CN116567093A - 基于单元化架构的访问请求处理方法、装置及电子设备 - Google Patents

基于单元化架构的访问请求处理方法、装置及电子设备 Download PDF

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CN116567093A CN202310633350.0A CN202310633350A CN116567093A CN 116567093 A CN116567093 A CN 116567093A CN 202310633350 A CN202310633350 A CN 202310633350A CN 116567093 A CN116567093 A CN 116567093A
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Abstract

本申请提供一种基于单元化架构的访问请求处理方法、装置及电子设备,可用于分布式领域。该方法包括:响应于基于单元化架构接收到终端设备发送的访问请求,获取单元化架构下每一机房的距离信息;根据距离信息,从至少一个机房中确定第一目标机房;获取注册信息;并根据注册信息,确定第一目标机房的工作状态;若确定第一目标机房的工作状态表征当前时刻下第一目标机房不可用,则将访问请求转发至第二目标机房进行处理。本申请的方法,可以使得当某个机房的整体物理设备出现故障时,访问请求得以被机房及时处理,达到故障转移的效果,进而,满足响应访问请求时的高可用需求。

Description

基于单元化架构的访问请求处理方法、装置及电子设备
技术领域
本申请涉及分布式领域,尤其涉及一种基于单元化架构的访问请求处理方法、装置及电子设备。
背景技术
单元化架构是指把单元作为部署的基本单位,在全站所有机房中部署数个单元,其中,任意一个单元都是一个能完成所有业务操作的自包含集合,以进行业务处理。在单元化架构下,当某些机房出现问题时,需要把访问请求转发到可用的其他机房中去,保证业务的联通性。
现有技术中,基于分布式微服务架构,微服务把自身的节点信息注册上注册中心,当微服务节点发生故障时,注册中心会下线该节点的信息,请求不会发往故障节点,达到故障转移的效果。
但是上述方式中,在多机房的单元化架构下,使用注册中心下线的方式,无法按照以单元、机房为维度进行请求转发,达不到故障转移的效果,进而无法满足响应访问请求时的高可用需求。
发明内容
本申请提供一种基于单元化架构的访问请求处理方法、装置及电子设备,用以解决因无法按照以单元、机房为维度进行请求转发导致无法满足响应访问请求时的高可用需求的问题。
第一方面,本申请提供一种基于单元化架构的访问请求处理方法,所述方法包括:
响应于基于单元化架构接收到终端设备发送的访问请求,获取单元化架构下每一机房的距离信息;其中,所述访问请求用于请求访问应用;所述单元化架构包括至少一个机房;所述距离信息表征机房与终端设备之间的距离;
根据所述距离信息,从所述至少一个机房中确定第一目标机房;其中,所述第一目标机房用于处理所述访问请求;
获取注册信息,其中,所述注册信息为机房所部署的所有应用的应用信息;并根据所述注册信息,确定所述第一目标机房的工作状态;其中,所述第一目标机房的工作状态表征当前时刻下所述第一目标机房是否可用;
若确定所述第一目标机房的工作状态表征当前时刻下所述第一目标机房不可用,则将所述访问请求转发至第二目标机房进行处理;其中,所述第二目标机房用于对所述访问请求进行响应;所述第二目标机房为所述第一目标机房的双活机房。
一个示例中,所述距离信息表征机房与终端设备之间的物理空间距离,或者,所述距离信息表征机房与终端设备之间的数据传输距离;
根据所述距离信息,从所述至少一个机房中确定第一目标机房,包括:
确定距离信息所表征的数值最小的机房,为所述第一目标机房。
一个示例中,确定距离信息所表征的数值最小的机房,为所述第一目标机房,包括:
若确定距离信息所表征的数值最小的机房的个数为一个,则确定该机房为所述第一目标机房;
若确定距离信息所表征的数值最小的机房的个数为多个,则确定距离信息所表征的数值最小的最高优先级的机房,为所述第一目标机房;其中,所述最高优先级表征访问量最小,或者,业务类型优先级最高,或者,用户等级最高。
一个示例中,所述机房中部署有微服务网关和普通微服务;其中,所述微服务网关用于接收所述访问请求,所述普通微服务用于处理所述访问请求;
若确定所述第一目标机房的工作状态表征当前时刻下所述第一目标机房不可用,则将所述访问请求转发至第二目标机房进行处理,包括:
若确定所述第一目标机房的工作状态表征当前时刻下所述第一目标机房的微服务网关不可用,则确定当前时刻下所述第一目标机房不可用,并从所述至少一个机房中确定第二目标机房;所述第二目标机房为与所述第一目标机房之间的距离信息最小的机房,或者,所述第二目标机房为所述至少一个机房中除去第一目标机房之外最高优先级的机房;所述最高优先级表征访问量最小,或者,业务类型优先级最高,或者,用户等级最高;
根据所述注册信息,确定所述第二目标机房的工作状态;
若确定所述第二目标机房的工作状态表征当前时刻下所述第二目标机房可用,则将所述访问请求转发至所述第二目标机房进行处理。
一个示例中,若确定所述第二目标机房的工作状态表征当前时刻下所述第二目标机房可用,则将所述访问请求转发至所述第二目标机房进行处理,包括:
若确定所述第二目标机房的工作状态表征当前时刻下所述第二目标机房的微服务网关可用、且所述第二目标机房的普通微服务可用,则确定当前时刻下所述第二目标机房可用;基于所述第一目标机房的微服务网关,生成携带有转发信息的访问请求;其中,所述转发信息表征所述第一目标机房的微服务网关已转发过所述访问请求;
基于所述第二目标机房的微服务网关,将携带有转发信息的访问请求转发至所述第二目标机房的普通微服务进行处理。
一个示例中,所述方法,还包括:
若确定所述第一目标机房的工作状态表征当前时刻下所述第一目标机房的微服务网关可用、且所述第一目标机房的普通微服务不可用,则确定当前时刻下所述第一目标机房不可用,并将所述访问请求转发至第二目标机房进行处理。
一个示例中,所述方法还包括:
若确定所述第一目标机房的工作状态表征当前时刻下所述第一目标机房可用,则将所述访问请求转发至第一目标机房,以对所述访问请求进行响应。
一个示例中,所述机房中部署有微服务网关和普通微服务,其中,所述微服务网关用于接收所述访问请求,所述普通微服务用于处理所述访问请求;
若确定所述第一目标机房的工作状态表征当前时刻下所述第一目标机房可用,则将所述访问请求转发至第一目标机房,以对所述访问请求进行响应,包括:
若确定所述第一目标机房的工作状态表征当前时刻下所述第一目标机房的微服务网关可用、且所述第一目标机房的普通微服务可用,则将所述访问请求转发至所述第一目标机房的微服务网关;
基于所述第一目标机房的微服务网关,将所述访问请求转发至所述第一目标机房的普通微服务,以对所述访问请求进行响应。
一个示例中,基于所述第一目标机房的微服务网关,将所述访问请求转发至所述第一目标机房的普通微服务,以对所述访问请求进行响应,包括:
基于所述第一目标机房的微服务网关,对接收的访问请求进行解析,得到访问参数和访问地址;
基于所述第一目标机房的微服务网关,将所述访问参数发送至所述第一目标机房的普通微服务,对所述接收的访问请求进行响应;其中,所述第一目标机房的普通微服务为所述访问地址所指向的普通微服务。
第二方面,本申请提供一种基于单元化架构的访问请求处理装置,所述装置包括:
响应单元,用于响应于基于单元化架构接收到终端设备发送的访问请求;
第一获取单元,用于获取单元化架构下每一机房的距离信息;其中,所述访问请求用于请求访问应用;所述单元化架构包括至少一个机房;所述距离信息表征机房与终端设备之间的距离;
第一确定单元,用于根据所述距离信息,从所述至少一个机房中确定第一目标机房;其中,所述第一目标机房用于处理所述访问请求;
第二获取单元,用于获取注册信息,其中,所述注册信息为机房所部署的所有应用的应用信息;
第二确定单元,用于根据所述注册信息,确定所述第一目标机房的工作状态;其中,所述第一目标机房的工作状态表征当前时刻下所述第一目标机房是否可用;
转发单元,用于若确定所述第一目标机房的工作状态表征当前时刻下所述第一目标机房不可用,则将所述访问请求转发至第二目标机房进行处理;其中,所述第二目标机房用于对所述访问请求进行响应;所述第二目标机房为所述第一目标机房的双活机房。
第三方面,本申请提供一种电子设备,包括:处理器,以及与所述处理器通信连接的存储器;
所述存储器存储计算机执行指令;
所述处理器执行所述存储器存储的计算机执行指令,以实现第一方面所述的方法。
第四方面,本申请提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有计算机执行指令,所述计算机执行指令被处理器执行时用于实现第一方面所述的方法。
第五方面,本申请提供一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括:计算机程序,所述计算机程序存储在可读存储介质中,电子设备的至少一个处理器可以从所述可读存储介质读取所述计算机程序,所述至少一个处理器执行所述计算机程序,使得电子设备执行第一方面所述的方法。
本申请提供的基于单元化架构的访问请求处理方法、装置及电子设备,基于多机房单元化架构,在收到终端设备发送的访问请求后,先根据每一机房与终端设备的距离确定一个机房,再根据该机房的注册信息,来判断该机房是否可用,若该机房不可用,则把访问请求转发到该机房的双活机房进行处理;进而,当某个机房的整体物理设备出现故障时,可以通过距离信息和注册信息来确定其他可用机房,使得访问请求得以被机房及时处理,达到故障转移的效果,进而满足响应访问请求时的高可用需求。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本申请的实施例,并与说明书一起用于解释本申请的原理。
图1为本申请提供的一种应用场景示意图;
图2为本申请提供的一种单元化架构的示意图;
图3为本申请实施例提供的一种基于单元化架构的访问请求处理方法的流程示意图;
图4为本申请实施例提供的另一种基于单元化架构的访问请求处理方法的流程示意图;
图5为本申请实施例提供的一种单元化架构下微服务应用的部署示意图;
图6为本申请实施例提供的一种基于单元化架构的访问请求处理装置的结构示意图;
图7为本申请实施例提供的另一种基于单元化架构的访问请求处理装置的结构示意图;
图8为本申请实施例提供的一种电子设备的结构示意图;
图9为根据一示例性实施例示出的一种电子设备的框图。
通过上述附图,已示出本申请明确的实施例,后文中将有更详细的描述。这些附图和文字描述并不是为了通过任何方式限制本申请构思的范围,而是通过参考特定实施例为本领域技术人员说明本申请的概念。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本申请相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本申请的一些方面相一致的装置和方法的例子。
首先对本申请所涉及的名词进行解释:
单元化:是把单元作为部署的基本单位,在全站所有机房中部署数个单元,每个机房里的单元数目不定,任意一个单元都部署了系统所需的所有应用,每个单元的数据则是全量数据按照某种维度划分后的一部分。
机房:可实际部署应用的数据中心,一个地域有一个或多个机房。
单元:是指一个能完成所有业务操作的自包含集合,在这个集合中包含了所有业务所需的所有服务,以及分配给这个单元的数据。
微服务网关:业务组件的流量入口,外部流量调用业务组件时,流量先经微服务网关,再由网关把流量转发至普通微服务。
普通微服务:普通微服务承载具体的业务逻辑,每个业务组件在每个单元可以有多个普通微服务,当外部流量访问本业务系统时,流量先进入网关,网关再把流量转发到普通微服务里。
注册中心:在微服务架构下,注册中心保存各个微服务的ip地址等信息,各微服务调用时,先从注册中心获取注册信息。
故障转移:即当活动的服务或应用意外终止时,快速启用冗余或备用的服务器、系统、硬件或者网络接替它们工作。
图1为本申请提供的一种应用场景示意图。图1为本申请提供的一种应用场景示意图。如图1所示,该场景中包括终端设备101、第一机房102、第二机房103以及双活机房104。客户可以通过终端设备101,向第一机房102部署的业务系统发送访问请求,第一机房102在接收到访问请求后,会进行处理,并返回访问处理结果至终端设备101。当第一机房发生故障时,则客户在终端设备101发起的访问请求会发送至第二机房103或者双活机房104部署的业务系统进行处理,并返回访问处理结果至终端设备101。
单元化架构是指把单元作为部署的基本单位,在全站所有机房中部署数个单元,其中,任意一个单元都是一个能完成所有业务操作的自包含集合,以进行业务处理。在单元化架构下,当某些机房出现问题时,需要把访问请求转发到可用的其他机房中去,保证业务的联通性。
一个示例中,图2为本申请提供的一种单元化架构的示意图,如图2所示,企业级单元化架构旨在针对大型企业众多应用系统作出统一架构,比如,事先决策的应用系统使用4个机房,包括机房1、机房2、机房3以及机房4,每个机房单点部署应用系统的微服务1,以及微服务2,也对应着数据库;微服务把自身的节点信息注册上注册中心,当微服务节点发生故障时,注册中心会下线该节点的信息,请求不会发往故障节点,达到故障转移的效果。
但是上述方式中,在多机房的单元化架构下,使用注册中心下线的方式,无法按照以单元、机房为维度进行请求转发,达不到故障转移的效果,进而无法满足响应访问请求时的高可用需求。
本申请提供的基于单元化架构的访问请求处理方法、装置及电子设备,旨在解决现有技术的如上技术问题。
需要说明的是,本申请所涉及的用户信息(包括但不限于用户设备信息、用户个人信息等)和数据(包括但不限于用于分析的数据、存储的数据、展示的数据等),均为经用户授权或者经过各方充分授权的信息和数据,并且相关数据的收集、使用和处理需要遵守相关法律法规和标准,并提供有相应的操作入口,供用户选择授权或者拒绝。
需要说明的是,本申请基于单元化架构的访问请求处理方法、装置及电子设备可用于分布式领域,也可用于除分布式领域之外的任意领域,本申请基于单元化架构的访问请求处理方法、装置及电子设备的应用领域不做限定。
下面以具体地实施例对本申请的技术方案以及本申请的技术方案如何解决上述技术问题进行详细说明。下面这几个具体的实施例可以相互结合,对于相同或相似的概念或过程可能在某些实施例中不再赘述。下面将结合附图,对本申请的实施例进行描述。
图3为本申请实施例提供的一种基于单元化架构的访问请求处理方法的流程示意图,如图3所示,该方法包括:
S101、响应于基于单元化架构接收到终端设备发送的访问请求,获取单元化架构下每一机房的距离信息;其中,访问请求用于请求访问应用;单元化架构包括至少一个机房;距离信息表征机房与终端设备之间的距离。
示例性地,本实施例的执行主体可以是电子设备。基于单元化架构,该架构部署多个机房,每一机房部署着全部的应用系统,当外部终端设备需要进行应用访问时,或者当某一应用系统需要调用另一应用系统时,会收到终端设备或申请调用方会向该单元化架构,发送用于请求访问应用的访问请求。电子设备响应于基于单元化架构接收到终端设备发送的访问请求,并根据终端设备的所在地信息和单元化架构下每一机房所在地信息,可以获取到每一机房与该终端设备之间的距离。
S102、根据距离信息,从至少一个机房中确定第一目标机房;其中,第一目标机房用于处理访问请求。
示例性地,针对单元化架构下每一机房与发起访问请求的终端设备,在获取到这二者之间的距离后,根据每一机房与终端设备之间的距离,并依据当前的实际需求,从多个机房中选择一个机房来对该访问请求进行处理,比如,可以根据当前访问请求所访问的应用,可以选择距离合适的机房进行访问请求处理。
S103、获取注册信息,其中,注册信息为机房所部署的所有应用的应用信息;并根据注册信息,确定第一目标机房的工作状态;其中,第一目标机房的工作状态表征当前时刻下第一目标机房是否可用。
示例性地,基于单元化架构,其中每一机房部署应用后,会生成该机房所部署的所有应用的应用信息,即注册信息,并存储在该单元化架构中的注册中心处。在从多个机房中确定其中一个目标机房来处理访问请求后,电子设备会从注册中心获取到注册信息,并根据该注册信息中是否有该目标机房的应用信息,来确认当前时刻下该目标机房的工作状态,即该机房是否可用;若该注册信息中没有该机房的应用信息,则确定该目标机房不可用,若该注册信息中有该机房的应用信息,则确定该目标机房可用。
S104、若确定第一目标机房的工作状态表征当前时刻下第一目标机房不可用,则将访问请求转发至第二目标机房进行处理;其中,第二目标机房用于对访问请求进行响应;第二目标机房为第一目标机房的双活机房。
示例性地,在对已确定的目标机房的工作状态进行判断后,若确定该用于处理访问请求的目标机房当前时刻下不可用时,说明该目标机房当前出现故障,该目标机房无法对接受的访问请求进行处理。为了不影响业务处理,需要选择其他可用的机房,来对该访问请求做出及时的处理。依据单元化架构,在部署每一机房时,预先设置双活机制,即为已有机房另外部署一个双活机房,或者,预先设置多活机制,即为已有机房另外部署多个多活机房,那么,当已确定的用于处理请求的目标机房出现故障,则可以选择该目标机房的双活机房作为目标机房,将访问请求转发至该双活机房进行处理。
本实施例中,提供了一种基于单元化架构的访问请求处理方法,基于多机房单元化架构,在收到终端设备发送的访问请求后,先根据每一机房与终端设备的距离确定一个机房,再根据该机房的注册信息,来判断该机房是否可用,若该机房不可用,则把访问请求转发到该机房的双活机房进行处理;进而,当某个机房的整体物理设备出现故障时,可以通过距离信息和注册信息来确定其他可用机房,使得访问请求得以被机房及时处理,达到故障转移的效果,进而满足响应访问请求时的高可用需求。
图4为本申请实施例提供的另一种基于单元化架构的访问请求处理方法的流程示意图,如图4所示,该方法包括:
S201、响应于基于单元化架构接收到终端设备发送的访问请求,获取单元化架构下每一机房的距离信息;其中,访问请求用于请求访问应用;单元化架构包括至少一个机房;距离信息表征机房与终端设备之间的距离。
示例性地,本步骤可以参见步骤101,不再赘述。
S202、确定距离信息所表征的数值最小的机房,为第一目标机房。
一个示例中,距离信息表征机房与终端设备之间的物理空间距离,或者,距离信息表征机房与终端设备之间的数据传输距离。
一个示例中,步骤S202包括以下步骤:
步骤S202的第一步骤、若确定距离信息所表征的数值最小的机房的个数为一个,则确定该机房为第一目标机房。
步骤S202的第二步骤、若确定距离信息所表征的数值最小的机房的个数为多个,则确定距离信息所表征的数值最小的最高优先级的机房,为第一目标机房;其中,最高优先级表征访问量最小,或者,业务类型优先级最高,或者,用户等级最高。
示例性地,针对单元化架构下每一机房与发起访问请求的终端设备,在获取到这二者之间的距离后,该距离可以为两者所在地之间的物理空间距离,或者为二者之间的数据传输距离,根据每一机房与终端设备之间的距离所对应的数值大小,从多个机房中选择距离所对应的数值最小的机房,即选择离该访问请求发起方空间距离最近的机房,或者选择离该访问请求发起方传输距离最近的机房,为用于处理访问请求的目标机房。
具体地,针对单元化架构下每一机房与发起访问请求的终端设备,在获取到这二者之间的距离后,根据每一机房与终端设备之间的距离所对应的数值大小,选择离该访问请求发起方空间距离最近的机房,或者选择离该访问请求发起方传输距离最近的机房,若确定的机房中只有一个,则将该机房确定为用于处理访问请求的目标机房;若确定的机房中有多个,则根据预先为机房设置的对应优先级,从已确定的多个机房中,选择其中一个优先级最高的机房,确定为用于处理访问请求的目标机房。
其中,在预先为每一机房设置优先级时,可以根据每一机房所对应的应用访问量、或者所处理的业务类型、或者所对应的数据库中存储的用户信息对应等级来确定,可选的,针对每一机房,若该机房当前预设时间段所部署的应用访问量最少,则该机房比较空闲,则将该机房确定为优先级最高的机房,优先将访问请求转发至该机房进行处理;可选的,针对每一机房,若该机房所部署的应用所处理的业务类型优先级最高,则将该机房确定为优先级最高的机房,优先将访问请求转发至该机房进行处理;可选的,针对每一机房,依据该机房所对应的数据库中的用户信息,若该机房所对应的用户信息的用户等级最高,则该机房确定为优先级最高的机房,优先将访问请求转发至该机房进行处理。
S203、获取注册信息,其中,注册信息为机房所部署的所有应用的应用信息。
示例性地,基于单元化架构,其中每一机房部署应用后,会生成该机房所部署的所有应用的应用信息,即注册信息,并存储在该单元化架构中的注册中心处。在从多个机房中确定其中一个目标机房来处理访问请求后,电子设备会从注册中心获取到注册信息。
S204、根据注册信息,确定第一目标机房的工作状态;其中,第一目标机房的工作状态表征当前时刻下第一目标机房是否可用。
示例性地,根据获取的注册信息中是否有该目标机房的应用信息,来确认当前时刻下该目标机房的工作状态,即该机房是否可用;若该注册信息中没有该机房的应用信息,则确定该目标机房不可用,若该注册信息中有该机房的应用信息,则确定该目标机房可用。
在步骤S204之后,可以执行步骤S205、或者步骤S208、或者步骤S209。
S205、若确定第一目标机房的工作状态表征当前时刻下第一目标机房的微服务网关不可用,则确定当前时刻下第一目标机房不可用,并从至少一个机房中确定第二目标机房;第二目标机房为与第一目标机房之间的距离信息最小的机房,或者,第二目标机房为至少一个机房中除去第一目标机房之外最高优先级的机房;最高优先级表征访问量最小,或者,业务类型优先级最高,或者,用户等级最高。
一个示例中,机房中部署有微服务网关和普通微服务;其中,微服务网关用于接收访问请求,普通微服务用于处理访问请求。
示例性地,在步骤S204之后,基于单元化架构,每一机房中部署有微服务网关和普通微服务;其中,微服务网关用于接收访问请求,普通微服务用于处理访问请求。在电子设备对已确定的目标机房的工作状态进行判断后,针对已确定的用于处理访问请求的目标机房,若当前时刻下该机房的微服务网关不可用时,说明该目标机房当前出现故障,该目标机房无法对接受的访问请求进行处理。
为了不影响业务处理,需要选择其他可用的机房,来对该访问请求做出及时的处理。可选的,电子设备基于单元化架构,可以从剩余的至少一个机房中,选择与已确定目标机房之间的距离最近的机房,作为下一个用于处理访问请求的目标机房,即第二目标机房;可选的,电子设备基于单元化架构,可以从剩余的至少一个机房中,选择除去已确定目标机房之外最高优先级的机房,作为下一个用于处理访问请求的目标机房,即第二目标机房。其中,在预先为每一机房设置优先级时,可以根据每一机房所对应的应用访问量、或者所处理的业务类型、或者所对应的数据库中存储的用户信息对应等级来确定,可选的,针对每一机房,若该机房当前预设时间段所部署的应用访问量最少,则该机房比较空闲,则将该机房确定为优先级最高的机房,优先将访问请求转发至该机房进行处理;可选的,针对每一机房,若该机房所部署的应用所处理的业务类型优先级最高,则将该机房确定为优先级最高的机房,优先将访问请求转发至该机房进行处理;可选的,针对每一机房,依据该机房所对应的数据库中的用户信息,若该机房所对应的用户信息的用户等级最高,则该机房确定为优先级最高的机房,优先将访问请求转发至该机房进行处理。
S206、根据注册信息,确定第二目标机房的工作状态。
示例性地,根据获取的注册信息中是否有该第二个目标机房的应用信息,来确认当前时刻下该目标机房的工作状态,即该机房是否可用;若该注册信息中没有该机房的应用信息,则确定该目标机房不可用,若该注册信息中有该机房的应用信息,则确定该目标机房可用。
S207、若确定第二目标机房的工作状态表征当前时刻下第二目标机房可用,则将访问请求转发至第二目标机房进行处理。
一个示例中,步骤S207包括以下步骤:
步骤S207的第一步骤、若确定第二目标机房的工作状态表征当前时刻下第二目标机房的微服务网关可用、且第二目标机房的普通微服务可用,则确定当前时刻下第二目标机房可用;基于第一目标机房的微服务网关,生成携带有转发信息的访问请求;其中,转发信息表征第一目标机房的微服务网关已转发过访问请求。
步骤S207的第二步骤、基于第二目标机房的微服务网关,将携带有转发信息的访问请求转发至第二目标机房的普通微服务进行处理。
示例性地,在对已确定的第二个目标机房的工作状态进行判断后,若确定该用于处理访问请求的目标机房当前时刻下可用时,则将该访问请求直接转发至该目标机房,进行处理。
具体地,基于单元化架构,每一机房中部署有微服务网关和普通微服务;其中,微服务网关用于接收访问请求,普通微服务用于处理访问请求。在电子设备对已确定的目标机房的工作状态进行判断后,针对已确定的用于处理访问请求的目标机房,若当前时刻下该机房的微服务可用、且普通微服务可用时,说明该目标机房当前可用,该目标机房可以对接受的访问请求进行处理,则电子设备基于上一个目标机房的微服务网关,生成转发信息,包表征第一目标机房的微服务网关已转发过访问请求,并将该转发信息加入至该访问请求中,并将该携带有转发信息的访问器请求,转发至当前目标机房的微服务网关,当前目标机房的微服务网关接收到该访问请求后,将请求发送至访问地址所指向的微服务应用;微服务应用接收请求后做出响应返回终端设备或者访问请求发起端。
S208、若确定第一目标机房的工作状态表征当前时刻下第一目标机房的微服务网关可用、且第一目标机房的普通微服务不可用,则确定当前时刻下第一目标机房不可用,并将访问请求转发至第二目标机房进行处理。
示例性地,在步骤S204之后,基于单元化架构,每一机房中部署有微服务网关和普通微服务;其中,微服务网关用于接收访问请求,普通微服务用于处理访问请求。在电子设备对已确定的第一个目标机房的工作状态进行判断后,针对已确定的用于处理访问请求的目标机房,若当前时刻下该机房的微服务网关可用、且普通微服务不可用时,说明该目标机房当前出现故障,该目标机房无法对接受的访问请求进行处理。为了不影响业务处理,需要选择其他可用的机房,来对该访问请求做出及时的处理。比如,电子设备基于单元化架构,可以从剩余的至少一个机房中,选择与已确定目标机房之间的距离最近的可用机房,作为下一个用于处理访问请求的目标机房,即第二目标机房。基于单元化架构种的转发模块,将该访问请求转发至该第二目标机房,进而让该机房对该访问请求做出响应。
一个示例中,图5为本申请实施例提供的一种单元化架构下微服务应用的部署示意图,如图5所示,在单元化架构下,可以部署多个应用,包括应用系统1和应用系统2,应用系统2包括微服务网关和普通微服务;其中,微服务网关用于接收访问请求,普通微服务用于处理访问请求。其中,基于单元化架构,每一机房的每一应用系统还包括:单元模块、转发模块、上下文模块。单元模块负责及时更新各个单元、机房是否可用等信息,上下文模块用来存储客户信息,转发模块根据上下文模块中的客户信息判断此笔流量需要转发到哪个单元中、哪个机房中去,之后根据单元模块中的信息再把流量转发到可用的机房中去。当接收到应用系统1调用应用系统2的请求时,需要转发模块从单元模块中获取最新的单元、机房可用信息,当转发模块首先把请求转发到距离较近的机房1中,发现此机房的应用系统2的微服务网关不可用,则单元模块更新当前剩余机房中,离机房1距离最近的机房2,则该机房1的应用系统2中的转发模块会把请求转发到机房2中的应用系统2的微服务网关;当机房2的应用系统2中的微服务网关可用、且普通微服务出不可用,此时,机房2的应用系统2中的微服务网关中的转发模块会把请求转发到下一个机房3中的应用系统2的微服务网关,并且把尝试过的机房转发信息携带到访问请求中的报文中,防止循环机房3中的应用系统2中的微服务网关,把请求转到机房3中的应用系统2中的普通微服务中,完成具体业务逻辑处理。
S209、若确定第一目标机房的工作状态表征当前时刻下第一目标机房可用,则将访问请求转发至第一目标机房,以对访问请求进行响应。
一个示例中,机房中部署有微服务网关和普通微服务,其中,微服务网关用于接收访问请求,普通微服务用于处理访问请求.
一个示例中,步骤S209包括以下步骤:
步骤S209的第一步骤、若确定第一目标机房的工作状态表征当前时刻下第一目标机房的微服务网关可用、且第一目标机房的普通微服务可用,则将访问请求转发至第一目标机房的微服务网关。
步骤S209的第二步骤、基于第一目标机房的微服务网关,将访问请求转发至第一目标机房的普通微服务,以对访问请求进行响应。
一个示例中,步骤S209的第二步骤包括:
步骤一、基于第一目标机房的微服务网关,对接收的访问请求进行解析,得到访问参数和访问地址。
步骤二、基于第一目标机房的微服务网关,将访问参数发送至第一目标机房的普通微服务,对接收的访问请求进行响应;其中,第一目标机房的普通微服务为访问地址所指向的普通微服务。
示例性地,在步骤S204之后,基于单元化架构,在电子设备对已确定的第一个目标机房的工作状态进行判断后,针对已确定的用于处理访问请求的目标机房,若当前时刻下该机房可用时,说明该目标机房当前可以对接受的访问请求进行处理,则将该访问请求直接转发至该目标机房,进行处理。
具体地,基于单元化架构,每一机房中部署有微服务网关和普通微服务;其中,微服务网关用于接收访问请求,普通微服务用于处理访问请求。在电子设备对已确定的目标机房的工作状态进行判断后,针对已确定的用于处理访问请求的目标机房,即第一目标机房,若当前时刻下该机房的微服务可用、且普通微服务可用时,说明该目标机房当前可用,该目标机房可以对接受的访问请求进行处理。则基于转发模块,将该访问请求转发至当前的该目标机房的微服务网关。当前目标机房的微服务网关接收到该访问请求后,将请求发送至访问地址所指向的微服务应用,微服务应用接收请求后做出响应返回终端设备或者访问请求发起端。
更具体地,基于单元化架构,每一机房中部署有微服务网关和普通微服务;其中,微服务网关用于接收访问请求,普通微服务用于处理访问请求。在电子设备对已确定的目标机房的工作状态进行判断后,针对已确定的用于处理访问请求的目标机房,即第一目标机房,若当前时刻下该机房的微服务可用、且普通微服务可用时,说明该目标机房当前可用,该目标机房可以对接受的访问请求进行处理。则基于转发模块,将该访问请求转发至当前的该目标机房的微服务网关。微服务网关对接收的访问请求进行解析,得到访问参数和访问地址,微服务网关将请求发送至访问地址所指向的微服务应用,微服务应用接收请求后做出响应返回用户端。
本实施例中,在上述实施例的基础上,首先,通过每一机房与访问请求发起端之间的距离来确定第一目标机房,再根据注册信息,来判断当前第一目标机房可不可用,若当前机房不可用,则进一步根据第一目标机房与每一剩余机房的距离,或者根据每一剩余机房的优先级,来确定第二目标机房;进而,一方面,当某个机房的整体物理设备出现故障时,可以通过距离信息和注册信息来确定每一机房、每一应用单元的可用性,使得访问请求得以被机房及时处理,达到故障转移的效果,进而满足响应访问请求时的高可用需求;另一方面,把尝试过的机房转发信息携带到访问请求中,防止发生不必要的循环故障转移。
图6为本申请实施例提供的一种基于单元化架构的访问请求处理装置的结构示意图,如图6所示,装置500包括:
响应单元501,用于响应于基于单元化架构接收到终端设备发送的访问请求。
第一获取单元502,用于获取单元化架构下每一机房的距离信息;其中,访问请求用于请求访问应用;单元化架构包括至少一个机房;距离信息表征机房与终端设备之间的距离。
第一确定单元503,用于根据距离信息,从至少一个机房中确定第一目标机房;其中,第一目标机房用于处理访问请求。
第二获取单元504,用于获取注册信息,其中,注册信息为机房所部署的所有应用的应用信息。
第二确定单元505,用于根据注册信息,确定第一目标机房的工作状态;其中,第一目标机房的工作状态表征当前时刻下第一目标机房是否可用。
转发单元506,用于若确定第一目标机房的工作状态表征当前时刻下第一目标机房不可用,则将访问请求转发至第二目标机房进行处理;其中,第二目标机房用于对访问请求进行响应;第二目标机房为第一目标机房的双活机房。
本实施例的装置,可以执行上述方法中的技术方案,其具体实现过程和技术原理相同,此处不再赘述。
图7为本申请实施例提供的另一种基于单元化架构的访问请求处理装置的结构示意图,如图7所示,装置600包括:
响应单元601,用于响应于基于单元化架构接收到终端设备发送的访问请求。
第一获取单元602,用于获取单元化架构下每一机房的距离信息;其中,访问请求用于请求访问应用;单元化架构包括至少一个机房;距离信息表征机房与终端设备之间的距离。
第一确定单元603,用于根据距离信息,从至少一个机房中确定第一目标机房;其中,第一目标机房用于处理访问请求。
第二获取单元604,用于获取注册信息,其中,注册信息为机房所部署的所有应用的应用信息。
第二确定单元605,用于根据注册信息,确定第一目标机房的工作状态;其中,第一目标机房的工作状态表征当前时刻下第一目标机房是否可用。
转发单元606,用于若确定第一目标机房的工作状态表征当前时刻下第一目标机房不可用,则将访问请求转发至第二目标机房进行处理;其中,第二目标机房用于对访问请求进行响应;第二目标机房为第一目标机房的双活机房。
一个示例中,距离信息表征机房与终端设备之间的物理空间距离,或者,距离信息表征机房与终端设备之间的数据传输距离。
第一确定单元603,包括:
第一确定模块6031,用于确定距离信息所表征的数值最小的机房,为第一目标机房。
一个示例中,第一确定模块6031在用于确定距离信息所表征的数值最小的机房,为第一目标机房,包括:
第一确定子模块,用于若确定距离信息所表征的数值最小的机房的个数为一个,则确定该机房为第一目标机房。
第二确定子模块,用于若确定距离信息所表征的数值最小的机房的个数为多个,则确定距离信息所表征的数值最小的最高优先级的机房,为第一目标机房;其中,最高优先级表征访问量最小,或者,业务类型优先级最高,或者,用户等级最高。
一个示例中,机房中部署有微服务网关和普通微服务;其中,微服务网关用于接收访问请求,普通微服务用于处理访问请求。
转发单元606,包括:
第二确定模块6061,用于若确定第一目标机房的工作状态表征当前时刻下第一目标机房的微服务网关不可用,则确定当前时刻下第一目标机房不可用,并从至少一个机房中确定第二目标机房;第二目标机房为与第一目标机房之间的距离信息最小的机房,或者,第二目标机房为至少一个机房中除去第一目标机房之外最高优先级的机房;最高优先级表征访问量最小,或者,业务类型优先级最高,或者,用户等级最高。
第三确定模块6062,用于根据注册信息,确定第二目标机房的工作状态。
第一转发模块6063,用于若确定第二目标机房的工作状态表征当前时刻下第二目标机房可用,则将访问请求转发至第二目标机房进行处理。
一个示例中,第一转发模块6063,包括:
第三确定子模块,用于若确定第二目标机房的工作状态表征当前时刻下第二目标机房的微服务网关可用、且第二目标机房的普通微服务可用,则确定当前时刻下第二目标机房可用。
生成子模块,用于基于第一目标机房的微服务网关,生成携带有转发信息的访问请求;其中,转发信息表征第一目标机房的微服务网关已转发过访问请求。
转发子模块,用于基于第二目标机房的微服务网关,将携带有转发信息的访问请求转发至第二目标机房的普通微服务进行处理。
一个示例中,装置600,还包括:
第三确定单元607,用于若确定第一目标机房的工作状态表征当前时刻下第一目标机房的微服务网关可用、且第一目标机房的普通微服务不可用,则确定当前时刻下第一目标机房不可用,并将访问请求转发至第二目标机房进行处理。
一个示例中,装置600还包括:
第四确定单元608,用于若确定第一目标机房的工作状态表征当前时刻下第一目标机房可用,则将访问请求转发至第一目标机房,以对访问请求进行响应。
一个示例中,机房中部署有微服务网关和普通微服务,其中,微服务网关用于接收访问请求,普通微服务用于处理访问请求。
第四确定单元608,包括:
第二转发模块6081,用于若确定第一目标机房的工作状态表征当前时刻下第一目标机房的微服务网关可用、且第一目标机房的普通微服务可用,则将访问请求转发至第一目标机房的微服务网关。
第三转发模块6082,用于基于第一目标机房的微服务网关,将访问请求转发至第一目标机房的普通微服务,以对访问请求进行响应。
一个示例中,第三转发模块6082,包括:
解析子模块,用于基于第一目标机房的微服务网关,对接收的访问请求进行解析,得到访问参数和访问地址。
响应子模块,用于基于第一目标机房的微服务网关,将访问参数发送至第一目标机房的普通微服务,对接收的访问请求进行响应;其中,第一目标机房的普通微服务为访问地址所指向的普通微服务。
本实施例的装置,可以执行上述方法中的技术方案,其具体实现过程和技术原理相同,此处不再赘述。
图8为本申请实施例提供的一种电子设备的结构示意图,如图8所示,电子设备700包括:存储器701,处理器702;存储器701;用于存储处理器702可执行指令的存储器。
其中,处理器702被配置为执行如上述实施例提供的方法。
电子设备700还包括接收器703和发送器704。接收器703用于接收其他设备发送的指令和数据,发送器704用于向外部设备发送指令和数据。
图9是根据一示例性实施例示出的一种电子设备的框图,该电子设备800可以是移动电话,计算机,数字广播终端,消息收发设备,游戏控制台,平板设备,医疗设备,健身设备,个人数字助理等。
电子设备800可以包括以下一个或多个组件:处理组件802,存储器804,电源组件806,多媒体组件808,音频组件810,输入/输出接口812,传感器组件814,以及通信组件816。
处理组件802通常控制电子设备800的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作和记录操作相关联的操作。处理组件802可以包括一个或多个处理器820来执行指令,以完成上述的方法的全部或部分步骤。此外,处理组件802可以包括一个或多个模块,便于处理组件802和其他组件之间的交互。例如,处理组件802可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件808和处理组件802之间的交互。
存储器804被配置为存储各种类型的数据以支持在电子设备800的操作。这些数据的示例包括用于在电子设备800上操作的任何应用程序或方法的指令,联系人数据,电话簿数据,消息,图片,视频等。存储器804可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器,电可擦除可编程只读存储器,可擦除可编程只读存储器,可编程只读存储器,只读存储器,磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
电源组件806为电子设备800的各种组件提供电力。电源组件806可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其他与为电子设备800生成、管理和分配电力相关联的组件。
多媒体组件808包括在电子设备800和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器和触摸面板。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。在一些实施例中,多媒体组件808包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当电子设备800处于操作模式,如拍摄模式或视频模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜系统或具有焦距和光学变焦能力。
音频组件810被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件810包括一个麦克风,当电子设备800处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器804或经由通信组件816发送。在一些实施例中,音频组件88还包括一个扬声器,用于输出音频信号。
输入/输出接口812为处理组件802和外围接口模块之间提供接口,上述外围接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。
传感器组件814包括一个或多个传感器,用于为电子设备800提供各个方面的状态确认信息。例如,传感器组件814可以检测到电子设备800的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如组件为电子设备800的显示器和小键盘,传感器组件814还可以检测电子设备800或电子设备800一个组件的位置改变,用户与电子设备800接触的存在或不存在,电子设备800方位或加速/减速和电子设备800的温度变化。传感器组件814可以包括接近传感器,被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件814还可以包括光传感器,用于在成像应用中使用。在一些实施例中,该传感器组件814还可以包括加速度传感器,陀螺仪传感器,磁传感器,压力传感器或温度传感器。
通信组件816被配置为便于电子设备800和其他设备之间有线或无线方式的通信。电子设备800可以接入基于通信标准的无线网络。在一个示例性实施例中,通信组件816经由广播信道接收来自外部广播管理系统的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,通信组件816还包括近场通信模块,以促进短程通信。例如,在近场通信模块可基于射频识别技术,红外数据协会技术,超宽带技术,蓝牙技术和其他技术来实现。
在示例性实施例中,电子设备800可以被一个或多个应用专用集成电路、数字信号处理器、数字信号处理设备、可编程逻辑器件、现场可编程门阵列、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述方法。
在示例性实施例中,还提供了一种包括指令的非临时性计算机可读存储介质,例如包括指令的存储器804,上述指令可由电子设备800的处理器820执行以完成上述方法。例如,非临时性计算机可读存储介质可以是随机存取存储器、磁带、软盘和光数据存储设备等。
本申请实施例还提供了一种非临时性计算机可读存储介质,当该存储介质中的指令由电子设备的处理器执行时,使得电子设备能够执行上述方法。
根据本申请的实施例,本申请还提供了一种计算机程序产品,计算机程序产品包括:计算机程序,计算机程序存储在可读存储介质中,电子设备的至少一个处理器可以从可读存储介质读取计算机程序,至少一个处理器执行计算机程序使得电子设备执行上述任一实施例提供的方案。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本申请的其它实施方案。本申请旨在涵盖本申请的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本申请的一般性原理并包括本申请未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本申请的真正范围和精神由下面的权利要求书指出。
应当理解的是,本申请并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本申请的范围仅由所附的权利要求书来限制。

Claims (12)

1.一种基于单元化架构的访问请求处理方法,其特征在于,所述方法包括:
响应于基于单元化架构接收到终端设备发送的访问请求,获取单元化架构下每一机房的距离信息;其中,所述访问请求用于请求访问应用;所述单元化架构包括至少一个机房;所述距离信息表征机房与终端设备之间的距离;
根据所述距离信息,从所述至少一个机房中确定第一目标机房;其中,所述第一目标机房用于处理所述访问请求;
获取注册信息,其中,所述注册信息为机房所部署的所有应用的应用信息;并根据所述注册信息,确定所述第一目标机房的工作状态;其中,所述第一目标机房的工作状态表征当前时刻下所述第一目标机房是否可用;
若确定所述第一目标机房的工作状态表征当前时刻下所述第一目标机房不可用,则将所述访问请求转发至第二目标机房进行处理;其中,所述第二目标机房用于对所述访问请求进行响应;所述第二目标机房为所述第一目标机房的双活机房。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述距离信息表征机房与终端设备之间的物理空间距离,或者,所述距离信息表征机房与终端设备之间的数据传输距离;
根据所述距离信息,从所述至少一个机房中确定第一目标机房,包括:
确定距离信息所表征的数值最小的机房,为所述第一目标机房。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,确定距离信息所表征的数值最小的机房,为所述第一目标机房,包括:
若确定距离信息所表征的数值最小的机房的个数为一个,则确定该机房为所述第一目标机房;
若确定距离信息所表征的数值最小的机房的个数为多个,则确定距离信息所表征的数值最小的最高优先级的机房,为所述第一目标机房;其中,所述最高优先级表征访问量最小,或者,业务类型优先级最高,或者,用户等级最高。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述机房中部署有微服务网关和普通微服务;其中,所述微服务网关用于接收所述访问请求,所述普通微服务用于处理所述访问请求;
若确定所述第一目标机房的工作状态表征当前时刻下所述第一目标机房不可用,则将所述访问请求转发至第二目标机房进行处理,包括:
若确定所述第一目标机房的工作状态表征当前时刻下所述第一目标机房的微服务网关不可用,则确定当前时刻下所述第一目标机房不可用,并从所述至少一个机房中确定第二目标机房;所述第二目标机房为与所述第一目标机房之间的距离信息最小的机房,或者,所述第二目标机房为所述至少一个机房中除去第一目标机房之外最高优先级的机房;所述最高优先级表征访问量最小,或者,业务类型优先级最高,或者,用户等级最高;
根据所述注册信息,确定所述第二目标机房的工作状态;
若确定所述第二目标机房的工作状态表征当前时刻下所述第二目标机房可用,则将所述访问请求转发至所述第二目标机房进行处理。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,若确定所述第二目标机房的工作状态表征当前时刻下所述第二目标机房可用,则将所述访问请求转发至所述第二目标机房进行处理,包括:
若确定所述第二目标机房的工作状态表征当前时刻下所述第二目标机房的微服务网关可用、且所述第二目标机房的普通微服务可用,则确定当前时刻下所述第二目标机房可用;基于所述第一目标机房的微服务网关,生成携带有转发信息的访问请求;其中,所述转发信息表征所述第一目标机房的微服务网关已转发过所述访问请求;
基于所述第二目标机房的微服务网关,将携带有转发信息的访问请求转发至所述第二目标机房的普通微服务进行处理。
6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述方法,还包括:
若确定所述第一目标机房的工作状态表征当前时刻下所述第一目标机房的微服务网关可用、且所述第一目标机房的普通微服务不可用,则确定当前时刻下所述第一目标机房不可用,并将所述访问请求转发至第二目标机房进行处理。
7.根据权利要求1-6中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
若确定所述第一目标机房的工作状态表征当前时刻下所述第一目标机房可用,则将所述访问请求转发至第一目标机房,以对所述访问请求进行响应。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述机房中部署有微服务网关和普通微服务,其中,所述微服务网关用于接收所述访问请求,所述普通微服务用于处理所述访问请求;
若确定所述第一目标机房的工作状态表征当前时刻下所述第一目标机房可用,则将所述访问请求转发至第一目标机房,以对所述访问请求进行响应,包括:
若确定所述第一目标机房的工作状态表征当前时刻下所述第一目标机房的微服务网关可用、且所述第一目标机房的普通微服务可用,则将所述访问请求转发至所述第一目标机房的微服务网关;
基于所述第一目标机房的微服务网关,将所述访问请求转发至所述第一目标机房的普通微服务,以对所述访问请求进行响应。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,基于所述第一目标机房的微服务网关,将所述访问请求转发至所述第一目标机房的普通微服务,以对所述访问请求进行响应,包括:
基于所述第一目标机房的微服务网关,对接收的访问请求进行解析,得到访问参数和访问地址;
基于所述第一目标机房的微服务网关,将所述访问参数发送至所述第一目标机房的普通微服务,对所述接收的访问请求进行响应;其中,所述第一目标机房的普通微服务为所述访问地址所指向的普通微服务。
10.一种基于单元化架构的访问请求处理装置,其特征在于,所述装置包括:
响应单元,用于响应于基于单元化架构接收到终端设备发送的访问请求;
第一获取单元,用于获取单元化架构下每一机房的距离信息;其中,所述访问请求用于请求访问应用;所述单元化架构包括至少一个机房;所述距离信息表征机房与终端设备之间的距离;
第一确定单元,用于根据所述距离信息,从所述至少一个机房中确定第一目标机房;其中,所述第一目标机房用于处理所述访问请求;
第二获取单元,用于获取注册信息,其中,所述注册信息为机房所部署的所有应用的应用信息;
第二确定单元,用于根据所述注册信息,确定所述第一目标机房的工作状态;其中,所述第一目标机房的工作状态表征当前时刻下所述第一目标机房是否可用;
转发单元,用于若确定所述第一目标机房的工作状态表征当前时刻下所述第一目标机房不可用,则将所述访问请求转发至第二目标机房进行处理;其中,所述第二目标机房用于对所述访问请求进行响应;所述第二目标机房为所述第一目标机房的双活机房。
11.一种电子设备,其特征在于,包括:处理器,以及与所述处理器通信连接的存储器;
所述存储器存储计算机执行指令;
所述处理器执行所述存储器存储的计算机执行指令,以实现如权利要求1至9中任一项所述的方法。
12.一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中存储有计算机执行指令,所述计算机执行指令被处理器执行时用于实现如权利要求1至9中任一项所述的方法。
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