统可以按照固定周期收集待选节点之间各条网络链路的实时时延、总带宽等等,并跟踪最新的网络拓扑图,以便于计算所述多个备选方案中每个备选方案的上下游链路时延之和以及上下游链路利用率方差。其中,每个备选方案的上下游链路时延之和具体为备选方案中每个备选节点到已部署的上下游微服务模块中所有容器的部署节点的网络链路时延之和,上下游链路利用率方差是衡量网络流量均衡水平的一个指标,上下游链路包括备选方案中每个备选节点到已部署的上游微服务模块中所有容器的部署节点之间的网络链路,以及备选方案中每个备选节点到已部署的下游微服务模块中所有容器的部署节点之间的网络链路,计算方式为每条网络链路的目前的流量除以总带宽得到每条网络链路的利用率,然后计算这些值的方差得到该备选方案的上下游链路利用率方差。
可选地,所述分别计算每个备选方案的上下游链路时延之和在所有备选方案中的上下游链路时延之和占比,具体根据以下公式进行计算:
式中,Di为第i个备选方案的上下游链路时延之和占比,di为第i个备选方案的上下游链路时延之和;
所述分别计算每个备选方案的上下游链路利用率方差在所有备选方案中的上下游链路利用率方差占比,具体根据以下公式进行计算:
式中,Ri为第i个备选方案的上下游链路利用率方差占比,ri为第i个备选方案的上下游链路利用率方差;
所述根据所述上下游链路时延之和占比以及上下游链路利用率方差占比计算每个备选方案的预期性能参数值,具体根据以下公式进行计算:
Pi=Di+Ri
式中,Pi为第i个备选方案的预期性能参数值。
在本实施例中,预期性能参数值主要考虑各备选方案上下游链路时延之和di和上下游链路利用率方差ri在所有备选方案中的占比,预期性能参数值相当于各备选方案的得分,从中选择得分最小的备选方案作为最终的备选方案。
步骤S5,根据所述最终的部署方案部署所述当前微服务模块,并判断所述多个微服务模块是否部署完毕,若是,则结束本流程,若否,则按照所述部署顺序从所述多个微服务模块中选择下一个微服务模块作为新的当前微服务模块,返回执行步骤S3。
在本实施例中,按照部署顺序依次部署各个微服务模块,直到所有微服务模块部署完毕。
本实施例提供的多个微服务模块的部署方法,在确定待部署的多个微服务模块的部署顺序后,先按照所述部署顺序从所述多个微服务模块中选择第一个微服务模块作为当前微服务模块,然后确定当前微服务模块对应的N个备选节点,并根据所述N个备选节点组合得到多个备选方案,再根据所述多个备选方案中每个备选方案的上下游链路时延之和以及上下游链路利用率方差确定最终的部署方案,最后根据所述最终的部署方案部署所述当前微服务模块,并判断所述多个微服务模块是否部署完毕,若是,则结束本流程,若否,则按照所述部署顺序从所述多个微服务模块中选择下一个微服务模块作为新的当前微服务模块,返回执行确定N个备选节点的步骤,由于本申请考虑到了网络时延对业务的影响情况,依据上下游链路时延之和以及上下游链路利用率方差确定最终的部署方案,因此,能够保障微服务模块部署后在有限的资源情况下,实现更低的网络延迟,提供更高质量的业务性能,解决了现有的微服务模块部署方法往往只考虑模块的资源需求,没有考虑网络时延对业务的影响情况,容易导致业务的稳定性差的问题。
实施例2:
如图2所示,本实施例提供一种多个微服务模块的部署装置,用于执行上述多个微服务模块的部署方法,包括:
部署顺序确定模块21,用于确定待部署的多个微服务模块的部署顺序;
第一选择模块22,与所述部署顺序确定模块21连接,用于按照所述部署顺序从所述多个微服务模块中选择第一个微服务模块作为当前微服务模块;
备选方案确定模块23,与所述第一选择模块22连接,用于确定当前微服务模块对应的N个备选节点,并根据所述N个备选节点组合得到多个备选方案;
部署方案确定模块24,与所述备选方案确定模块23连接,用于根据所述多个备选方案中每个备选方案的上下游链路时延之和以及上下游链路利用率方差确定最终的部署方案;
部署及循环模块25,与所述部署方案确定模块24连接,用于根据所述最终的部署方案部署所述当前微服务模块,并判断所述多个微服务模块是否部署完毕,若否,则按照所述部署顺序从所述多个微服务模块中选择下一个微服务模块作为新的当前微服务模块,返回执行所述备选方案确定模块23的功能。
可选地,所述部署顺序确定模块21具体包括:
配置文件获取单元,用于获取所述待部署的多个微服务模块的配置文件;
信息提取单元,用于从所述配置文件中提取每个微服务模块的时延要求、计算资源要求以及所需同类容器的数量;
顺序确定单元,用于根据所述时延要求、计算资源要求以及所需同类容器的数量确定所述部署顺序。
可选地,所述顺序确定单元具体包括:
第一排序单元,用于按照所述所需同类容器的数量从小到大的顺序对所述多个微服务模块进行排序,得到第一排序列表;
第二排序单元,用于若所述第一排序列表中存在所需同类容器的数量相同的微服务模块,则按照所述时延要求从低到高的顺序对所述第一排序列表中所需同类容器的数量相同的微服务模块进一步排序,得到第二排序列表;
第三排序单元,用于若所述第二排序列表中存在所需同类容器的数量以及时延要求均相同的微服务模块,则按照所述计算资源要求从少到多的顺序对所述第二排序列表中所需同类容器的数量以及时延要求均相同的微服务模块进一步排序,得到第三排序列表;
部署顺序单元,用于将所述第三排序列表中各个微服务模块的顺序确定为所述部署顺序。
可选地,所述备选方案确定模块23具体包括:
节点筛选单元,用于从待选节点中筛选出满足所述当前微服务模块的时延要求以及计算资源要求的待选节点;
第四排序单元,用于计算筛选出的每个待选节点到已部署的上下游微服务模块的跳数,并按所述跳数从小到大的顺序对筛选出的待选节点进行排序;
选择组合单元,用于从排序后的待选节点中选择排名靠前的N个待选节点作为所述N个备选节点,并根据所述N个备选节点组合得到多个备选方案;
其中,N大于或等于所述当前微服务模块所需同类容器的数量。
可选地,所述部署方案确定模块24具体用于若所述当前微服务模块不为按照所述部署顺序从所述多个微服务模块中选择的第一个微服务模块,则根据所述多个备选方案中每个备选方案的上下游链路时延之和以及上下游链路利用率方差确定最终的部署方案,否则,从所述多个备选方案中随机选择一个备选方案作为所述最终的部署方案。
可选地,所述部署方案确定模块24具体包括:
第一计算单元,用于计算所述多个备选方案中每个备选方案的上下游链路时延之和以及上下游链路利用率方差;
第二计算单元,用于分别计算每个备选方案的上下游链路时延之和在所有备选方案中的上下游链路时延之和占比;
第三计算单元,用于分别计算每个备选方案的上下游链路利用率方差在所有备选方案中的上下游链路利用率方差占比;
第四计算单元,用于根据所述上下游链路时延之和占比以及上下游链路利用率方差占比计算每个备选方案的预期性能参数值;
部署方案确定单元,用于从所有备选方案中选择预期性能参数值最小的备选方案作为所述最终的部署方案。
可选地,所述第二计算单元具体根据以下公式计算每个备选方案的上下游链路时延之和在所有备选方案中的上下游链路时延之和占比:
式中,Di为第i个备选方案的上下游链路时延之和占比,di为第i个备选方案的上下游链路时延之和;
所述第三计算单元具体根据以下公式计算每个备选方案的上下游链路利用率方差在所有备选方案中的上下游链路利用率方差占比:
式中,Ri为第i个备选方案的上下游链路利用率方差占比,ri为第i个备选方案的上下游链路利用率方差;
所述第四计算单元具体根据以下公式计算每个备选方案的预期性能参数值:
Pi=Di+Ri
式中,Pi为第i个备选方案的预期性能参数值。
实施例3:
参考图3,本实施例提供一种多个微服务模块的部署装置,包括存储器31和处理器32,存储器31中存储有计算机程序,处理器32被设置为运行所述计算机程序以执行实施例1中的多个微服务模块的部署方法。
其中,存储器31与处理器32连接,存储器31可采用闪存或只读存储器或其他存储器,处理器32可采用中央处理器或单片机。
实施例4:
本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上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述实施例1中的多个微服务模块的部署方法。
该计算机可读存储介质包括在用于存储信息(诸如计算机可读指令、数据结构、计算机程序模块或其他数据)的任何方法或技术中实施的易失性或非易失性、可移除或不可移除的介质。计算机可读存储介质包括但不限于RAM(Random Access Memory,随机存取存储器),ROM(Read-Only Memory,只读存储器),EEPROM(Electrically ErasableProgrammable read only memory,带电可擦可编程只读存储器)、闪存或其他存储器技术、CD-ROM(Compact Disc Read-Only Memory,光盘只读存储器),数字多功能盘(DVD)或其他光盘存储、磁盒、磁带、磁盘存储或其他磁存储装置、或者可以用于存储期望的信息并且可以被计算机访问的任何其他的介质。
实施例2至实施例4提供的多个微服务模块的部署方法、装置及计算机可读存储介质,在确定待部署的多个微服务模块的部署顺序后,先按照所述部署顺序从所述多个微服务模块中选择第一个微服务模块作为当前微服务模块,然后确定当前微服务模块对应的N个备选节点,并根据所述N个备选节点组合得到多个备选方案,再根据所述多个备选方案中每个备选方案的上下游链路时延之和以及上下游链路利用率方差确定最终的部署方案,最后根据所述最终的部署方案部署所述当前微服务模块,并判断所述多个微服务模块是否部署完毕,若是,则结束本流程,若否,则按照所述部署顺序从所述多个微服务模块中选择下一个微服务模块作为新的当前微服务模块,返回执行确定N个备选节点的步骤,由于本申请考虑到了网络时延对业务的影响情况,依据上下游链路时延之和以及上下游链路利用率方差确定最终的部署方案,因此,能够保障微服务模块部署后在有限的资源情况下,实现更低的网络延迟,提供更高质量的业务性能,解决了现有的微服务模块部署方法往往只考虑模块的资源需求,没有考虑网络时延对业务的影响情况,容易导致业务的稳定性差的问题。
可以理解的是,以上实施方式仅仅是为了说明本发明的原理而采用的示例性实施方式,然而本发明并不局限于此。对于本领域内的普通技术人员而言,在不脱离本发明的精神和实质的情况下,可以做出各种变型和改进,这些变型和改进也视为本发明的保护范围。
Claims (6)
1.一种多个微服务模块的部署方法,其特征在于,包括:
S1,确定待部署的多个微服务模块的部署顺序;
S2,按照所述部署顺序从所述多个微服务模块中选择第一个微服务模块作为当前微服务模块;
S3,确定当前微服务模块对应的N个备选节点,并根据所述N个备选节点组合得到多个备选方案;
S4,根据所述多个备选方案中每个备选方案的上下游链路时延之和以及上下游链路利用率方差确定最终的部署方案;
S5,根据所述最终的部署方案部署所述当前微服务模块,并判断所述多个微服务模块是否部署完毕,若是,则结束本流程,若否,则按照所述部署顺序从所述多个微服务模块中选择下一个微服务模块作为新的当前微服务模块,返回执行步骤S3;
所述确定待部署的多个微服务模块的部署顺序,具体包括:
获取所述待部署的多个微服务模块的配置文件;
从所述配置文件中提取每个微服务模块的时延要求、计算资源要求以及所需同类容器的数量;
根据所述时延要求、计算资源要求以及所需同类容器的数量确定所述部署顺序;
所述根据所述时延要求、计算资源要求以及所需同类容器的数量确定所述部署顺序,具体包括:
按照所述所需同类容器的数量从小到大的顺序对所述多个微服务模块进行排序,得到第一排序列表;
若所述第一排序列表中存在所需同类容器的数量相同的微服务模块,则按照所述时延要求从低到高的顺序对所述第一排序列表中所需同类容器的数量相同的微服务模块进一步排序,得到第二排序列表;
若所述第二排序列表中存在所需同类容器的数量以及时延要求均相同的微服务模块,则按照所述计算资源要求从少到多的顺序对所述第二排序列表中所需同类容器的数量以及时延要求均相同的微服务模块进一步排序,得到第三排序列表;
将所述第三排序列表中各个微服务模块的顺序确定为所述部署顺序;
所述根据所述多个备选方案中每个备选方案的上下游链路时延之和以及上下游链路利用率方差确定最终的部署方案,具体包括:
若所述当前微服务模块不为按照所述部署顺序从所述多个微服务模块中选择的第一个微服务模块,则根据所述多个备选方案中每个备选方案的上下游链路时延之和以及上下游链路利用率方差确定最终的部署方案,否则,从所述多个备选方案中随机选择一个备选方案作为所述最终的部署方案;
其中,若所述当前微服务模块不为按照所述部署顺序从所述多个微服务模块中选择的第一个微服务模块,所述根据所述多个备选方案中每个备选方案的上下游链路时延之和以及上下游链路利用率方差确定最终的部署方案,具体包括:
计算所述多个备选方案中每个备选方案的上下游链路时延之和以及上下游链路利用率方差;
分别计算每个备选方案的上下游链路时延之和在所有备选方案中的上下游链路时延之和占比;
分别计算每个备选方案的上下游链路利用率方差在所有备选方案中的上下游链路利用率方差占比;
根据所述上下游链路时延之和占比以及上下游链路利用率方差占比计算每个备选方案的预期性能参数值;
从所有备选方案中选择预期性能参数值最小的备选方案作为所述最终的部署方案。
2.根据权利要求1所述的多个微服务模块的部署方法,其特征在于,所述确定当前微服务模块对应的N个备选节点,具体包括:
从待选节点中筛选出满足所述当前微服务模块的时延要求以及计算资源要求的待选节点;
计算筛选出的每个待选节点到已部署的上下游微服务模块的跳数,并按所述跳数从小到大的顺序对筛选出的待选节点进行排序;
从排序后的待选节点中选择排名靠前的N个待选节点作为所述N个备选节点;
其中,N大于或等于所述当前微服务模块所需同类容器的数量。
3.根据权利要求1所述的多个微服务模块的部署方法,其特征在于,所述分别计算每个备选方案的上下游链路时延之和在所有备选方案中的上下游链路时延之和占比,具体根据以下公式进行计算:
式中,Di为第i个备选方案的上下游链路时延之和占比,di为第i个备选方案的上下游链路时延之和;
所述分别计算每个备选方案的上下游链路利用率方差在所有备选方案中的上下游链路利用率方差占比,具体根据以下公式进行计算:
式中,Ri为第i个备选方案的上下游链路利用率方差占比,ri为第i个备选方案的上下游链路利用率方差;
所述根据所述上下游链路时延之和占比以及上下游链路利用率方差占比计算每个备选方案的预期性能参数值,具体根据以下公式进行计算:
Pi=Di+Ri
式中,Pi为第i个备选方案的预期性能参数值。
4.一种多个微服务模块的部署装置,其特征在于,包括:
部署顺序确定模块,用于确定待部署的多个微服务模块的部署顺序;
第一选择模块,与所述部署顺序确定模块连接,用于按照所述部署顺序从所述多个微服务模块中选择第一个微服务模块作为当前微服务模块;
备选方案确定模块,与所述第一选择模块连接,用于确定当前微服务模块对应的N个备选节点,并根据所述N个备选节点组合得到多个备选方案;
部署方案确定模块,与所述备选方案确定模块连接,用于根据所述多个备选方案中每个备选方案的上下游链路时延之和以及上下游链路利用率方差确定最终的部署方案;
部署及循环模块,与所述部署方案确定模块连接,用于根据所述最终的部署方案部署所述当前微服务模块,并判断所述多个微服务模块是否部署完毕,若否,则按照所述部署顺序从所述多个微服务模块中选择下一个微服务模块作为新的当前微服务模块,返回执行所述备选方案确定模块的功能;
所述部署顺序确定模块具体包括:
配置文件获取单元,用于获取所述待部署的多个微服务模块的配置文件;
信息提取单元,用于从所述配置文件中提取每个微服务模块的时延要求、计算资源要求以及所需同类容器的数量;
顺序确定单元,用于根据所述时延要求、计算资源要求以及所需同类容器的数量确定所述部署顺序;
所述顺序确定单元具体包括:
第一排序单元,用于按照所述所需同类容器的数量从小到大的顺序对所述多个微服务模块进行排序,得到第一排序列表;
第二排序单元,用于若所述第一排序列表中存在所需同类容器的数量相同的微服务模块,则按照所述时延要求从低到高的顺序对所述第一排序列表中所需同类容器的数量相同的微服务模块进一步排序,得到第二排序列表;
第三排序单元,用于若所述第二排序列表中存在所需同类容器的数量以及时延要求均相同的微服务模块,则按照所述计算资源要求从少到多的顺序对所述第二排序列表中所需同类容器的数量以及时延要求均相同的微服务模块进一步排序,得到第三排序列表;
部署顺序单元,用于将所述第三排序列表中各个微服务模块的顺序确定为所述部署顺序;
所述部署方案确定模块具体用于若所述当前微服务模块不为按照所述部署顺序从所述多个微服务模块中选择的第一个微服务模块,则根据所述多个备选方案中每个备选方案的上下游链路时延之和以及上下游链路利用率方差确定最终的部署方案,否则,从所述多个备选方案中随机选择一个备选方案作为所述最终的部署方案;
所述部署方案确定模块包括:
第一计算单元,用于计算所述多个备选方案中每个备选方案的上下游链路时延之和以及上下游链路利用率方差;
第二计算单元,用于分别计算每个备选方案的上下游链路时延之和在所有备选方案中的上下游链路时延之和占比;
第三计算单元,用于分别计算每个备选方案的上下游链路利用率方差在所有备选方案中的上下游链路利用率方差占比;
第四计算单元,用于根据所述上下游链路时延之和占比以及上下游链路利用率方差占比计算每个备选方案的预期性能参数值;
部署方案确定单元,用于从所有备选方案中选择预期性能参数值最小的备选方案作为所述最终的部署方案。
5.一种多个微服务模块的部署装置,其特征在于,包括存储器和处理器,所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器被设置为运行所述计算机程序以实现如权利要求1-3中任一项所述的多个微服务模块的部署方法。
6.一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上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1-3中任一项所述的多个微服务模块的部署方法。
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