JP2016541056A5 - - Google Patents

Download PDF

Info

Publication number
JP2016541056A5
JP2016541056A5 JP2016530910A JP2016530910A JP2016541056A5 JP 2016541056 A5 JP2016541056 A5 JP 2016541056A5 JP 2016530910 A JP2016530910 A JP 2016530910A JP 2016530910 A JP2016530910 A JP 2016530910A JP 2016541056 A5 JP2016541056 A5 JP 2016541056A5
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
transaction
task
thread
asynchronous
flow
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2016530910A
Other languages
English (en)
Other versions
JP6223569B2 (ja
JP2016541056A (ja
Filing date
Publication date
Priority claimed from CN201310567968.8A external-priority patent/CN103593236B/zh
Application filed filed Critical
Publication of JP2016541056A publication Critical patent/JP2016541056A/ja
Publication of JP2016541056A5 publication Critical patent/JP2016541056A5/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP6223569B2 publication Critical patent/JP6223569B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Description

第1の態様によれば、フロースケジューリングを実行するためのコンピュータ装置が提供され、それは、少なくとも1つのノードを含むフローをスケジュールするとともに実行するように構成されるとともに、メモリ及びプロセッサを含み、前記メモリは、当該コンピュータ装置の命令を記憶するように構成され、前記プロセッサは、下記の、スケジュールされるべきノードに対してトランザクションセーブポイントが設定されることを判定するステップと、前記スケジュールされるべきノード上に存在するとともに前記トランザクションセーブポイントのあとに存在するスケジュールされるべきタスクを含む非同期タスクを、前記トランザクションセーブポイントに従って作成するステップと、前記フローにおける前記非同期タスク以外のタスクを含むトランザクションを実行するために第1のスレッドを使用し、前記第1のスレッドにより実行された前記トランザクションをコミットするステップと、前記非同期タスクを実行するために第2のスレッドを使用するステップとを達成するために、前記メモリ内の前記命令を実行するように構成される。
第1の態様の第1の可能な実施方法に関連して、第2の可能な実施方法において、前記第1のスレッドが属する第1のフローエンジンプロセスのスケジュールされるべきタスクキューに前記非同期タスクを配置する前記ステップは、登録済みトランザクションコミッションイベントコールバックリスナーに従ってリッスンすることにより、前記第1のスレッドにより実行された前記トランザクションが首尾よくコミットされたことが得られる場合に、前記第1のフローエンジンプロセスの前記スケジュールされるべきタスクキューに前記非同期タスクを配置するステップを含む。
第2の態様によれば、ビジネスフローをスケジューリングするための方法が提供され、当該方法は、スケジュールされるべきノードに対してトランザクションセーブポイントが設定されることを判定するステップと、前記スケジュールされるべきノード上に存在するとともに前記トランザクションセーブポイントのあとに存在するスケジュールされるべきタスクを含む非同期タスクを、前記トランザクションセーブポイントに従って作成するステップと、前記フローにおける前記非同期タスク以外のタスクを含むトランザクションを実行するために第1のスレッドを使用し、前記第1のスレッドにより実行された前記トランザクションをコミットするステップと、前記非同期タスクを実行するために第2のスレッドを使用するステップとを含む。
第2の態様の第1の可能な実施方法において、前記第1のスレッドにより実行された前記トランザクションをコミットする前記ステップのあとに、当該方法は、前記第1のスレッドが属する第1のフローエンジンプロセスのスケジュールされるべきタスクキューに前記非同期タスクを配置するステップを更に含む。
第2の態様の第1の可能な実施方法に関連して、第2の可能な実施方法において、当該方法は、トランザクションコミッションイベントコールバックリスナーを登録するステップを更に含み、前記第1のスレッドが属する第1のフローエンジンプロセスのスケジュールされるべきタスクキューに前記非同期タスクを配置する前記ステップは、リッスンすることにより、前記第1のスレッドにより実行された前記トランザクションが首尾よくコミットされたことが得られる場合に、前記第1のフローエンジンプロセスの前記スケジュールされるべきタスクキューに前記非同期タスクを配置するステップを具体的に含む。
第2の態様の第3の可能な実施方法において、非同期タスクを作成する前記ステップのあとに、当該方法は、前記非同期タスクをパーシストするステップを更に含み、前記第1のスレッドにより実行された前記トランザクションをコミットする前記ステップのあとに、当該方法は、前記のパーシストされた非同期タスクをデータベースに記憶するステップと、前記非同期タスクの実行が完了されるまえに前記第2のスレッドが属する第1のフローエンジンプロセスが例外的に終了する場合に、第2のフローエンジンプロセスにより、前記データベースから前記非同期タスクを獲得し、前記非同期タスクをスケジュールするとともに実行するステップとを更に含む。
第3の態様によれば、フロースケジューリング装置が提供され、それは、少なくとも1つのノードを含むフローを実行するように構成されるとともに、判定ユニット、作成ユニット及び実行ユニットを含み、前記判定ユニットは、スケジュールされるべきノードに対してトランザクションセーブポイントが設定されることを判定するように構成され、前記作成ユニットは、前記スケジュールされるべきノード上に存在するとともに前記トランザクションセーブポイントのあとに存在するスケジュールされるべきタスクを含む非同期タスクを、前記判定ユニットにより判定された前記トランザクションセーブポイントに従って作成するように構成され、前記実行ユニットは、前記フローにおける前記非同期タスク以外のタスクを含むトランザクションを実行するために第1のスレッドを使用し、前記第1のスレッドにより実行された前記トランザクションをコミットするとともに、前記非同期タスクを実行するために第2のスレッドを使用するように構成される。
第4の態様によれば、コンピュータのプロセッサにより実行可能な命令が記憶されるコンピュータ読み取り可能な記憶媒体が提供され、前記命令は、下記の、スケジュールされるべきノードに対してトランザクションセーブポイントが設定されることを判定するステップと、前記スケジュールされるべきノード上に存在するとともに前記トランザクションセーブポイントのあとに存在するスケジュールされるべきタスクを含む非同期タスクを、前記トランザクションセーブポイントに従って作成するステップと、前記フローにおける前記非同期タスク以外のタスクを含むトランザクションを実行するために第1のスレッドを使用し、前記第1のスレッドにより実行された前記トランザクションをコミットするステップと、前記非同期タスクを実行するために第2のスレッドを使用するステップとを実行するために使用される。
本発明の実施例の技術的解決法では、トランザクションセーブポイントが、フローノードに対して設定されるとともに、非同期タスク以外のスケジュールされたタスクを実行するスレッドが、実行を完了したあとでトランザクションをコミットする、ということが確認されることができる。非同期タスク以外のスケジュールされたタスクがトランザクションメカニズムに従ってコミットされるので、データの整合性は保証される。新しいスレッドは、トランザクションセーブポイントのあとの非同期タスクをスケジュールするために使用され、その結果、タスクの間のトランザクション分割が実行される。例外が発生した場合に、フロースケジューリングは、非同期タスクにおいて終了するとともに、復旧と同時に、実行は非同期タスクから再開される。
トランザクションの実行が失敗する場合に、トランザクションが、トランザクションの開始ノードの代わりに中間ノードにロールバックされることができることを実装するために、新しいトランザクションセーブポイント(savepoint)をフローにおけるノードに追加するとともに、各ノードを別々にパーシストすることが望ましいかもしれない。BPMエンジンがフローを駆動すると、トランザクションセーブポイントに遭遇する場合に、トランザクションセーブポイントのまえのトランザクションが最初にコミットされ、次に、新しいトランザクションが、BPMフローの次のノードの実行を制御するために作成される。
具体的な実施方法が図2において示されたシナリオを一例として使用することにより説明され、ここで、ビジネスAPI1、BPMスケジューリングAPI、そしてビジネスAPI2が、宣言的トランザクションT1に対して設定されるとともに、T1は最も外側のトランザクションである。ビジネスAPI1及びビジネスAPI2は、ビジネスの実行方法であり、そしてBPMスケジューリングAPIは、プラットフォームのスケジューリング方法である。内側のトランザクションT2は、BPMスケジューリングAPIのために事前設定されるとともに、T2は、自動的にビジネストランザクションT1に加わる。トランザクションセーブポイントは、BPMスケジューリングAPIに事前設定される。トランザクションセーブポイントに従って、内側のトランザクションT2が、先にコミットされ得るとともに、新しい内側のトランザクションT3が、BPMスケジューリングAPIのフローの残りの完了されていない部分のために作成され、ここで、T3は、BPMフローの次のノードのフローを制御する。統一されたトランザクション管理が使用されるので、T3がビジネスAPI2を管理することができない間、T2がコミットされる場合に、T1は先にコミットされ、その結果、トランザクション管理がビジネスAPI2のために存在せず、データの矛盾をもたらす。したがって、この解決法は、トランザクションが例外ノードにロールバックされることができるが、データの整合性を保証することができない。問題を解決するために、本発明の実施例では、ビジネスシステムとBPMプラットフォームとの間のデータの整合性を保証するとともに、例外が発生した場合に、トランザクションセーブポイントが設定される例外ノードでフローが終了するとともに、復旧と同時に実行が例外ノードから再開されることを保証するように、トランザクションセーブポイントのあとのスケジュールされるべきタスク以外のタスクを含むトランザクションが最初にコミットされ、次に、新しいスレッドが、フローにおけるトランザクションセーブポイントのあとのスケジュールされるべきタスクを実行するために使用される。
ビジネスシステム301におけるサーバは、ローカルなビジネスフロー306又はサードパーティのビジネスシステム(図には示されていない)と、ローカルなビジネスフロー306又はサードパーティのビジネスシステムにおけるサービスを呼び出すために更に対話し得る。ビジネスフロー306は、少なくとも1つのタスクを含む。図3において示された一例では、ビジネスフロー306は、タスク1〜nを含み、ここで、nは2を超える自然数である。ビジネスシステム301は、フローの定義を生成するとともに、フローの定義をデータベース308に記憶するために、BPMモデリングツール305を使用することにより、ビジネスフロー306を要約する。フロータスクのトランザクションセーブポイントは、フローの定義において設定される。フローの定義は、フローにおけるタスクに対応するノード、ノードの間の関係、入力/出力データ、トランザクションセーブポイントなどを含む。フローの定義は、フローチャート又は静的な設定ファイルを使用することにより表され得るとともに、データベース308又はファイルシステムに記憶される。ビジネススケジューリング要求を受け取る場合に、サーバのBPMエンジンは、フロースケジューリングを実行するためにフローの定義を読み取る。もしスケジュールされたノードがトランザクションセーブポイントを含むならば、トランザクションセーブポイントのあとのスケジュールされるべきタスクのために非同期タスクが作成される。非同期タスクのためのフロースケジューリングは下記を具体的に含み、すなわち、トランザクションが、トランザクションセーブポイントのあとのスケジュールされるべきタスク以外のタスクにより形成され、そしてスレッドにより実行されるとともに、トランザクションを実行するスレッドが終了される場合に、対応するトランザクションが首尾よくコミットされたあとで、非同期タスクである、トランザクションセーブポイントのあとのスケジュールされるべきタスクが、別のスレッドによりスケジュールされて実行される。さらに、非同期タスクはデータベースに書き込まれ、その結果、非同期タスクを実行するプロセスが失敗する場合に、非同期タスクは、別のサーバのBPMエンジンプロセスにより獲得されることができる。
タスクマネージャ512は、宣言的トランザクションのために、トランザクションコミッションイベントコールバックリスナー(callback)を更に登録する。トランザクションコミッションイベントコールバックリスナーは、一度トランザクションコミッションイベントがリッスンすることにより獲得されれば、事前に登録されたコールバック方法が呼び出されることを意味する。トランザクションコミッションイベントコールバックリスナーの目的は、トランザクションセーブポイントのまえのトランザクションがコミットされたあとで、非同期タスクのスケジューリングが行われることを保証することである。
現在スケジュールされたフローノードを実行するスレッドは、現在のスレッドと呼ばれる。1つのスレッドの実行が完了されたあとで、スレッドは、外側の宣言的トランザクションに戻り、スレッドが戻ることは、そのスレッドが終了されるとともに、新しいスレッドが開始されることができる、ということを示す。現在のスレッドが終了される場合に、スレッドに対応する最も外側の宣言的トランザクションが、スレッドが戻ることによってコミットされる。トランザクションコミッションイベントコールバックリスナーがあらかじめ登録されているので、リッスンすることにより、外側のトランザクションがコミットされたことが得られる場合に、タスクマネージャ512は、事前に登録されたコールバック方法を使用することにより、スレッドにより共有されたホームBPMエンジンプロセスのスケジュールされるべきタスクキュー515に作成された非同期タスクを配置する。現在のスレッドが終了される場合に、タスクマネージャ512は、同時に、データベースに非同期タスクを更に書き込む。タスクキュー515におけるタスクデータはデータベースにおけるタスクデータと同じであり、一方、タスクキューにおけるタスクがメモリに一時的に記憶されるとともに、データベースにおけるデータが持続的に記憶されることができるという点で差異がある。非同期タスクスケジューリングスレッドプール内のスレッドは、スケジューリングのためにタスクキューから非同期タスクを獲得し得るとともに、スケジューリングが成功したあとで、データベースから非同期タスクを削除し得る。
この実施例では、トランザクションセーブポイントが、フローノードに対して設定され、その結果、非同期タスク以外のスケジュールされたタスクを実行するスレッドは、実行を完了したあとで外側のトランザクションに自動的に戻る。外側のトランザクションがトランザクションメカニズムに従ってコミットされるので、データの整合性は保証される。新しいスレッドが、トランザクションセーブポイントのあとの非同期タスクをスケジュールするために使用され、その結果、タスクノードの間のトランザクション分割が実行される。例外が発生した場合に、フロースケジューリングは、非同期タスクにおいて終了するとともに、復旧と同時に、実行は非同期タスクから再開される。さらに、高性能のフロー実行解決法が、スケジューリングのための非同期タスクスケジューリングスレッドプールを使用することにより提供される。
ステップ603:フローエンジンが、フローにおける非同期タスク以外のタスクを含むトランザクションを実行するために第1のスレッドを使用し、完了すると、トランザクションをコミットする。
第1のスレッドは終了される。第1のスレッドにより実行されるとともに、フローにおける非同期タスク以外のタスクを含むトランザクションは、完了されてコミットされる。コミットされたトランザクションは、トランザクションセーブポイントのまえにスケジュールされて実行されたタスクを含むとともに、外側のトランザクションにおける非同期タスク以外のトランザクションセーブポイントのあとのタスクノードを含み得る。
第1のスレッドにより実行されたトランザクションがコミットされる場合に、非同期タスクは、第1のスレッドが属する第1のフローエンジンプロセスのスケジュールされるべきタスクキューに配置され得る。第1のフローエンジンプロセスは、具体的には、BPMエンジンにより実行されるプロセスであり得る。第1のスレッドにより実行されたトランザクションがコミットされたあとで、非同期タスクは、データベースに更に書き込まれる。
本発明のこの実施方法では、トランザクションセーブポイントが、フローノードに対して設定されるとともに、非同期タスクが異なるスレッドを使用することによりスケジュールされ、それは、非同期スレッドスケジューリングであり、その結果、トランザクションセーブポイントが設定されるノードを実行するスレッドは、実行を完了したあとで外側のトランザクションに自動的に戻る。外側のトランザクションがトランザクションメカニズムに従ってコミットされるので、データの整合性は保証される。さらに、第2のスレッドが、トランザクションセーブポイントのあとの次のフローを駆動するために使用され、タスクノードの間のトランザクション分割を実行する。例外が発生した場合に、フロースケジューリングは、非同期タスクにおいて終了するとともに、復旧と同時に、実行は非同期タスクから再開される。さらに、高性能のフロー実行解決法が、スケジューリングのための非同期タスクスケジューリングスレッドプールを使用することにより提供される。
ステップ706:トランザクションコミッションイベントコールバックリスナーを登録する。非同期タスクのためのスレッド開始方法は、コールバックリスナーの登録コードにおいて定義される。トランザクションコミッションイベントコールバックリスナーは、現在のスレッドにおけるトランザクションがコミットされたあとに、非同期タスクのためのスレッドが開始することを保証する。トランザクションコミッションイベントコールバックリスナーは、ステップ705のあとで登録され得るか、又は、フローの定義において事前設定され得る。
ステップ707:現在のスレッドの実行が完了すると、現在のスレッドが戻るように外側のトランザクションT1をコミットする。コミットされたトランザクションT1は、ビジネスAPI1、トランザクションセーブポイントのまえのBPMスケジューリングAPIのためのスケジュールされたタスク、そしてビジネスAPI2を含む。非同期タスクである、トランザクションセーブポイントのあとのBPMスケジューリングAPIのためのスケジュールされるべきタスクは、実行又はコミットされない。
ステップ708:外側のトランザクションT1がコミットされる場合に、登録済みトランザクションコミッションイベントコールバックリスナーのコールバック方法に従って、現在のフローエンジンプロセスのスケジュールされるべきタスクキューに非同期タスクを配置する。タスクキューは、非同期タスクスケジューリングスレッドプール内のスレッドによりスケジュールされ得る。複数の待機スレッドは、非同期タスクスケジューリングスレッドプールにあらかじめ適用され、開始されるのを待っている。
ステップ709:外側のトランザクションT1がコミットされる場合に、非同期タスクをデータベースに更に書き込む。データベースに書き込まれたあとで、非同期タスクは、持続的に記憶されることができる。ステップ709及びステップ708を実行する順序は限定されない。
実行ユニット805は、フローにおける非同期タスク以外のタスクを含むトランザクションを実行するために第1のスレッドを使用し、第1のスレッドにより実行されたトランザクションをコミットするとともに、非同期タスクを実行するために第2のスレッドを使用するように構成される。
実行ユニット805は、登録済みトランザクションコミッションイベントコールバックリスナーに従ってリッスンすることにより、第1のスレッドにより実行されたトランザクションが首尾よくコミットされたことが得られる場合に、第1のフローエンジンプロセスのスケジュールされるべきタスクキューに非同期タスクを配置するように更に構成される。
実行ユニット805は、非同期タスクをパーシストし、第1のスレッドにより実行されたトランザクションがコミットされたあとで、パーシストされた非同期タスクをデータベースに記憶し、その結果、非同期タスクの実行が完了されるまえに第2のスレッドが属する第1のフローエンジンプロセスが例外的に終了する場合に、第2のフローエンジンプロセスがデータベースから非同期タスクを獲得し、非同期タスクをスケジュールするとともに実行する、ように更に構成される。
本発明のこの実施例の技術的解決法によれば、フロースケジューリング装置が、フローノードに対してトランザクションセーブポイントが設定されることを発見する場合に、非同期タスクが作成されるとともに、非同期スレッドスケジューリングが非同期タスクのために使用される、ということが確認されることができる。トランザクションセーブポイントが設定されるノードを実行するスレッドは、スレッドの実行が完了されたあとで、トランザクションメカニズムに従ってコミッションを行い、それは、データの整合性を保証する。さらに、新しいスレッドが、トランザクションセーブポイントのあとの次のフローを駆動するために使用され、タスクノードの間のトランザクション分割を実行する。
JP2016530910A 2013-11-14 2014-10-28 ビジネスフローをスケジュールするためのコンピュータ装置、方法及び装置 Active JP6223569B2 (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310567968.8 2013-11-14
CN201310567968.8A CN103593236B (zh) 2013-11-14 2013-11-14 一种业务流程调度的计算机设备、方法和装置
PCT/CN2014/089703 WO2015070705A1 (zh) 2013-11-14 2014-10-28 一种业务流程调度的计算机设备、方法和装置

Publications (3)

Publication Number Publication Date
JP2016541056A JP2016541056A (ja) 2016-12-28
JP2016541056A5 true JP2016541056A5 (ja) 2017-09-14
JP6223569B2 JP6223569B2 (ja) 2017-11-01

Family

ID=50083391

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2016530910A Active JP6223569B2 (ja) 2013-11-14 2014-10-28 ビジネスフローをスケジュールするためのコンピュータ装置、方法及び装置

Country Status (5)

Country Link
US (1) US10453010B2 (ja)
EP (1) EP3051414A4 (ja)
JP (1) JP6223569B2 (ja)
CN (1) CN103593236B (ja)
WO (1) WO2015070705A1 (ja)

Families Citing this family (41)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103593236B (zh) 2013-11-14 2017-02-22 华为技术有限公司 一种业务流程调度的计算机设备、方法和装置
GB2533415B (en) * 2014-12-19 2022-01-19 Advanced Risc Mach Ltd Apparatus with at least one resource having thread mode and transaction mode, and method
CN112418794A (zh) * 2016-05-24 2021-02-26 创新先进技术有限公司 一种业务流转的方法及装置
CN107688504A (zh) * 2016-08-05 2018-02-13 中兴通讯股份有限公司 数据管理异常的补救方法及系统
CN107967549B (zh) * 2016-10-20 2022-02-01 南京途牛科技有限公司 多流程任务处理装置与方法
CN108255585B (zh) * 2016-12-28 2023-08-18 三六零科技集团有限公司 Sdk异常控制及应用程序运行方法、装置及其设备
CN107273059A (zh) * 2017-07-06 2017-10-20 郑州云海信息技术有限公司 一种存储命令的配置方法及系统
CN109446183B (zh) * 2017-08-31 2022-04-26 北京京东尚科信息技术有限公司 全局防重的方法和装置
CN107992364A (zh) * 2017-10-31 2018-05-04 用友金融信息技术股份有限公司 作业调度方法及作业调度系统
CN108388982B (zh) * 2018-02-07 2020-08-21 阿里巴巴集团控股有限公司 任务的运行方法、装置和电子设备
WO2019134323A1 (zh) * 2018-05-10 2019-07-11 深圳晶泰科技有限公司 科学计算流程管理系统
CN108762900A (zh) * 2018-05-21 2018-11-06 平安科技(深圳)有限公司 高频任务调度方法、系统、计算机设备和存储介质
CN109034603B (zh) * 2018-07-20 2022-07-12 深圳前海微众银行股份有限公司 业务流程执行方法、设备及计算机可读存储介质
CN109062675A (zh) * 2018-08-03 2018-12-21 浪潮通用软件有限公司 一种工作流系统依赖事务的监听器实现方法
CN109324925A (zh) * 2018-08-29 2019-02-12 北京仁科互动网络技术有限公司 分布式框架的事务处理方法及装置
CN109117260B (zh) * 2018-08-30 2021-01-01 百度在线网络技术(北京)有限公司 一种任务调度方法、装置、设备和介质
CN109447568B (zh) * 2018-09-21 2022-12-02 山东中创软件商用中间件股份有限公司 一种流程活动异步运行方法、装置、设备及存储介质
CN109598603B (zh) * 2018-10-26 2023-07-25 创新先进技术有限公司 一种开户任务处理方法及开户服务系统
CN111240812B (zh) * 2018-11-28 2024-03-19 中国移动通信集团广东有限公司 任务执行方法及装置
CN109783210B (zh) * 2018-12-13 2023-10-20 平安科技(深圳)有限公司 多任务处理方法、装置、计算机设备及存储介质
CN109710463A (zh) * 2018-12-27 2019-05-03 亚信科技(中国)有限公司 一种任务调度方法及装置
CN109889883A (zh) * 2019-01-23 2019-06-14 深圳市创梦天地科技有限公司 一种精彩时刻视频录制方法及装置
CN110231995B (zh) * 2019-05-20 2023-08-08 平安科技(深圳)有限公司 一种基于Actor模型的任务调度方法、装置及存储介质
SG10201906587QA (en) * 2019-07-16 2021-02-25 Mastercard International Inc Determination of data consistency in distributed asynchronous architecture
CN110968445A (zh) * 2019-11-13 2020-04-07 泰康保险集团股份有限公司 一种基于流程引擎的节点跳转方法、装置及电子设备
CN112799797B (zh) * 2019-11-14 2024-04-16 北京沃东天骏信息技术有限公司 一种任务管理的方法和装置
CN111290868B (zh) * 2020-03-02 2024-03-15 中国邮政储蓄银行股份有限公司 任务处理方法、装置和系统以及流程引擎
CN111427751B (zh) * 2020-04-15 2023-08-22 赞同科技股份有限公司 基于异步处理机制对业务进行处理的方法及系统
CN111880944A (zh) * 2020-06-15 2020-11-03 视联动力信息技术股份有限公司 数据处理方法、装置、会议管理调度系统及计算机介质
CN111737332A (zh) * 2020-06-24 2020-10-02 四川长虹电器股份有限公司 一种采购比价的嵌入式审计系统及方法
CN113051049B (zh) * 2020-07-10 2024-06-25 北京迈格威科技有限公司 任务调度系统、方法、电子设备及可读存储介质
CN112667371A (zh) * 2020-12-07 2021-04-16 深圳市远行科技股份有限公司 异步任务的处理方法、装置、设备及存储介质
CN112527484B (zh) * 2020-12-17 2024-05-10 平安银行股份有限公司 工作流断点续跑方法、装置、计算机设备及可读存储介质
CN112965805B (zh) * 2021-03-25 2023-12-05 兴业数字金融服务(上海)股份有限公司 基于内存映射文件的跨进程异步任务处理方法及系统
CN113077241B (zh) * 2021-04-21 2024-06-18 北京沃东天骏信息技术有限公司 审批处理方法、装置、设备及存储介质
CN113177056B (zh) * 2021-06-29 2021-09-21 企查查科技有限公司 多数据库的业务数据一致性的检验方法、设备和存储介质
CN113821322A (zh) * 2021-09-10 2021-12-21 浙江数新网络有限公司 一种松耦合的分布式工作流协调系统和方法
CN116089049B (zh) * 2023-04-07 2023-09-12 北京卡普拉科技有限公司 基于异步并行i/o请求的进程同步调度方法、装置以及设备
CN116432997B (zh) * 2023-06-13 2023-10-24 安徽商信政通信息技术股份有限公司 一种对已办结流程收回重办的方法及系统
CN117474312B (zh) * 2023-12-28 2024-04-05 图快数字科技(杭州)有限公司 可视化业务流编排方法、系统、电子设备及存储介质
CN117667362B (zh) * 2024-01-31 2024-04-30 上海朋熙半导体有限公司 一种流程引擎调度方法、系统、设备及可读介质

Family Cites Families (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000010810A (ja) 1998-06-22 2000-01-14 Toshiba Corp トランザクション処理のコミット制御方法および同方法が適用される計算機システム
US20020069192A1 (en) * 2000-12-04 2002-06-06 Aegerter William Charles Modular distributed mobile data applications
US7089556B2 (en) * 2001-03-26 2006-08-08 International Business Machines Corporation System and method for dynamic self-determining asynchronous event-driven computation
US6816873B2 (en) 2001-05-15 2004-11-09 International Business Machines Corporation Method for managing distributed savepoints across multiple DBMS's within a distributed transaction
US6721765B2 (en) * 2002-07-02 2004-04-13 Sybase, Inc. Database system with improved methods for asynchronous logging of transactions
US8032890B2 (en) * 2003-07-22 2011-10-04 Sap Ag Resources managing in isolated plurality of applications context using data slots to access application global data and specification of resources lifetime to access resources
US8423602B2 (en) * 2004-10-13 2013-04-16 International Business Machines Corporation Web service broadcast engine
US7681133B2 (en) * 2005-10-14 2010-03-16 Oracle International Corporation Declarative task-based user interfaces
US7730286B2 (en) * 2005-12-30 2010-06-01 Intel Corporation Software assisted nested hardware transactions
US7747726B2 (en) * 2006-09-20 2010-06-29 International Business Machines Corporation Method and apparatus for estimating a local performance index to measure the performance contribution of a single server in a multi-tiered environment
US20080263106A1 (en) * 2007-04-12 2008-10-23 Steven Asherman Database queuing and distributed computing
US8347292B2 (en) * 2007-08-30 2013-01-01 International Business Machines Corporation Transaction aggregation to increase transaction processing throughout
US8219432B1 (en) * 2008-06-10 2012-07-10 Amazon Technologies, Inc. Automatically controlling availability of tasks for performance by human users
US8037122B2 (en) * 2008-09-19 2011-10-11 Oracle International Corporation Processing of service-oriented tasks within a grid computing environment
US8762448B2 (en) * 2009-01-30 2014-06-24 Oracle International Corporation Implementing asynchronous processes on a mobile client
CA2679494C (en) * 2009-09-17 2014-06-10 Ibm Canada Limited - Ibm Canada Limitee Consolidating related task data in process management solutions
CN102238465B (zh) * 2010-04-28 2014-12-03 北京神州泰岳软件股份有限公司 一种移动数据业务端到端质量分析方法及系统
WO2012031112A2 (en) * 2010-09-03 2012-03-08 Time Warner Cable, Inc. Methods and systems for managing a virtual data center with embedded roles based access control
US8656398B2 (en) * 2011-05-03 2014-02-18 Ericsson Television Inc Synchronization of workflows in a video file workflow system
US8595267B2 (en) * 2011-06-27 2013-11-26 Amazon Technologies, Inc. System and method for implementing a scalable data storage service
US8490115B2 (en) * 2011-10-20 2013-07-16 Microsoft Corporation Ambient state for asynchronous methods
US8843609B2 (en) * 2011-11-09 2014-09-23 Microsoft Corporation Managing capacity in a data center by suspending tenants
WO2013090699A1 (en) * 2011-12-14 2013-06-20 Level 3 Communications, Llc Content delivery network
US9002813B2 (en) * 2011-12-22 2015-04-07 Sap Se Execution plan preparation in application server
US20140053157A1 (en) * 2012-08-16 2014-02-20 Microsoft Corporation Asynchronous execution flow
US9317322B2 (en) * 2012-10-24 2016-04-19 Google Technology Holdings LLC Simulating synchronous execution of asynchronous operations
WO2014088541A1 (en) * 2012-12-03 2014-06-12 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asynchronous framework for management of iaas
CN103077006B (zh) * 2012-12-27 2015-08-26 浙江工业大学 一种基于多线程的长事务并行执行方法
CN103593236B (zh) * 2013-11-14 2017-02-22 华为技术有限公司 一种业务流程调度的计算机设备、方法和装置
US9378117B2 (en) * 2014-05-30 2016-06-28 Apple Inc. Queue debugging using stored backtrace information

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2016541056A5 (ja)
JP6223569B2 (ja) ビジネスフローをスケジュールするためのコンピュータ装置、方法及び装置
US9665404B2 (en) Optimization of map-reduce shuffle performance through shuffler I/O pipeline actions and planning
JP6499986B2 (ja) フォールトトレラントバッチ処理
KR102072726B1 (ko) 데이터베이스로의 미들-티어 트랜잭션 로그들의 인라인 위임을 지원하는 시스템들 및 방법들
WO2017016421A1 (zh) 一种集群中的任务执行方法及装置
US10296389B2 (en) Time-bound conditional resource deallocation
US8365170B2 (en) Realizing jumps in an executing process instance
US9128881B2 (en) Recovery for long running multithreaded processes
US9652491B2 (en) Out-of-order execution of strictly-ordered transactional workloads
WO2019047441A1 (zh) 一种通信优化方法及系统
US9092278B2 (en) Determining the processing order of a plurality of events
US20150205633A1 (en) Task management in single-threaded environments
US10204012B2 (en) Impact analysis-based task redoing method, impact analysis calculation apparatus, and one-click resetting apparatus
CN106682021B (zh) 数据库迁移方法及装置
US20150293953A1 (en) Robust, low-overhead, application task management method
US9063777B2 (en) Consistent undeployment support as part of lifecycle management for business processes in a cluster-enabled BPM runtime
WO2023185137A1 (zh) 一种任务管理方法、装置、设备及存储介质
WO2017107828A1 (zh) 一种节点重启后的数据处理方法及设备
WO2014009845A1 (en) Operating a program code object in conjunction with an application context
JP7458512B2 (ja) 分散トランザクション処理方法、端末およびコンピュータ読み取り可能な記憶媒体
TW201828088A (zh) 節點重啟後的資料處理方法及設備
CN114153610A (zh) 一种基于线程的用户配额方法、装置及存储介质
CN109542616A (zh) 一种教育系统的多节点间数据计算的调度方法及电子设备
AU2014274491A1 (en) Fault tolerant batch processing