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CN103701920A - 云环境下配置虚拟应用服务器的方法 - Google Patents

云环境下配置虚拟应用服务器的方法 Download PDF

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CN103701920A
CN103701920A CN201310752033.7A CN201310752033A CN103701920A CN 103701920 A CN103701920 A CN 103701920A CN 201310752033 A CN201310752033 A CN 201310752033A CN 103701920 A CN103701920 A CN 103701920A
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CN
China
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virtual application
application server
server
application system
performance parameter
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CN201310752033.7A
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丁明威
樊兴军
孙征
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SHUGUANG CLOUD COMPUTING TECHNOLOGY Co Ltd
Original Assignee
SHUGUANG CLOUD COMPUTING TECHNOLOGY Co Ltd
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Abstract

本发明公开了一种云环境下配置虚拟应用服务器方法,该方法包括:数据采集模块采集各个应用系统的性能参数并将所采集的性能参数发送给性能监控模块;管理服务器基于性能监控模块所接收到的性能参数设置虚拟应用服务器配置策略;以及管理服务器根据虚拟应用服务器配置策略对相应的应用系统执行在其中添加或删除虚拟应用服务器的操作。本发明通过采集的性能参数设置服务器的配置策略,然后根据配置策略执行添加或删除虚拟应用服务器的操作,能够做到应用系统实时的动态伸缩,提高服务器资源的利用效率。

Description

云环境下配置虚拟应用服务器的方法
技术领域
本发明涉及计算机领域,并且特别地,涉及一种云环境下配置虚拟应用服务器的方法。
背景技术
目前传统应用系统形态各异,随着用户并发访问量和处理数据量的急剧增加,应用系统服务器性能显著下降甚至宕机的现象发生几率逐渐增大。因此,传统应用系统缺乏弹性负载能力是制约传统应用系统的一个瓶颈。目前,一般的解决方案是根据应用系统运行情况采用人工方式进行应用服务器的添加和减少。
现有技术是通过人工方式实现应用系统的动态伸缩;对于人力、物力和财力资源都是很大的浪费且不够灵活。因为服务器对于应用状态的监控是实时而且快速应变的,人工无法做到应用系统实时的动态伸缩;同时,由于不能灵活设置动态伸缩策略,导致人工处理应用系统性能降低的情形较少。所以,采用人工方式实现传统应用的弹性负载意义不大。而且对于服务器资源来说是一种浪费。
针对相关技术中通过人工方式实现应用系统的动态伸缩造成资源浪费且不灵活的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
针对相关技术中通过人工方式实现应用系统的动态伸缩造成资源浪费且不灵活的问题,本发明提出一种云环境下配置虚拟应用服务器的方法,能够做到应用系统实时的动态伸缩,提高服务器资源的利用效率。
本发明的技术方案是这样实现的:
根据本发明的一个方面,提供了一种云环境下配置虚拟应用服务器的方法。
其中,该方法包括:
数据采集模块采集各个应用系统的性能参数并将所采集的性能参数发送给性能监控模块;
管理服务器基于性能监控模块所接收到的性能参数设置虚拟应用服务器配置策略;以及
管理服务器根据虚拟应用服务器配置策略对相应的应用系统执行在其中添加或删除虚拟应用服务器的操作。
其中,管理服务器基于性能监控模块所接收到的性能参数设置虚拟应用服务器配置策略包括:
如果性能参数大于预定的增加阈值,则虚拟应用服务器配置策略被设定为增加虚拟应用服务器的数量;以及
如果性能参数小于预定的降低阈值,则虚拟应用服务器配置策略被设定为降低虚拟应用服务器的数量。
可选地,增加阈值和降低阈值为相同阈值。
可选地,增加阈值和降低阈值为不相同阈值。
并且,性能控制模块设置在管理服务器中,而数据采集模块设置在应用系统所属的虚拟应用服务器中。
进一步地,管理服务器根据虚拟应用服务器配置策略对相应的应用系统执行在其中添加或删除虚拟应用服务器的操作包括:
当虚拟应用服务器配置策略被设定为增加虚拟应用服务器的数量时,管理服务器在相应的应用系统中添加虚拟应用服务器;以及
当虚拟应用服务器配置策略被设定为降低虚拟应用服务器的数量时,管理服务器从相应的应用系统中删除虚拟应用服务器。
而且,添加虚拟应用服务器包括:
性能监控模块停止从所属于相应的应用系统的虚拟应用服务器中的数据采集模块获取性能参数;
管理服务器在相应的应用系统中创建新的虚拟应用服务器,并对所创建的虚拟应用服务器执行脚本文件初始化;以及
性能监控模块重新从所属于相应的应用系统的虚拟应用服务器中的数据采集模块获取性能参数。
优选地,删除虚拟应用服务器包括:
性能监控模块停止从所属于相应的应用系统的虚拟应用服务器中的数据采集模块获取性能参数;
管理服务器从相应的应用系统中删除与小于预定的降低阈值的性能参数相对应的虚拟应用服务器;以及
性能监控模块重新从所属于相应的应用系统的虚拟应用服务器中的数据采集模块获取性能参数。
进一步地,当管理服务器将应用系统中的虚拟应用服务器设置为动态配置状态时,性能监控模块停止获取性能参数;以及
当管理服务器将应用系统中的虚拟应用服务器设置为可监控状态时,性能监控模块获取性能参数。
可选地,性能参数包括:应用系统所属于的虚拟应用服务器的使用率、应用系统的并发用户数量、应用系统的Http请求数量、虚拟应用服务器的CPU占有率、虚拟应用其的内存使用率、或其组合中的任意一种。
本发明通过采集的性能参数设置服务器的配置策略,然后根据配置策略执行添加或删除虚拟应用服务器的操作,能够做到应用系统实时的动态伸缩,提高服务器资源的利用效率。
附图说明
图1是根据本发明实施例云环境下配置虚拟应用服务器的方法的流程图;
图2是根据本发明实施例的云平台的基本结构的示意图;
图3是根据本发明的一个实施例应用系统实现弹性负载处理的流程图;
图4是根据本发明的一个实施例的增加虚拟机的方法的流程图;
图5是根据本发明的一个实施例的删除虚拟机的方法的流程图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
根据本发明的实施例,提供了一种云环境下配置虚拟应用服务器的方法。
如图1所示,根据本发明实施例的方法包括:
步骤S101,数据采集模块采集各个应用系统的性能参数并将所采集的性能参数发送给性能监控模块;
步骤S103,管理服务器基于性能监控模块所接收到的性能参数设置虚拟应用服务器配置策略;以及
步骤S105,管理服务器根据虚拟应用服务器配置策略对相应的应用系统执行在其中添加或删除虚拟应用服务器的操作。
其中,管理服务器基于性能监控模块所接收到的性能参数设置虚拟应用服务器配置策略包括:
如果性能参数大于预定的增加阈值,则虚拟应用服务器配置策略被设定为增加虚拟应用服务器的数量;以及
如果性能参数小于预定的降低阈值,则虚拟应用服务器配置策略被设定为降低虚拟应用服务器的数量。
可选地,增加阈值和降低阈值为相同阈值。
可选地,增加阈值和降低阈值为不相同阈值。
并且,性能控制模块设置在管理服务器中,而数据采集模块设置在应用系统所属的虚拟应用服务器中。
进一步地,管理服务器根据虚拟应用服务器配置策略对相应的应用系统执行在其中添加或删除虚拟应用服务器的操作包括:
当虚拟应用服务器配置策略被设定为增加虚拟应用服务器的数量时,管理服务器在相应的应用系统中添加虚拟应用服务器;以及
当虚拟应用服务器配置策略被设定为降低虚拟应用服务器的数量时,管理服务器从相应的应用系统中删除虚拟应用服务器。
而且,添加虚拟应用服务器包括:
性能监控模块停止从所属于相应的应用系统的虚拟应用服务器中的数据采集模块获取性能参数;
管理服务器在相应的应用系统中创建新的虚拟应用服务器,并对所创建的虚拟应用服务器执行脚本文件初始化;以及
性能监控模块重新从所属于相应的应用系统的虚拟应用服务器中的数据采集模块获取性能参数。
优选地,删除虚拟应用服务器包括:
性能监控模块停止从所属于相应的应用系统的虚拟应用服务器中的数据采集模块获取性能参数;
管理服务器从相应的应用系统中删除与小于预定的降低阈值的性能参数相对应的虚拟应用服务器;以及
性能监控模块重新从所属于相应的应用系统的虚拟应用服务器中的数据采集模块获取性能参数。
进一步地,当管理服务器将应用系统中的虚拟应用服务器设置为动态配置状态时,性能监控模块停止获取性能参数;以及
当管理服务器将应用系统中的虚拟应用服务器设置为可监控状态时,性能监控模块获取性能参数。
可选地,性能参数包括:应用系统所属于的虚拟应用服务器的使用率、应用系统的并发用户数量、应用系统的Http请求数量、虚拟应用服务器的CPU占有率、虚拟应用其的内存使用率、或其组合中的任意一种。
如图2所示,为云平台的基本结构的示意图。如图2所示:在云平台下存在多个传统应用系统,在应用系统的上层是云平台的指标监控层,主要负责对传统应用系统所在服务器的性能指标进行实时的监控。同时,云平台还具有动态资源调度层,用来根据实际需要进行应用服务器的增加或减少。
如图3所示,为根据本发明的一个实施例应用系统实现弹性负载处理的流程图,如下:
首先,在云环境下利用虚拟化技术对传统应用系统进行改造,即对传统应用进行虚拟化处理。将应用系统加入到虚拟机模板中,并编写响应的初始化脚本,使得在应用系统虚拟机模板在创建出虚拟机后执行初始化脚本即可完成应用系统的配置。传统应用系统服务器之间的关联关系采用配置文件的方式在云环境下体现出来。使得在云平台下能够很好的监控到应用系统的各项性能指标。
其次。在云计算管理平台下设置针对传统应用的监控指标和弹性负载策略,如对虚拟机CPU,内存和存储的负载;对应用系统的并发数量,Http请求数量,数据库并发数量等参数指标来进行虚拟机数量的动态伸缩调度。
最后,在云平台下监控应用系统及其所在虚拟机的相关参数指标;根据弹性负载策略做出相应的响应。
弹性服务场景描述:云计算管理平台中的性能监控层对应用系统服务器进行实时的性能监控,当性能监控层监控到虚拟机或者应用系统的某些参数指标达到弹性负载策略的阈值范围之后,云平台启动动态伸缩调度,发出动态伸缩的事件。
如图4所示,是根据本发明的一个实施例的增加虚拟机的方法的流程图,包括:
将应用标记为动态配置状态,即,如果当前参数指标满足增加虚拟机的阈值,云计算管理平台先将该应用置为动态配置状态,该状态下的该应用不再进行实时监控;
其次,创建应用系统虚拟机,即,管理平台上的动态资源分配模块响应动态调度事件,开始创建响应数量的虚拟机实例;
然后执行相应的初始化脚本;
在增加虚拟服务器的操作完成之后,管理平台再将应用置为可监控状态,继续对应用系统进行监控。实现应用处理能力的提高。
如果当前参数指标满足收缩虚拟机的阈值,管理平台先将该应用置为动态配置状态,该状态下的该应用不再进行实时监控。
其次,管理平台上的动态资源分配模块响应动态调度事件,开始回收相应数量的虚拟应用服务器;回收应用服务器时需要根据响应的收缩策略。在收缩虚拟服务器的操作完成之后,管理平台将应用置为可监控状态,继续对应用系统进行监控;从而实现服务器资源的合理回收利用。
如图5所示,是根据本发明的一个实施例的删除虚拟机的方法的流程图,包括:
将应用标记为动态配置状态;
删除响应虚拟机;
判断是否出错,在出错的情况下删除响应虚拟机;
在未出错的情况下,将应用标记为正常状态。
综上所述,借助于本发明的上述技术方案,本发明通过采集的性能参数设置服务器的配置策略,然后根据配置策略执行添加或删除虚拟应用服务器的操作,能够做到应用系统实时的动态伸缩,提高服务器资源的利用效率。本发明利用了云环境下服务器虚拟化技术可以实现应用系统模板化以及动态伸缩的特点,实现了传统应用系统的弹性负载。由于整个弹性负载处理过程中,全部是由云环境自动化处理,没有加入人工干预的操作,可以节约人力成本同时提高响应速度。同时,由于在云环境下对于服务器资源的使用是按需分配,从而实现了服务器资源的合理使用,避免了服务器资源的闲置和浪费。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种云环境下配置虚拟应用服务器的方法,其包括:
数据采集模块采集各个应用系统的性能参数并将所采集的所述性能参数发送给性能监控模块;
所述管理服务器基于所述性能监控模块所接收到的所述性能参数设置虚拟应用服务器配置策略;以及
所述管理服务器根据所述虚拟应用服务器配置策略对相应的所述应用系统执行在其中添加或删除所述虚拟应用服务器的操作。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述管理服务器基于所述性能监控模块所接收到的所述性能参数设置虚拟应用服务器配置策略包括:
如果所述性能参数大于预定的增加阈值,则所述虚拟应用服务器配置策略被设定为增加所述虚拟应用服务器的数量;以及
如果所述性能参数小于预定的降低阈值,则所述虚拟应用服务器配置策略被设定为降低所述虚拟应用服务器的数量。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述增加阈值和所述降低阈值为相同阈值。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述增加阈值和所述降低阈值为不相同阈值。
5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述性能控制模块设置在所述管理服务器中,而所述数据采集模块设置在所述应用系统所属的所述虚拟应用服务器中。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述管理服务器根据所述虚拟应用服务器配置策略对相应的所述应用系统执行在其中添加或删除所述虚拟应用服务器的操作包括:
当所述虚拟应用服务器配置策略被设定为增加所述虚拟应用服务器的数量时,所述管理服务器在相应的所述应用系统中添加所述虚拟应用服务器;以及
当所述虚拟应用服务器配置策略被设定为降低所述虚拟应用服务器的数量时,所述管理服务器从相应的所述应用系统中删除所述虚拟应用服务器。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,添加所述虚拟应用服务器包括:
所述性能监控模块停止从所属于相应的所述应用系统的所述虚拟应用服务器中的所述数据采集模块获取所述性能参数;
所述管理服务器在相应的所述应用系统中创建新的虚拟应用服务器,并对所创建的虚拟应用服务器执行脚本文件初始化;以及
所述性能监控模块重新从所属于相应的所述应用系统的所述虚拟应用服务器中的所述数据采集模块获取所述性能参数。
8.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,删除所述虚拟应用服务器包括:
所述性能监控模块停止从所属于相应的所述应用系统的所述虚拟应用服务器中的所述数据采集模块获取所述性能参数;
所述管理服务器从相应的所述应用系统中删除与小于预定的所述降低阈值的所述性能参数相对应的所述虚拟应用服务器;以及
所述性能监控模块重新从所属于相应的所述应用系统的所述虚拟应用服务器中的所述数据采集模块获取所述性能参数。
9.根据权利要求7或8所述的方法,其特征在于,当所述管理服务器将所述应用系统中的所述虚拟应用服务器设置为动态配置状态时,所述性能监控模块停止获取所述性能参数;以及
当所述管理服务器将所述应用系统中的所述虚拟应用服务器设置为可监控状态时,所述性能监控模块获取所述性能参数。
10.根据权利要求1至8中任一项所述的方法,其特征在于,所述性能参数包括:所述应用系统所属于的所述虚拟应用服务器的使用率、所述应用系统的并发用户数量、所述应用系统的Http请求数量、所述虚拟应用服务器的CPU占有率、所述虚拟应用其的内存使用率、或其组合中的任意一种。
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