CN116955018A - 一种容灾双活实现方法、系统、存储介质和电子设备 - Google Patents

一种容灾双活实现方法、系统、存储介质和电子设备 Download PDF

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Abstract

本发明涉及计算机容灾技术领域,尤其涉及一种容灾双活实现方法、系统、存储介质和电子设备,方法包括:将容灾机房中的预设数量的容灾主机进行回收后,再配置为生产机房中的生产主机;当生产机房出现异常并切换至使用容灾机房时,将配置为生产主机的容灾主机恢复为容灾主机后,控制容灾机房对生产机房的数据进行接管。能够充分利用容灾机房中的资源,且当生产机房出现异常并切换至使用容灾机房时,将配置为生产主机的容灾主机恢复为容灾主机,保证能够进行容灾。

Description

一种容灾双活实现方法、系统、存储介质和电子设备
技术领域
本发明涉及计算机容灾技术领域,尤其涉及一种容灾双活实现方法、系统、存储介质和电子设备。
背景技术
为防止数据丢失等情况的发生,往往建立容灾机房和生产机房,将生产机房中的数据跨机房同步至容灾机房,如果出现生产机房和容灾机房网络断连情况,会出现数据同步差异,需等待网络恢复后对异常期间产生的差异数据进行补齐,但当生产机房未出现异常时,容灾机房中的容灾主机长期处于闲置状态,产生资源浪费的情况。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是针对现有技术的不足,提供了一种容灾双活实现方法、系统、存储介质和电子设备。
本发明的一种容灾双活实现方法的技术方案如下:
将容灾机房中的预设数量的容灾主机进行回收后,再配置为生产机房中的生产主机;
当所述生产机房出现异常并切换至使用所述容灾机房时,将配置为生产主机的容灾主机恢复为容灾主机后,控制所述容灾机房对所述生产机房的数据进行接管。
本发明的一种容灾双活实现方法的有益效果如下:
能够充分利用容灾机房中的资源,且当生产机房出现异常并切换至使用容灾机房时,将配置为生产主机的容灾主机恢复为容灾主机,保证能够进行容灾。
在上述方案的基础上,本发明的一种容灾双活实现方法还可以做如下改进。
进一步,控制所述容灾机房对所述生产机房的数据进行接管,包括:
当所述生产机房所用的数据库版本与所述容灾机房所用的数据库版本相同时,根据所述生产机房与所述容灾机房之间的配置数据,并基于所述数据库,控制所述容灾机房对所述生产机房的数据进行接管。
进一步,控制所述容灾机房对所述生产机房的数据进行接管,包括:
当所述生产机房所用的数据库版本与所述容灾机房所用的数据库版本不相同时,对所述生产机房所用的数据库版本与所述容灾机房所用的数据库版本进行统一,根据所述生产机房与所述容灾机房之间的配置数据,并基于统一后的数据库,控制所述容灾机房对所述生产机房的数据进行接管。
进一步,还包括:
利用iMDB_CheckLob工具,检测所述生产机房与所述容灾机房之间的配置数据是否损坏。
本发明的一种容灾双活实现系统的技术方案如下:
包括回收配置模块和控制模块;
所述回收配置模块用于:将容灾机房中的预设数量的容灾主机进行回收后,再配置为生产机房中的生产主机;
所述控制模块用于:当所述生产机房出现异常并切换至使用所述容灾机房时,将配置为生产主机的容灾主机恢复为容灾主机后,控制所述容灾机房对所述生产机房的数据进行接管。
本发明的一种容灾双活实现系统的有益效果如下:
能够充分利用容灾机房中的资源,且当生产机房出现异常并切换至使用容灾机房时,将配置为生产主机的容灾主机恢复为容灾主机,保证能够进行容灾。
在上述方案的基础上,本发明的一种容灾双活实现系统还可以做如下改进。
进一步,所述控制模块具体用于:
当所述生产机房所用的数据库版本与所述容灾机房所用的数据库版本相同时,根据所述生产机房与所述容灾机房之间的配置数据,并基于所述数据库,控制所述容灾机房对所述生产机房的数据进行接管。
进一步,所述控制模块具体用于:
当所述生产机房所用的数据库版本与所述容灾机房所用的数据库版本不相同时,对所述生产机房所用的数据库版本与所述容灾机房所用的数据库版本进行统一,根据所述生产机房与所述容灾机房之间的配置数据,并基于统一后的数据库,控制所述容灾机房对所述生产机房的数据进行接管。
进一步,还包括检测模块,所述检测模块用于:
利用iMDB_CheckLob工具,检测所述生产机房与所述容灾机房之间的配置数据是否损坏。
本发明的一种存储介质,所述存储介质中存储有指令,当计算机读取所述指令时,使所述计算机执行上述任一项所述的一种容灾双活实现方法。
本发明的一种电子设备,包括处理器和上述的存储介质,所述处理器执行所述存储介质中的指令。
附图说明
图1为本发明实施例的一种容灾双活实现方法的流程示意图;
图2为容灾机房和生产机房的主机部署图;
图3为主备库复制-数据一致性方法示意图;
图4为本发明实施例的一种容灾双活实现系统的结构示意图。
具体实施方式
如图1所示,本发明实施例的一种容灾双活实现方法,包括如下步骤:
S1、将容灾机房中的预设数量的容灾主机进行回收后,再配置为生产机房中的生产主机;
其中,在容灾机房中布置的用于容灾的主机为容灾主机,在生产机房中布置的用于生产的主机为生产主机。
S2、当生产机房出现异常并切换至使用容灾机房时,将配置为生产主机的容灾主机恢复为容灾主机后,控制容灾机房对生产机房的数据进行接管。
本发明的一种容灾双活实现方法能够充分利用容灾机房中的资源,且当生产机房出现异常并切换至使用容灾机房时,将配置为生产主机的容灾主机恢复为容灾主机,保证能够进行容灾。
可选地,在上述技术方案中,通过如下两种方式,控制容灾机房对生产机房的数据进行接管,具体地:
1)第一种方式:当生产机房所用的数据库版本与容灾机房所用的数据库版本相同时,根据生产机房与容灾机房之间的配置数据,并基于数据库,控制容灾机房对生产机房的数据进行接管。
其中,配置数据包括:主备库节点配置信息、主备库同步信息、RootServer信息、目录$DSC_PATH各节点信息。
2)第二种方式:当生产机房所用的数据库版本与容灾机房所用的数据库版本不相同时,对生产机房所用的数据库版本与容灾机房所用的数据库版本进行统一,根据生产机房与容灾机房之间的配置数据,并基于统一后的数据库,控制容灾机房对生产机房的数据进行接管。
可选地,在上述技术方案中,还包括:
利用iMDB_CheckLob工具,检测生产机房与容灾机房之间的配置数据是否损坏。当配置数据没有损坏时,根据生产机房与容灾机房之间的配置数据,控制容灾机房对生产机房的数据进行接管,当配置数据发生损坏时,则重新获取配置数据。
下面通过另外一个实施例,对本发明的一种容灾双活实现方法进行阐述,包括:
S100、核心参数备份,核心参数即为生产机房与容灾机房之间的配置数据,包括:
1)主备库节点配置信息:dmdb_param get all>node_sysdate.txt;
2)主备库同步信息:dmdb_param get drs>node_drs_sysdate.txt;
3)RootServer信息:cp$DSC_PATH/cfg/RootServer.cfg~/bak_rootserver;
4)目录$DSC_PATH各节点信息:cp$DSC_PATH/bin/dmdb_node_list~/work/v8103/bak_node_list;
S101、异常lob字段检查,利用iMDB_CheckLob工具,检查所有节点lob字段是否有损坏,也就是,利用iMDB_CheckLob工具,检测生产机房与容灾机房之间的配置数据是否损坏;
S102、停内存数据库,也就是,停止生产机房所用的数据库以及停止容灾机房所用的数据库,具体地:
执行命令:dmdb_run stop;
检查结果:dmdb_status-v;dmdb_status-d没有数据显示;
S103、升级内存数据库,也就是,当生产机房所用的数据库版本与容灾机房所用的数据库版本不相同时,对生产机房所用的数据库版本与容灾机房所用的数据库版本进行统一,例如,容灾机房所用的数据库版本低时,需要将容灾机房所用的数据库版本升级到生产机房所用的数据库版本,实现数据库版本的统一,又例如,容灾机房所用的数据库版本低时,将生产机房所用的数据库版本降低到生产机房所用的数据库版本,实现数据库版本的统一,又例如,将生产机房所用的数据库版本与容灾机房所用的数据库版本均升级到同一数据库版本:
执行命令:sh INSTALL.sh p 3;
检查结果:dmdb_ver ALL版本号为8109;
S104、为统一后的数据库设置新的license,具体地:
执行命令:dmdb_param set rootserver license=XXX;
S105、重启内存数据库,即重启生产机房所用的数据库版本与容灾机房所用的数据库版本,具体地:
执行命令:dmdb_run start;
S106、参数、状态检查,即检测重启生产机房所用的数据库版本与容灾机房所用的数据库版本后的参数是否正确:
节点状态Y:dmdb_status-v;
复制进程状态Y:dmdb_status–d;
内存使用情况:dmdb_status–m;
节点启动模式:dmdb_ha-vall;
复制配置信息:dmdb_param get drs;dmdb_param get sem;
S107、节点迁移扩容:
cd$DSC_PATH/nodes
./dmdb_movenode-data db03_bak2,db04_bak2 xx.xx.xx.xx ordermdba
./dmdb_movenode-data db05_bak2,db06_bak2 xx.xx.xx.xx ordermdba
./dmdb_movenode-data db07_bak2,db08_bak2 xx.xx.xx.xx ordermdba
./dmdb_movenode-data db09_bak2,db10_bak2 xx.xx.xx.xx ordermdba
./dmdb_movenode-data db11_bak2,db12_bak2 xx.xx.xx.xx ordermdba
./dmdb_movenode-data db01_bak2,db02_bak2 xx.xx.xx.xx ordermdba
./dmdb_movenode-switch
./dmdb_movenode-set
./dmdb_movenode–clear
S108、新增rootserver进程:
修改容灾第一台主机$DSC_PATH/cfg/RootServer.cfg配置文件HOST行增加第一台主机的ip。并在LICENSE行增加该主机的LICENSE
S109、修改容灾节点复制进程工作模式,具体地:
执行命令dmdb_param set sem5 bak2;
其中,关键点在于:内存数据库版本要升级到8.1.0.9_20220901,也可根据实际情况设置升级后的版本,升级前要做好数据备份。节点迁移扩容,需要在容灾主机上新增一个RootServer进程,用于在集群切换时提供接管服务。
如图2和图3所示,例如,某地区移动订单中心内存库升级,原订单内存库,生产厂房中的生产主机和容灾厂房中的容灾主机各12台,存在着容灾资源未充分利用的情况,按照本发明进行内存库升级后,将6台容灾主机进行回收后,再配置为生产机房中的生产主机,此时,容灾主机只保留6台主机,另外6台容灾主机作为生产主机,供生产使用,生产订单内存库容量提升33%左右;在剩余的任一容灾增加1个RootServer管控节点,RootServer管控节点用于执行本发明中一种容灾双活实现方法。
图2中,生产主机和容灾主机之间的数据备份机制,即一主两备份,比如:生产机房-主机1,db01就是一主,db02_bak和db06_bak2是两备,虚线的剪头,是举例说明了生产主机之间、容灾主机之间及生产容灾之间的数据备份。
图3中,为主库和备库之间的redo日志文件的处理过程(redo日志的作用是重做日志文件),在当前系统连接主库,并发生数据库操作请求时,主库进行redo文件写入的同时,会给备库复制一份日志文件,用于数据归档写入到备库。
更改数据同步方式,主库和备1是半同步+异步的形式,主备和备2库改为异步的形式,备1到主库保持不变,备1到备2改为异步的形式。
本发明的一种容灾双活实现方法,是一种针对分布式内存库容灾双活实现方法,为了更充分利用容灾环境资源,该方法实现将容灾系统资源进行重组,如减少一半的容灾主机,将资源扩充到生产,数据库容量提升百分之三十,且通过新建RootServer管控节点进行集群管控,生产切换容灾时不再需要人工干预。实现容灾环境资源共享利用的基础上,又能在生产发生异常时,自动进行生产到容灾的切换。即容灾环境内存库的资源被充分利用,提升容灾能力,完成生产和容灾自动切换,无需人工干预。
在上述各实施例中,虽然对步骤进行了编号S1、S2等,但只是本申请给出的具体实施例,本领域的技术人员可根据实际情况调整S1、S2等的执行顺序,此也在本发明的保护范围内,可以理解,在一些实施例中,可以包含如上述各实施方式中的部分或全部。
如图4所示,本发明实施例的一种容灾双活实现系统200,包括回收配置模块210和控制模块220;
回收配置模块210用于:将容灾机房中的预设数量的容灾主机进行回收后,再配置为生产机房中的生产主机;
控制模块220用于:当生产机房出现异常并切换至使用容灾机房时,将配置为生产主机的容灾主机恢复为容灾主机后,控制容灾机房对生产机房的数据进行接管。
本发明的一种容灾双活实现系统200能够充分利用容灾机房中的资源,且当生产机房出现异常并切换至使用容灾机房时,将配置为生产主机的容灾主机恢复为容灾主机,保证能够进行容灾。
可选地,在上述技术方案中,控制模块220具体用于:
当生产机房所用的数据库版本与容灾机房所用的数据库版本相同时,根据生产机房与容灾机房之间的配置数据,并基于数据库,控制容灾机房对生产机房的数据进行接管。
可选地,在上述技术方案中,控制模块220具体用于:
当生产机房所用的数据库版本与容灾机房所用的数据库版本不相同时,对生产机房所用的数据库版本与容灾机房所用的数据库版本进行统一,根据生产机房与容灾机房之间的配置数据,并基于统一后的数据库,控制容灾机房对生产机房的数据进行接管。
可选地,在上述技术方案中,还包括检测模块,检测模块用于:
利用iMDB_CheckLob工具,检测生产机房与容灾机房之间的配置数据是否损坏。
上述关于本发明的一种容灾双活实现系统200中的各参数和各个单元模块实现相应功能的步骤,可参考上文中关于一种容灾双活实现方法的实施例中的各参数和步骤,在此不做赘述。
本发明实施例的一种存储介质,存储介质中存储有指令,当计算机读取指令时,使计算机执行上述任一项的一种容灾双活实现方法。
本发明实施例的一种电子设备,包括处理器和上述的存储介质,处理器执行存储介质中的指令。其中,电子设备可以选用电脑、手机等。
所属技术领域的技术人员知道,本发明可以实现为系统、方法或计算机程序产品。
因此,本公开可以具体实现为以下形式,即:可以是完全的硬件、也可以是完全的软件(包括固件、驻留软件、微代码等),还可以是硬件和软件结合的形式,本文一般称为“电路”、“模块”或“系统”。此外,在一些实施例中,本发明还可以实现为在一个或多个计算机可读介质中的计算机程序产品的形式,该计算机可读介质中包含计算机可读的程序代码。
可以采用一个或多个计算机可读的介质的任意组合。计算机可读介质可以是计算机可读信号介质或者计算机可读存储介质。计算机可读存储介质例如可以是一一但不限于——电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件,或者任意以上的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括:具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机存取存储器(RAM),只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光纤、便携式紧凑磁盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本文件中,计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。
尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

Claims (10)

1.一种容灾双活实现方法,其特征在于,包括:
将容灾机房中的预设数量的容灾主机进行回收后,再配置为生产机房中的生产主机;
当所述生产机房出现异常并切换至使用所述容灾机房时,将配置为生产主机的容灾主机恢复为容灾主机后,控制所述容灾机房对所述生产机房的数据进行接管。
2.根据权利要求1所述的一种容灾双活实现方法,其特征在于,控制所述容灾机房对所述生产机房的数据进行接管,包括:
当所述生产机房所用的数据库版本与所述容灾机房所用的数据库版本相同时,根据所述生产机房与所述容灾机房之间的配置数据,并基于所述数据库,控制所述容灾机房对所述生产机房的数据进行接管。
3.根据权利要求1所述的一种容灾双活实现方法,其特征在于,控制所述容灾机房对所述生产机房的数据进行接管,包括:
当所述生产机房所用的数据库版本与所述容灾机房所用的数据库版本不相同时,对所述生产机房所用的数据库版本与所述容灾机房所用的数据库版本进行统一,根据所述生产机房与所述容灾机房之间的配置数据,并基于统一后的数据库,控制所述容灾机房对所述生产机房的数据进行接管。
4.根据权利要求2或3所述的一种容灾双活实现方法,其特征在于,还包括:
利用iMDB_CheckLob工具,检测所述生产机房与所述容灾机房之间的配置数据是否损坏。
5.一种容灾双活实现系统,其特征在于,包括回收配置模块和控制模块;
所述回收配置模块用于:将容灾机房中的预设数量的容灾主机进行回收后,再配置为生产机房中的生产主机;
所述控制模块用于:当所述生产机房出现异常并切换至使用所述容灾机房时,将配置为生产主机的容灾主机恢复为容灾主机后,控制所述容灾机房对所述生产机房的数据进行接管。
6.根据权利要求5所述的一种容灾双活实现系统,其特征在于,所述控制模块具体用于:
当所述生产机房所用的数据库版本与所述容灾机房所用的数据库版本相同时,根据所述生产机房与所述容灾机房之间的配置数据,并基于所述数据库,控制所述容灾机房对所述生产机房的数据进行接管。
7.根据权利要求5所述的一种容灾双活实现系统,其特征在于,所述控制模块具体用于:
当所述生产机房所用的数据库版本与所述容灾机房所用的数据库版本不相同时,对所述生产机房所用的数据库版本与所述容灾机房所用的数据库版本进行统一,根据所述生产机房与所述容灾机房之间的配置数据,并基于统一后的数据库,控制所述容灾机房对所述生产机房的数据进行接管。
8.根据权利要求5或6所述的一种容灾双活实现系统,其特征在于,还包括检测模块,所述检测模块用于:
利用iMDB_CheckLob工具,检测所述生产机房与所述容灾机房之间的配置数据是否损坏。
9.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质中存储有指令,当计算机读取所述指令时,使所述计算机执行如权利要求1至4中任一项所述的一种容灾双活实现方法。
10.一种电子设备,其特征在于,包括处理器和权利要求9所述的存储介质,所述处理器执行所述存储介质中的指令。
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