CN1679276A - 窗口管理设施同步储存库提供器 - Google Patents
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Abstract
公开一种在多个计算节点之间使储存库数据同步的方法和同步数据储存库提供器。每一个节点都包括同步提供器,它与其他节点上的同步提供器通信,以便使储存库数据同步。所述通信是数据同步消息的通信,所述数据同步消息由发送节点通过多址通信链路组播到所有其他节点。同步范围以及类限定了储存库的数据。通过与另一个节点的点到点通信链路来将储存库初始化。所述方法和同步提供器包括处理响应扰动、丢失消息和重复消息的能力。
Description
本申请要求2002年6月28日提交的美国临时申请书No.60/392,724的优先权。
发明领域
本发明一般地涉及连接在网络中的多个计算节点中间数据储存库的同步,更具体地说,涉及用于完成窗口管理设施(WMI)环境中的同步的方法和装置。
发明背景
基于Web(万维网)的企业管理(WBEM)是由分布式管理任务特设组(DMTF)采取的主动行动,以便针对其管理需要为企业系统管理者提供一种标准的低成本的解决方案。WBEM主动行动包括多个任务,其范围是从简单的工作站配置到跨越多个平台的全面的企业管理。处于主动行动中心的是一种通用信息模型(CIM),它是一种可扩展的数据模型,用以代表典型管理环境中存在的对象。
WMI是WBEM主动行动针对Microsoft窗口平台的实现。通过扩展CIM来代表存在于WMI环境中的对象,并通过实现管理基础设施,既支持管理对象格式(MOF)语言又支持通用编程接口,WMI使不同应用成为可能,以便透明地管理各种各样的企业组成部分。
WMI基础设施包括以下组成部分:
实际的WMI软件(Winmgmt.exe),一种给应用程序提供对管理数据的一致访问的组成部分。
通用信息模型(CIM)储存库,用于管理数据的中央存储区。
CIM储存库通过定义新的对象类来扩展,并可以用静态定义的类实例或者通过动态实例提供器来繁殖。
WMI基础设施不支持事件的有保证的递送,或提供一种用以获得分布式数据同步视图的机制。客户必须明确地连接到每一个数据源,例如,用于事件通知的枚举和登录。诸如数据服务器的终止等连接问题或网络问题导致客户通知和再连接到已断开的数据源上的长时间的延迟。这些问题可以产生一个被破坏的回调连接,而对所述客户没有所述问题的症候。对这些问题的解决方案必须避开每一个客户的多个连接的系统开销以及不能建立连接时避免事件数据的丢失。当单一的连接失效时不能中断数据的递送,并且必须把与对已断开的服务器的方法调用相关联的超时减到最小。必须在不要求对数据源的定期轮询情况下确保改变通知的递送。
提供管理数据组合视图的一个途径是研制一种通用收集器服务器。然而,通用服务器的实现产生一种有单点失效的解决方案,并且仍然依赖于所有连接到远程来源的客户。高可用性服务器的实现和冗余的服务器的同步可能是复杂的,并且客户/服务器连接管理仍然是一个主要问题。
本发明还提供许多附加的优点,在下面的描述中就会变得明显。
发明概述
本发明的同步储存库提供器(SRP)是一种动态WMI外部事件提供器,它实现一种基于可靠的IP多址通信的技术,用以维护分布式管理数据的同步WBEM储存库。SRP是一种通用组件,用以实现同步提供器。SRP消除了用动态实例提供器或实例客户形成多个远程连接来采集分布式数据的组合视图的必要性。SRP维护登录的同步提供器储存库数据的同步视图的状态。SRP最初使储存库内容的分布式视图同步,然后保证数据改变事件的递送。一种无连接通信协议把网络/计算机上的预留的容量对所连接的客户和服务器的影响减到最小。IP多址通信的使用减少了对网络频带宽度的影响,并简化了配置。SRP实现标准WMI外部事件和方法提供器接口,提供一种同步提供器开发用的公开的、开放的接口。不要求定制的程序库或代理服务器文档来实现或安装SRP、同步提供器或客户。
本发明的方法提供用于数据同步的计算系统中的本地节点和多个远程节点之间的通信。所述方法通过使所有节点互连的多址通信链路,以多址通信方式交换与储存库的数据有关系的数据同步消息。
按照本发明方法的一个实施例,至少一个数据同步消息包括所述储存库同步范围的识别标志。另外,所述识别标志还可以标识数据的类。
按照本发明方法的另一个实施例,本地节点接收包括远程储存库的事件实例通知的数据同步消息。本地节点包括本地储存库,它被所述事件实例通知的事件数据所更新。当本地节点从本地客户获得事件实例通知时,将其封装入数据同步消息,并通过多址通信的通信链路从本地节点送到所述远程节点。
按照本发明方法的另一个实施例,检测出并恢复一序列收到的消息的中的一个丢失的消息。每一个数据同步消息包括序列号识别符和最后更新源。检测步骤检测出与丢失的消息对应的丢失的序列号。恢复步骤通过多址通信链路发送数据同步消息,请求所述丢失的消息。
按照本发明方法的另一个实施例,提供重复消息的能力。数据同步消息都包括序列号识别符和最后更新源。所述方法检测到收到的数据同步消息是从前收到的数据同步消息的重复,只是最后更新源不同。数据同步消息请求从一个不同的最后更新来源重发重复的消息,然后通过多址通信链路发送。
按照本发明方法的另一个实施例,提供响应扰动的能力。当收到的数据同步消息要求响应数据同步消息时,响应数据同步消息的发送随机地延迟最多为预先决定的时间量,以避开响应扰动。所述预先决定的时间量是在收到的数据同步消息中指定的。若首先从另一个远程节点收到有效的响应数据同步消息,则撤消所述响应消息。
按照本发明方法的另一个实施例,通过经由本地节点和单一的远程节点之间的点到点通信链路传输另一个储存库数据的拷贝,来初始化本地储存库。
本发明的同步储存库提供器包括数据通信装置,通过以多址通信方式通过使所有节点互连的多址通信链路传输与所述数据有关系的数据同步消息,使储存库的数据同步。所述通信装置包括执行一个或多个上述本发明方法实施例的能力。
按照本发明同步提供器的另一个实施例,所述通信装置包括:发送线程,发送输出的数据同步消息;和一接收线程,接收进入的数据同步消息。
按照本发明同步提供器的另一个实施例,所述通信装置还包括客户进程,用以处理(a)发送一个或多个输出数据同步消息的客户请求和(b)一个或多个输入消息。。
按照本发明同步提供器的另一个实施例,至少一个数据同步消息是由以下信息构成的组的成员:事件通知、丢失消息和重复的消息。
按照本发明同步提供器的另一个实施例,所述通信装置还包括发送消息映射和接收消息映射。发送线程把发送消息保存到发送消息映射。在处理丢失消息时,接收线程访问发送消息映射和接收消息映射中的至少一个。
按照本发明同步提供器的另一个实施例,在处理重复的消息时,接收线程访问发送消息映射和接收消息映射中至少一个。
联系附图参考以下的说明书,就会明白本发明的其它目的、优点和特征,附图中类似的标号表示类似的部分。
附图的简要说明
联系附图参考以下的说明书,就会明白本发明的其它目的、优点和特征,其中类似的标号表示类似的结构元件,附图中:
图1是包括本发明的数据同步装置的系统的方框图;
图2是表示按照本发明的数据同步装置的不同的运行系统管理组件之间的通信途径的方框图;
图3是表示本发明的数据同步装置所使用的不同的计算节点之间的通信链路的方框图;
图4是表示本发明的数据同步装置的同步范围的方框图;
图5是进一步表示本发明的数据同步装置所使用的不同的计算节点之间的通信链路的方框图;以及
图6是本发明的数据同步器的方框图。
推荐的实施例的描述
参见图1,系统20包括通过网络30互联的多个计算节点22、24、26和28。网络30可以是任何适当的有线、无线和/或光网络并可以包括互联网、企业网、公共电话网络、局域网和/或广域网和/或其它通信网络。虽然只表示了4个计算节点,但是计算节点26和28之间的虚线表示可以使用多一点或少一点计算节点。
系统20可以是针对任何应用而配置的,跟踪在计算节点内出现的或由一个或多个计算节点跟踪的事件。举例来说,为了描述的完整性,在这里系统20将被描述用于过程32的控制。为此目的,计算节点22和24设置成控制、监视和/或管理过程32。计算节点22和24表示为连接到过程32。这些连接可以是到总线的连接,不同的传感器和/或控制装置都连接到总线上。例如,用于一个或多个计算节点22和24的本地总线可以是现场总线基金会(FF)局域网。计算节点26和28不直接连接到过程32,而可以用于计算节点的管理、观察及其他目的。
参见图2,计算节点22、24、26和28每一个都包括本发明的节点计算机34。节点计算机34包括多个运行期系统组件,就是说,WMI平台36、重定向器服务器38、系统事件服务器(SES)40、HCI客户通用程序管理器42、组件管理器44和系统显示器46。WMI平台36包括本地组件行政管理业务提供器48、远程组件行政管理提供器50、系统事件提供器(SEP)52、名称业务提供器(NSP)54、同步储存库提供器(SRP)56和”心跳”测试包提供器58。图2中的直线代表不同的运行期系统管理组件之间的通信途径。
按照本发明,SRP 56可以用来使其计算节点内储存库的数据与位于系统20其它计算节点的储存库的数据同步。例如,诸如SES 40、SEP 50、NSP 54和”心跳”测试包提供器58等计算节点的每个同步提供器,都有相关联的数据储存库,而且是SRP 56的客户。
系统显示器46是系统状态显示器并用作使用户可以配置和监视计算节点22、24、26或28及其被管理组件,诸如监视和控制过程32的传感器和/或变送器的工具。系统显示器46提供执行远程节点和组件配置的能力。系统显示器46从它的本地”心跳”测试包提供器58和SEP 52接收节点和系统状态。系统显示器46连接到每一个被监视的节点的本地组件行政管理业务提供器48,以便接收被管理组件的状态。
NSP 54向WMI客户提供别名和相关联的组件信息的子集。计算节点的NSP 54根据不同的计算节点的另一个建立的NSP 54(若存在)的数据库来初始化相关联的数据库,然后利用其计算节点的SRP 56使其相关联的数据库同步。
SEP 52作为系统事件公布本地事件,并在预定范围内维护系统事件的同步的本地拷贝。SEP 52向WMI客户展示系统事件。如2图所示,系统显示器46和SES 40都是SEP 52的客户。
组件管理器44监视和管理本地被管理组件。组件管理器44实现WMI提供器接口,它向标准WMI客户展示被管理组件的状态。
“心跳”测试包提供器58向连接的WMI客户提供当前报告”心跳”测试包的所有计算节点的清单和”心跳”测试包提供器58多址通信范围内计算节点的增加和拆除的事件通知。
SRP 56进行保持信息同步所必需的较低层的节点间通信。SEP 52和NSP 54是在SRP 56的能力的基础上建立的。这使SEP 52和NSP 54可以分别维护系统事件和别名的同步数据库。
参见图3和5,SRP 56和”心跳”测试包提供器58使用多址通信进行节点间通信。另一方面,系统显示器46利用WMI业务与它的本地”心跳”测试包提供器58与SEP 52通信。系统显示器46还使用WMI业务与本地和远程被管理节点上的本地组件行政管理业务提供器48和远程组件行政管理业务提供器50通信。
参见图4,系统20包括计算节点的域60,它包括计算节点62、计算节点64(组织单元#1)和计算节点66(组织单元#2)。同步提供器,诸如NSP 54可以具有包括所有域60的同步范围(亦即,计算节点62、64和66)或只包括计算节点64或66的范围B。
参见图3和5,各节点之间的通信链路表示为多址通信链路70和点到点链路72。多址通信链路70和点到点链路72表示为系统20中n个节点中的两个或两个以上的互联。例如,计算节点22和24表示为为了数据同步而彼此连接。应当指出,系统20内的其它现用计算节点与多址通信链路70互联,并能够具有与其建立的点到点链路72。计算节点22的SRP 56通过多址通信链路70与系统20的域中所有计算节点的SRP 56(包括计算节点24)通信。
系统20内每一个计算节点是基本上相同的,因而只须详细描述计算节点22。计算节点22包括SRP 56、同步提供器登录设施74和多个同步提供器,作为示例,表示为NSP 54和SEP 52。应当指出,计算节点22还可以包括图2中所示的另一个同步提供器等。
NSP 54具有相关联的NSP数据储存库76,而SEP 52具有相关联的SEP数据储存库78。NSP 54和NSP数据储存库76每一个都标示为A,表示A的同步范围(图4)。SEP 52和SEP数据储存库78每一个都注明为B,表示B的同步范围(图4)。启动或配置时,NSP 54的同步范围A和SEP 52的同步范围B用同步提供器设施74登录。另外,同步范围内数据的类还为NSP 54和SEP 52登录。也就是说,SEP52,例如,可以只需要一个可以从系统20的其它节点的SEP数据储存库78得到的总计事件数据的限制类。
SRP 56和同步提供器NSP 54和SEP 52彼此通过计算节点22内的WMI设施36进行通信。例如,SEP 52把过程32的新的事件实例(图1)记录在SEP数据储存库78中,并把这样的新的事件实例通知SRP56。SRP 56把新的事件实例封装入分组,并通过多址通信链路70把所述分组多址通信到系统20内的其它计算节点(包括计算节点24)。每一个接收的节点的SRP 56展开所述分组,以确定所述封装的事件实例是否与SEP 52和SEP数据储存库78的范围和类匹配。若是如此,则通过本地WMI设施把所述事件实例提供给相关联的SEP 52。
除了事件通知之外,SRP 56还使用多址通信链路70来与系统20中其它计算节点的SRP 56交换不同类型的控制消息。例如,启动时,SEP数据储存库78将需要用它的登录范围和类的事件数据繁殖。计算节点22的SRP 56通过多址通信链路70发送控制消息,请求下载需要的数据。正在接收的节点,例如,计算节点24,检查控制消息,以及它是否有所述控制消息的数据复制件可用。然后,计算节点22的SRP 56使WMI设施36与计算节点24的SRP 56建立点到点链路72,并将所请求的数据作为TCP/IP流下载,并提供给计算节点22的SEP52。
参见图6,SRP 56包括客户进程80、SRP WMI实现82、发送线程90和接收线程92。设置差错发送队列84、实例发送队列86和延迟发送队列88作为给发送线程90的输入队列。已发送消息映射94一般用于发送线程90和接收线程92。接收消息映射96和丢失消息映射98与接收线程92相关联。
为了发送事件实例,客户进程80通过WMI设施36与所述客户(例如SEP 52)进行通信,以便获得所述事件实例并将其提供给SRP WMI实现82。WMI实现82把事件实例封装为实例通知,并将其放入实例发送队列86。然后,发送线程90通过多址通信链路70向系统20中的其它计算节点发送所述实例通知。发送线程90还把所述发送实例通知放入发送消息映射94。
来自远程计算节点的控制消息由接收线程92通过多址通信链路70接收。接收线程92包括状态分析过程,它检查输入消息并决定它们的属性,并将其放入接收消息映射96。若输入消息是与本地同步提供器(例如,SEP 52)的同步范围和类匹配的实例通知,则将其放入接收队列100。外部线程102把进入的实例通知客户进程80,而后者又将其提供给适当的同步提供器(例如,SEP 52)。
若接收线程92的状态分析过程检测到输入消息是丢失或缺失的,则为发送器封装一个差错消息,贮存在丢失消息映射98中并放入差错发送队列84,以便让发送线程90经由多址通信链路70进行多址通信。接收所述差错消息时,原消息发送者的接收线程92检查它的发送消息映射,以检验是否发送者。然后重发原消息。收到时,接收线程92检查发送的消息映射94,看所述输入消息与发送的差错消息是否匹配。若检验通过,则接收线程92删除从前递送到丢失消息映射98的所述差错消息或将其去激活。
下面将进一步描述本发明的SRP 56的上述及其他特征。
同步储存库提供器
SRP 56是SEP 52和NSP 54的基本组件。SEP 52和NSP 54提供登录的实例类的复合视图。SEP 52和NSP 54通过一个通过SRP 56实现的无连接可靠协议获得它们各自的储存库数据。
SRP 56是WMI外部事件提供器,它实现基于多址通信技术的可靠的互联网协议(IP),用以维护分布式管理数据的同步WBEM储存库。SRP 56不需要动态实例提供器或实例客户来实现多个远程连接以便采集分布式数据的组合视图。SRP 56维护所述同步视图的状态,以确保数据改变事件的递送。使用无连接协议(UDP),把连接的客户和服务器上的网络/计算机预留容量的影响减到最小。IP多址通信的使用减少对网络的影响并简化了配置。
SRP 56实现标准的WMI外部事件和方法提供器接口。所有方法调用都是从同步提供器(例如,SEP 52或NSP 54)利用IWbemServices∷ExecMethod[Async]()方法对SRP 56进行的。从SRP56为外部事件的登录是通过对IWbemServices∷ExecNotificationQuery[Async]()对SRP实现的调用进行的。SRP 56通过分别对IWbemObjectSink∷lndicate()和IWbemObjectSink∷SetStatus()的客户实现的回调,向SEP 52和NSP54提供外部事件通知和连接状态更新。因为只使用标准的WMI接口(安装在所有Win 2000计算机上),所以不需要定制的程序库或代理服务器文档来实现或安装SRP 56。
为了减少配置复杂性和优化多种用途,所有登录的客户都使用单一的IP多址通信地址(同步提供器)。接收的多址通信由WBEM类和源计算机激活目录路径过滤,然后提交给适当的同步提供器。每一个客户利用SRP 56按照WBEM类登录。每一个登录的类都具有一个可以个别配置的现用目录范围。
SRP 56使用IP多址通信递送同步控制消息和储存库更新,减少通知递送的系统开销,并保持网络频带宽度。储存库同步是跨越同步节点之间的传输控制协议/互联网协议(TCP/IP)流连接发生的。为同步而使用TCP/IP流,减少了复杂的多址通信通信量的解读,并保证储存库数据的可靠的点到点发送。
同步提供器是WBEM实例提供器,它要求跨越计算机的逻辑组进行同步。这些提供器实现了标准的IWbemServices、IWbemProviderlnit和IWbemEventProvider以及IWbemObjectSink,以便从SRP 56接收外部事件通知。客户通过IWbemServices接口连接到同步提供器。WMI业务(winmgmt.exe)将通过IWbemProviderlnit初始化同步提供器。并将通过IWbemEventProvider接口登录对实例通知感兴趣的客户。
同步提供器不同于标准实例提供器,差别在于实例通知是提交给客户的。不是把实例通知直接提交给Winmgmt业务的IWbemObjectSink,而是同步提供器连接到SRP56,并利用所述SRP的SendlnstanceNotification()方法提交实例通知。然后SRP通过多址通信把实例通知发送到所述配置同步组中的全部提供器。由SRP56接收的实例通过外部事件通过Winmgmt业务转送到同步提供器。同步提供器接收SRP外部事件,从所述外部事件取出所述实例事件,必要时将其应用于内部数据库,然后通过winmgmt把所述事件转送到连接的客户。
同步数据通过包含实例阵列的外部事件对象提交给同步提供器。对象阵列通过TCP/IP流从远程同步提供器,也就是说当前正在同步的提供器提交给同步节点。同步提供器SRP客户必须把所述收到的阵列与本地产生的实例合并,并通过把实例通知通过SRP 56发送给通知远程同步提供器。每一个同步提供器都必须确定如何最好地合并同步数据和本地储存库数据。
客户应用程序访问同步提供器(已经登录为SRP客户的提供器)就像它们为其它任何WBEM实例提供器那样。储存库的同步属性对同步提供器的客户是透明的。
SRP56将配置有Microsoft管理控制台(MMC)特性页,后者调整指定的计算机组的登录库设置。SRP配置既需要IP多址通信的配置又需要现用目录范围字符串的配置。
通过默认,SRP 56将利用为HKLM\Software\Honeywell\FTE登录键找到的”心跳”测试包提供器58配置的IP多址通信(IPMC)地址。它提供IP多址通信组通过局域网路诊断消息(“心跳”测试包)健康的正面指标。用于SRP消息的UDP接收端口是独特的(不用”心跳”测试包提供器58共享)。多址通信往往是由路由器限制的。若一个网址要求数据跨越路由器的同步,则网络配置步骤可能必须使多址通信消息可以通过路由器传送。
现用目录范围是逐个同步提供器(例如,SEP 52或NSP 54)配置的。每一个安装的客户将要给HKLM\Software\Honeywell\SysMgmt\SRP\Clients键增加带有所支持的WMI类的名称的键。为了所述键,所述客户将要给所述键增加名称和范围值。名称值将是REG_SZ值,包含对用户友好的名称,在配置接口中显示。范围值将是REG_MULT_SZ值,包含所述现用目录范围字符串。
SRP配置页将给用户呈现组合框,允许选择安装的SRP客户来配置。组合框将利用SRP\Clients键控制下列出的每一个客户类清单的名称值。一旦已经选取客户提供器,便利用检查框项目显示现用目录树,使用户可以选择用于更新的范围。利用复选标记进行初始化,以便匹配当前客户范围值。
为了通过IP多址通信递送实例内容,I必须读出WbemClassObject属性并通过UDP IP多址通信分组将其列入所述多址通信组,并在接收端上重构。每一个通知对象都经过检验,并将其内容写到SRP存储器中的一个流对象。首先把实例属性的数量写入所述流,接着是全部实例属性(以名称(BSTR)/数据(变体)对的形式写入)。然后把流包装到IP多址通信UDP数据分组中并发送。接收时,提取属性数量并从所述流中读出名称/数据对。建立类实例并用收到的值繁殖,然后通过外部事件发送到winmgmt业务,以便发送到登录的客户(同步提供器)。变体不能包含引用数据。将通过以下方法将包含值的安全(safe)阵列的变体排列次序:首先写变体类型,后面是包含于安全阵列中的实例数量,然后是变体类型和用于全部包含的元素的数据。
为了避开响应扰动(storms),多址通信响应随机延迟直至请求器指定的发送之前的最长时间。若在本地响应发送之前由响应节点从另一个节点收到有效的响应,则发送将取消。
SRP 56是既用于SEP 52又用于NSP 54的基础设施组件。SRP 56可以用来通过IP多址通信使任何WMI储存库的数据同步。SRP 56可以用在WMI储存库需要跨越多个节点保持同步。为了实现WMI储存库同步,必须可以使用IP多址通信,使得参加同步的每一个节点可以向所有其它参与的节点发送和接收多址通信消息。为了利用WMI接口执行所述操作,要求通过所述提供器连接到所有其它节点上的提供器。利用SRP 56,提供器只需要连接到本地SRP 56,以便从所有其它节点接收更新。所述机制是无连接的,但仍可靠。
SRP 56的客户是WMI提供器。每一个客户提供器都在启动时通过识别它的WBEM对象类和储存库同步范围利用SRP 56登录。
以下是同步提供器实现SRP客户接口以便维护它们的储存库同步的例子。
系统事件提供器
SEP 52维护被管理组件及其他系统有关事件的同步储存库。SRP56用来保持事件视图在指定的现用目录范围内的同步。事件在多址通信组内被递送、应答和清除。
多址通信组的地址和端口以及现用目录范围是从同步储存库标准配置页配置的。类似于所有其它标准配置页,所述选项将由系统显示器46显示在计算机配置环境菜单上。
默认SEP 52客户配置将写到SRP客户配置登录键上。所述键将包含名称和范围值。名称是对用户友好的用于SEP业务的名称,而范围将默认为″TPSDomain″,表示包含现用目录对象(TPS域组织单元)。
名称业务提供器
所述名称业务提供器(NSP 54)负责解决HCI/OPC别名。包含HCI客户或服务器的每一个节点都具有本地NSP 54,以便获得容错性。NSP54将创建和维护在本机上在定义的多址通信组范围内找到的别名储存库。
NSP 54是作为WMI提供器实现的,向WMI客户提供对所述别名储存库的访问。NSP 54还是作为SRP 56的WMI客户实现的,SRP 56在所述多址通信组的范围提供别名修改、建立和删改的事件通知。HCI-NSP利用工作线程来监视本地别名的改变。本地别名在登录库和HCI组件别名文件中找到。
多址通信组的地址和端口以及现用目录范围将是从同步储存库标准配置页配置的。类似的所有其它标准配置页,所述选项通过系统显示器46显示在计算机配置环境菜单上。默认NSP 54的SRP客户配置将写在所述键上。所述键将包含名称和范围值。名称是用于名称业务的对用户友好的名称,而范围将默认为″*″-表示将不执行过滤。
名称业务提供器-SRP客户对象
SRP客户对象实现从SRP 56处理InstanceCreation、InstanceModification、InstanceDeletion和外部事件的代码。所述对象从远程节点取得带有列举的别名阵列的SyncSourceResponse消息,然后使它保持与来自SRP 56的报告的改变。
SRP逻辑设计方案
提供器(例如,SEP 52或NSP 54)利用SRP 56启动时,它登录它的类和与所述SRP 56的同步范围。然后SRP 56找到现存的同步储存库源并向所述客户提供器返回所述来源名称。然后所述客户提供器对指定的来源进行一次WMI连接,并列举所有现存的实例-繁殖它的本地储存库。启动所述节点并且自动启动客户提供器业务。表1描述所述过程。
表1
事件 事件的描述
1所述客户提供器启动并在初始化过程中调用所述SRP上的RegisterClient()方法。
2所述SRP创建类对象来管理用于指定的类和范围的同步消息。
3所述SRP发出SequenceMessage消息,指定0初始状态,从其它节点请求当前储存库状态。
4侦听的SRP接收所述SequenceMessage并针对所述给定的类和范围,将进入的序列号与它们的当地维护的序列号比较。
5因为本地序列号超过进入的序列号,所以接收的节点把SequenceMessage消息排入队列以便发送。
6节点之一发送它的SequenceMessage消息。所有其他节点接收所述消息,将其与它们的本地seq比较,若相同,则从它们的消息队列删除它们的响应消息(SequenceMessage),避免响应扰动。
7所述节点上的SRP启动,接收所述SequenceMessage消息,估算所述消息并决定要求同步。
8把延迟递送SyncRequestTimeout消息排在所述客户接收队列上,阻断实例的接收直至同步完成。若所述消息通知延迟超时,则登录事件并且所述客户将接收所述SyncSourceTimeout消息。
9把RequestSyncSourceMessage消息排在差错消息发送队列上,并把序列号设置为估算的SequenceMessage消息中指定的序列号。
10接收所述RequestSyncSourceMessage的节点估算所述消息序列号,并且若它们有资格发送,则向所述DelayedMsgQueue发送SyncSourceResponseMessage。若在等待发送所述本地响应的同时,接收另一个节点来的响应,则取消本地响应。若没有听到响应,则发射所述SyncSourceResponseMessage。
11请求的节点(启动的节点)接收所述SyncSourceResponseMessage,并建立到响应节点的TCP/IP流连接,并下载当前类实例的枚举。还下载影响当前储存库状态的接收消息签字清单。
12把具有实例枚举的完整的SyncSourceResponseMessage排入队列,并提交给登录的客户提供器。
当利用SRP 56的提供器(例如,NSP 54)启动时,它登录它的类和与SRP 56的同步范围。SRP 56试图找到现存同步储存库源:若失败,则它将假定,它是第一个启动分节点并初始化NSP数据储存库76。启动所述节点并且自动启动所述客户提供器业务。表2描述所述过程。
表2
事件 事件的描述
1启动所述客户提供器并在初始化过程中调用所述SRP上的RegisterClient()方法。
2所述SRP创建类对象来管理用于指定的类和范围的同步消息。
3所述SRP发出指定0初始状态的SequenceMessage消息,从其它节点的请求当前储存库状态。
4发送RequetSyncSourceMessage并把SyncSourceTimeout消息排入队列。
5侦听不到响应并且SyncSourceTimeout延迟周期已过,导致登录事件并向所述登录的客户提供器提交所述SyncSourceTimeout。
WMI提供器产生WMI实例事件,把实例建立、删除或修改通知所连接的客户。这些事件通过它的客户提供器发送给SRP 56,以便向连接在系统20的其它计算节点的SRP 56进行多址通信。已改变强制所述客户提供器(例如,SEP 52)产生实例事件的状态。登录的客户提供器的所有SRP都处在同步状态。表3描述所述过程。
表3
事件 事件的描述
1客户提供器调用SRP的Send()方法,递送包含所述对象实例的WBEMClassObject。
2SRP把所述对象实例封装入多址通信消息并把所述消息排入队列,以便递送给SRP多址通信组。
3SRP完成并挂起接收运行,以保证当前序列号同步,然后更新队列消息序列号,并且组播所述消息。
4侦听的SRP接收所述实例消息并检验它们的用于指定的类和范围的本地序列号。
5更新所述侦听的SRP的序列号,并且作为WMI事件向所述登录的客户递送所述输入消息。
SRP 56利用对象类、同步范围、序列号、最后更新源和接收的消息清单维护同步储存库的当前状态。若接收的消息不合顺序(不是较晚的),则把″丢失″消息排入队列,向所述客户发送,然后把收到的消息排入队列。在用于接收丢失消息的超时周期过去之前,不会处理所述″丢失″消息。SRP 56把LostMessage消息排入队列,向所述SRP多址通信组进行多址通信,要求发送所述缺失消息。若收到所述缺失消息,则它将代替所述客户接收队列中的″丢失″消息,将继续处理所述队列。若所述LostMessage placeholder超时,则所述SRP将启动再同步。
已经改变强制所述客户提供器产生实例事件的状态。为了某些理由,节点没有收到所述消息(特别是在传输过程中由于缓冲区限制等而丢失(不确保IP多址通信递送))。表4描述所述过程。
表4
事件 事件的描述
1客户提供器调用SRPSendinstanceNotification()方法,递送包含所述对象实例的IWbemClassObject。
2SRP把所述对象实例封装入多址通信消息中并把所述消息排入队列,以便递送给SRP多址通信组。
3SRP完成并挂起接收运行,以保证当前序列号同步,然后更新队列消息序列号,并且组播所述消息。
4侦听的SRP收到所述实例消息,并为指定类和范围检验它们的本地序列号,发现所述消息已经跳过序列号。可能已经丢失多个消息,只要丢失消息的最大数目(默认为5)未丢失。若所述最大数目已丢失,则将触发储存库的二次同步。排入队列的发射消息将加到所述再同步储存库。
5SRP把LostMessage placeholder消息排入接收消息队列,并用收到消息跟在它后面。
6SRP多址通信向所述SRP多址通信组递送LostMessage消息。
7侦听的SRP收到所述LostMessage消息,若所述LostMessage源自它们的节点(并且尚未达到它的生命周期),则把所述消息放在实例发送队列的队首。
8重发(以原序列号并设置重发标志)所述丢失消息。
9等待所述丢失消息的节点接收所述消息,将其插入LostMessage消息placeholder,并将其转送到登录的客户。
10若在所述丢失消息重发之前,接收队列中的所述LostMessage消息超时,则它可以假定所述消息不再存在并且不会重发。所述LostMessage事件将被发送到登录的客户提供器并将请求储存库二次同步。
11将所述LostMessage的签名(若通过接收消息清单推算得知)附在RequestSyncSourceMessage后面,以保证相应的同步来源可以满足指定消息的要求。
SRP 56利用对象类、同步范围、序列号和最后更新源维护同步储存库的当前状态。若以以前处理过的消息相同的序列号但是不同的来源接收消息,则认为重复,必须通过以有效的序列号发送来重发。已经改变强制所述客户提供器同时在两个或两个以上节点产生实例事件的状态。两个节点几乎同时以当前序列号发送,结果收到两个序列号相同但是来源不同的消息。
表5
事件 事件的描述
1SRP接收到其序列号小于当前序列号的消息。
2在最近收到的消息映射中查找所述消息,并发现所述消息的签名是不同的。
3把重复差错消息排入延迟消息队列,以便向所述发送节点表明必须重发所述消息。
4处理收到的消息。
5若在所述重复消息的延迟发送发生之前,从另一个节点收到重复消息差错,则取消所述重复消息差错。
6若延迟事件时间到,则发送所述重复消息差错。
7所述原发送节点收到所述重复消息差错,设置所述发送的消息上的重发标志并报告关于发送的消息。
SRP 56利用对象类、同步范围、序列号、来源和最后更新的时间戳维护同步储存库的当前状态。若由于某些理由,多址通信组被破坏(亦即,网络中间的一个路由器转送多址通信失败),则将存在两个单独同步的储存库图像。当所述网络问题已经修正时,SRP 56必须合并同步储存库的两个视图。选取以哪一例为主不重要,因为所述储存库将合并为单一的组合图像。
网络异常已导致存在两个有效的SRP图像。恢复所述网络,而SRP56现在必须合并两个有效的储存库图像。收到的消息序列号小于当前序列号并且不具有所述重发标志设置。它不是丢失的消息。与最后接收到的消息时间戳相比,所述时间戳是旧的。表6描述该过程。
表6
事件 事件的描述
1SRP收到其序列号小于当前序列号并且没有重发标志的消息。
2SRP检验连接在序列消息上的接收消息清单。通过把收到的清单和本地接收消息清单加以比较来建立丢失消息清单。
3若识别出丢失的消息,则向接收队列递送用于识别的第一个消息的丢失消息占位器,并且向延迟发送队列递送丢失消息差错。
4若在发送所述请求之前收到相同的请求的丢失消息的另一个丢失消息,则取消所述请求。
5若收到所述丢失的消息,则请求丢失清单中的下一个消息。
6若所述丢失消息占位器超时,则递送同步请求,识别同步所需要的各丢失消息的清单。
若在步骤#3没有识别出丢失消息,则应遵循表7的以下替代径路:
表7
事件 事件的描述
3对比本地接收消息清单,检查接收消息清单,以确定远程节点是否缺失消息。
4若在本地节点识别出所述远程节点没有收到的附加消息,则把序列消息排入延迟发送队列,以保证远程节点同步。
5若没有发现附加的消息,则检验序列号。若收到序列号大于本地序列号,则请求二次同步识别要求的序列号。
若所述收到的序列号小于本地号,则发送序列消息,以保证远程节点估算同步必要的条件。
尽管我们已经表示和描述了按照我们的发明的一些实施例,但是将会清楚地理解,许多改变对本专业技术人员是显而易见的。
因此我们不想限于所表示和描述的这些细节,而是想要显示落入后附的权利要求书的范围内的所有改变和修改。
Claims (33)
1.一种在计算系统内本地节点和多个远程节点之间数据同步用的通信方法,所述方法包括以多址通信方式,通过使所有所述节点互连的多址通信链路,交换与储存库数据有关的数据同步消息。
2.如权利要求1所述的方法,其中所述数据同步消息中的至少一个包括所述储存库的同步范围的识别符。
3.如权利要求2所述的方法,其中所述识别符还标识所述数据的类。
4.如权利要求1所述的方法,其中所述数据同步消息中的至少一个是事件实例通知。
5.如权利要求4所述的方法,其中所述本地节点接收所述至少一个数据同步消息;所述储存库是远程储存库;所述本地节点包括本地储存库;并且所述方法还包括以所述事件实例通知的事件数据更新所述本地储存库的数据。
6.如权利要求4所述的方法,其中所述本地节点从本地客户获得所述事件实例通知,而所述通信步骤通过所述多址通信链路,从所述本地节点向所述远程节点发送所述至少一个数据同步消息。
7.如权利要求1所述的方法,其中由所述本地节点接收所述数据同步消息序列,并且所述方法还包括检测出丢失所述数据同步消息的序列中的至少一个消息,并恢复所述丢失的消息。
8.如权利要求7所述的方法,其中所述数据同步消息中的每一个都包括序列号和最后更新源的识别符;所述检测步骤检测与所述丢失消息对应的缺失序列号;以及所述恢复步骤通过所述多址通信链路发送数据同步消息,请求所述丢失的消息。
9.如权利要求1所述的方法,其中所述数据同步消息中的每一个都包括序列号和最后更新源的识别符;并且所述方法还包括:检测出所述数据同步消息中接收到的一个是从前接收到的数据同步消息的重复消息,只是最后更新源不同;以及发送数据同步消息,请求通过所述多址通信链路,从最后更新的所述不同的源之一重发所述重复消息。
10.如权利要求1所述的方法,其中接收到的数据同步消息要求响应的数据同步消息;以及所述通信步骤随机地延迟发送所述响应数据同步消息,最多延迟预定的时间量,以避免响应扰动。
11.如权利要求10所述的方法,其中所述预定的时间量是在所述收到的数据同步消息中指定的。
12.如权利要求11所述的方法,其中若从另一个远程节点首先收到一个有效的响应数据同步消息,则所述通信步骤取消所述响应消息的发送。
13.如权利要求1所述的方法,其中所述本地节点发送所述数据同步消息中要求响应的一个数据同步消息,并且所述一个数据同步消息指定一个可以其范围内发送所述响应的预定的时间量。
14.如权利要求1所述的方法,其中还包括通过所述本地节点和所述远程节点中单一的远程节点之间的点到点通信链路传输储存库数据的拷贝。
15.一种在计算系统内本地节点和多个远程节点之间通信用的同步储存库提供器,所述提供器包括数据通信装置,所述数据通信装置以多址通信方式,通过使所有所述节点互连的多址通信链路,交换与所述储存库的数据有关的数据同步消息,使储存库的数据同步。
16.如权利要求15所述的同步储存库提供器,其中所述数据同步消息中的至少一个包括所述储存库的同步范围识别符。
17.如权利要求16所述的同步储存库提供器,其中所述识别符还标识所述数据的类。
18.如权利要求15所述的同步储存库提供器,其中所述数据同步消息的至少一个是事件实例通知。
19.如权利要求18所述的同步储存库提供器,其中所述本地节点接收至少一个数据同步消息;所述储存库是远程储存库;所述本地节点包括;本地储存库;以及利用所述事件实例通知的事件数据更新所述本地储存库的数据。
20.如权利要求18所述的同步储存库提供器,其中所述通信装置从本地客户获得所述事件实例通知,并且所述通信装置通过所述多址通信链路从所述本地节点向所述远程节点发送所述至少一个数据同步消息。
21.如权利要求15所述的同步储存库提供器,其中由所述本地节点接收所述数据同步消息序列,并且所述通信装置检测到丢失所述数据同步消息序列中至少一个消息并且执行恢复所述丢失的消息的过程。
22.如权利要求21所述的同步储存库提供器,其中所述数据同步消息中的每一个都包括序列号和最后更新源的识别符;所述通信装置检测对应于所述丢失的消息的缺失的序列号;以及所述过程通过所述多址通信链路发送数据同步消息,请求所述丢失的消息。
23.如权利要求15所述的同步储存库提供器,其中所述数据同步消息中的每一个包括序列号和最后更新源的识别符;所述通信装置检测出接收到所述数据同步消息是从前接收到的数据同步消息的重复,只是最后更新源不同;以及所述通信装置通过所述多址通信链路发送数据同步消息,请求从所述不同的最后更新源之一重发所述重复消息。
24.如权利要求15所述的同步储存库提供器,其中接收到的数据同步消息要求响应数据同步消息,并且所述通信装置随机地延迟所述响应数据同步消息的发送,最多延迟预定的时间量,以避免响应扰动。
25.如权利要求24所述的同步储存库提供器,其中所述预定的时间量在所述接收到的数据同步消息中指定。
26.如权利要求25所述的同步储存库提供器,其中若从另一个远程节点首先接收到有效的响应数据同步消息,则所述通信步骤取消所述响应消息的发送。
27.如权利要求15所述的同步提供器,其中所述通信装置发送所述数据同步消息中要求响应的一个数据同步消息,并且所述一个数据同步消息指定可以在其范围内发送所述响应的预定的时间量。
28.如权利要求15所述的同步储存库提供器,其中所述通信装置还通过所述本地节点和所述远程节点中单一的远程节点之间的点到点通信链路,发送或接收所述储存库数据的拷贝。
29.如权利要求15所述的同步提供器,其中所述通信装置包括:发送线程,用以发送所述数据同步消息中输出的数据同步消息;以及接收线程,用以接收输入的数据同步消息。
30.如权利要求29所述的同步提供器,其中所述通信装置还包括客户进程,用以处理(a)客户请求报文,以便发送一个或多个所述输出的数据同步消息;和(b)一个或多个所述输入消息。
31.如权利要求30所述的同步提供器,其中所述数据同步消息中至少一个数据同步消息是由以下信息构成的组的成员:事件通知、丢失消息和重复消息。
32.如权利要求31所述的同步提供器,其中所述通信装置还包括发送消息映射和接收消息映射;所述发送线程把已发送的消息保存在所述发送消息映射中;以及处理丢失消息时,所述接收线程访问所述发送消息映射和所述接收消息映射中的至少一个。
33.如权利要求31所述的同步提供器,其中所述通信装置还包括发送消息映射和接收消息映射;所述发送线程把已发送的消息保存在所述发送消息映射中;以及处理重复消息时,所述接收线程访问所述发送消息映射和所述接收消息映射中的至少一个。
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Open date: 20051005 |