[发明专利]流量控制方法、装置、设备和程序产品在审
| 申请号: | 202211440853.8 | 申请日: | 2022-11-17 |
| 公开(公告)号: | CN115941611A | 公开(公告)日: | 2023-04-07 |
| 发明(设计)人: | 刘沙;栾涛;徐燃;林霏开 | 申请(专利权)人: | 阿里巴巴(中国)有限公司 |
| 主分类号: | H04L47/22 | 分类号: | H04L47/22;H04L47/24;H04L41/14;G06N3/08 |
| 代理公司: | 北京开阳星知识产权代理有限公司 11710 | 代理人: | 阮改燕 |
| 地址: | 311121 浙江省杭州市余杭*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 流量 控制 方法 装置 设备 程序 产品 | ||
1.一种流量控制方法,其特征在于,应用于客户端网关模块,包括:
响应于客户端业务模块发送的数据请求,确定目标业务;
确定所述目标业务对应的目标时间窗口;其中,所述目标时间窗口基于所述目标业务对应的目标流量模型确定,所述目标流量模型用于均衡网络流量;
在所述目标时间窗口内,将所述数据请求发送至服务端网关模块,以向所述服务端网关模块对应的服务端业务模块请求所述目标业务的目标数据。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述确定所述目标业务对应的目标时间窗口包括:
基于所述目标业务,从多个候选流量模型中筛选出所述目标流量模型;其中,所述候选流量模型为预设概率模型或深度学习模型;
基于所述目标流量模型确定各候选时间窗口的窗口权重,并基于所述窗口权重,从各所述候选时间窗口中随机确定预设数量的所述候选时间窗口,作为所述目标时间窗口。
3.根据权利要求2所述的方法,其中,当所述候选流量模型为所述预设概率模型时,所述候选流量模型通过如下方式预先生成:
获取所述目标业务对应的预设时间粒度的业务流量分布,并基于所述业务流量分布确定各所述候选时间窗口的业务请求概率;其中,所述候选时间窗口基于所述预设时间粒度确定;
基于各所述业务请求概率,按照均衡网络流量的策略,确定各所述候选时间窗口的所述窗口权重,并由所述候选时间窗口和所述窗口权重构成所述候选流量模型。
4.根据权利要求2所述的方法,其中,当所述候选流量模型为所述深度学习模型时,所述候选流量模型通过如下方式预先训练得到:
以所述目标业务对应的预设时间粒度的业务流量分布为模型训练的输入数据、以所述候选时间窗口的所述窗口权重为模型训练的输出数据、以所述候选时间窗口内业务访问量统计的标准差最小为目标函数,对所述深度学习模型进行训练,生成所述候选流量模型。
5.根据权利要求1所述的方法,其中,所述确定所述目标业务对应的目标时间窗口包括:
基于所述目标业务生成时间窗口请求,并将所述时间窗口请求发送至目标端;其中,所述时间窗口请求用于触发所述目标端基于所述目标流量模型生成目标时间窗口,所述目标端包括所述服务端网关模块或第三方服务端;
接收所述目标端返回的所述目标时间窗口。
6.根据权利要求1至5任一项所述的方法,其中,所述在所述目标时间窗口内,将所述数据请求发送至所述服务端网关模块,以向所述服务端网关模块对应的服务端业务模块请求所述目标业务的目标数据包括:
响应于所述客户端业务模块生成的数据请求,确定当前系统时间;
若所述当前系统时间处于所述目标时间窗口内,则将所述数据请求发送至服务端网关模块,以向所述服务端业务模块请求所述目标数据。
7.根据权利要求6所述的方法,其中,在所述响应于所述客户端业务模块生成的数据请求,确定当前系统时间之后,所述方法还包括:
若所述当前系统时间未处于所述目标时间窗口内,则将所述目标时间窗口返回至所述客户端业务模块,以使所述客户端业务模块在所述目标时间窗口内重新向所述客户端网关模块发送所述数据请求。
8.一种流量控制方法,其特征在于,应用于服务端网关模块,包括:
响应于客户端网关模块发送的时间窗口请求,确定目标业务;
基于所述目标业务对应的目标流量模型,生成目标时间窗口;其中,所述目标流量模型用于均衡网络流量;
将所述目标时间窗口发送至所述客户端网关模块,以使所述客户端网关模块基于所述目标时间窗口确定是否向所述服务端网关模块发送所述目标业务对应的数据请求。
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