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配置文件校验方法、装置、电子设备及存储介质与流程

2022-11-16 11:17:42 来源:中国专利 TAG:


1.本公开涉及软件技术领域,更具体地说,涉及一种配置文件校验方法、装置、电子设备及存储介质。


背景技术:

2.在微服务分布式架构中,配置中心是一个核心组件,用来统一管理分布式系统中微服务应用的所有配置文件。相比于传统单体架构中的应用配置文件管理方式,微服务配置中心具有以下优点:集中化的管理分布式场景中微服务应用公用的配置文件,支持运行时配置文件动态更新,支持按部署环境隔离配置文件,支持配置文件更新审计,因此在业界得到了广泛使用。
3.配置中心中的配置文件存放的是结构化的配置数据,格式通常为:json、yaml、xml,在微服务应用启动或者配置文件被改动时,配置文件会被应用读取并进行解析,解析后供应用使用。
4.因此,如何对微服务配置中心中的配置文件进行有效性校验,是现阶段亟需解决的问题。


技术实现要素:

5.有鉴于此,为解决上述问题,本公开提供一种配置文件校验方法、装置、电子设备及存储介质,技术方案如下:
6.一种配置文件校验方法,所述方法包括:
7.获取开发阶段内所配置的定义信息,所述定义信息包括微服务应用名称、配置文件名称、配置文件版本、配置文件格式和配置文件模式定义;
8.接收运维阶段内所输入的微服务应用名称、配置文件名称、配置文件版本、以及所上传的目标配置文件;
9.通过匹配所述定义信息确定与所输入的微服务应用名称、配置文件名称、配置文件版本、所上传的目标配置文件的配置文件格式相匹配的目标配置文件模式定义,并使用所述目标配置文件模式定义对所述目标配置文件进行有效性校验。
10.可选的,所述目标配置文件包括:应用启动所需的配置文件或者更新配置后的配置文件。
11.可选的,所述方法还包括:
12.输出所述目标配置文件的有效性校验结果。
13.可选的,所述方法还包括:
14.如果所述目标配置文件的有效性校验结果为校验失败,输出校验错误信息。
15.可选的,所述方法还包括:
16.若所述目标配置文件为更新配置后的配置文件,定时查询校验失败日志,并在所述校验失败日志中存在新增的校验失败记录的情况下,输出告警通知。
17.一种配置文件校验装置,所述装置包括:
18.定义配置模块,用于获取开发阶段内所配置的定义信息,所述定义信息包括微服务应用名称、配置文件名称、配置文件版本、配置文件格式和配置文件模式定义;
19.文件校验模块,用于接收运维阶段内所输入的微服务应用名称、配置文件名称、配置文件版本、以及所上传的目标配置文件;通过匹配所述定义信息确定与所输入的微服务应用名称、配置文件名称、配置文件版本、所上传的目标配置文件的配置文件格式相匹配的目标配置文件模式定义,并使用所述目标配置文件模式定义对所述目标配置文件进行有效性校验。
20.可选的,所述文件校验模块,还用于:
21.输出所述目标配置文件的有效性校验结果。
22.可选的,所述文件校验模块,还用于:
23.如果所述目标配置文件的有效性校验结果为校验失败,输出校验错误信息。
24.一种电子设备,所述电子设备包括:至少一个存储器和至少一个处理器;所述存储器存储有应用程序,所述处理器调用所述存储器存储的应用程序,所述应用程序用于实现所述的配置文件校验方法。
25.一种存储介质,所述存储介质存储有计算机程序代码,所述计算机程序代码执行时实现所述的配置文件校验方法。
26.相较于现有技术,本公开实现的有益效果为:
27.本公开提供一种配置文件校验方法、装置、电子设备及存储介质,首先获取开发阶段内所配置的定义信息,该定义信息包括微服务应用名称、配置文件名称、配置文件版本、配置文件格式和配置文件模式定义;进而,在接收到运维阶段内所输入的微服务应用名称、配置文件名称、配置文件版本、以及所上传的目标配置文件;进一步,通过匹配定义信息确定与所输入的微服务应用名称、配置文件名称、配置文件版本、所上传的目标配置文件的配置文件格式相匹配的配置文件模式定义,并使用该目标配置文件模式定义对目标配置文件进行有效性校验。本公开可以实现对微服务配置中心中的配置文件进行有效性校验,保证微服务应用能够正常启动且应用运行时配置文件能够更新成功,保证配置符合业务需求。
附图说明
28.结合附图并参考以下具体实施方式,本公开各实施例的上述和其他特征、优点及方面将变得更加明显。贯穿附图中,相同或相似的附图标记表示相同或相似的元素。应当理解附图是示意性的,原件和元素不一定按照比例绘制。
29.图1为微服务启动场景下配置中心配置有效性的现有问题示意图;
30.图2为配置更新场景下配置中心配置有效性的现有问题示意图;
31.图3为本公开实施例提供的配置文件校验方法的方法流程图;
32.图4为本公开实施例提供的开发人员配置定义信息的流程示意图;
33.图5为本公开实施例提供的运维人员部署校验配置文件的流程示意图;
34.图6为本公开实施例提供的运维人员在启动微服务应用后校验配置文件有效性的流程示意图;
35.图7为本公开实施例提供的运维人员在更新配置文件后的校验配置文件有效性的
流程示意图;
36.图8为本公开实施例提供的配置文件校验装置的结构示意图;
37.图9为本公开实施例提供的电子设备的结构示意图。
具体实施方式
38.下面将参照附图更详细地描述本公开的实施例。虽然附图中显示了本公开的某些实施例,然而应当理解的是,本公开可以通过各种形式来实现,而且不应该被解释为限于这里阐述的实施例,相反提供这些实施例是为了更加透彻和完整地理解本公开。应当理解的是,本公开的附图及实施例仅用于示例性作用,并非用于限制本公开的保护范围。
39.本文使用的术语“包括”及其变形是开放性包括,即“包括但不限于”。术语“基于”是“至少部分地基于”。术语“一个实施例”表示“至少一个实施例”;术语“另一实施例”表示“至少一个另外的实施例”;术语“一些实施例”表示“至少一些实施例”。其他术语的相关定义将在下文描述中给出。
40.需要注意,本公开中提及的“第一”、“第二”等概念仅用于对不同的装置、模块或单元进行区分,并非用于限定这些装置、模块或单元所执行的功能的顺序或者相互依存关系。
41.需要注意,本公开中提及的“一个”、“多个”的修饰是示意性而非限制性的,本领域技术人员应当理解,除非在上下文另有明确指出,否则应该理解为“一个或多个”。
42.发明人经过研究发现,现有的微服务配置中心技术方案存在如下一些问题:
43.1)当配置文件格式存在错误,配置解析过程会失败,一方面会导致应用启动失败,造成生产故障,另一方面会导致应用运行时配置文件更新不生效,造成预期的业务流程执行失败。
44.2)当配置文件内容不符合业务需求(如需要配置数字,但是运维人员配置成了含有字母的字符串),配置解析过程可能会成功,但是预期的业务逻辑无法被保证能够正常执行,导致服务异常。
45.3)当配置文件无效时,无法提供清晰的配置出错原因,使得运维人员难以进行问题分析与解决。
46.4)当配置文件无效导致应用故障时,运维人员无法及时感知并进行修复,加大了线上问题的影响范围。
47.参见图1,图1为微服务启动场景下配置中心配置有效性的现有问题示意图。在运维阶段,运维人员在启动微服务应用后,微服务应用会根据配置文件名读取配置,配置中心根据配置文件名查询配置字符串并返回给微服务应用,微服务应用解析配置字符串。当配置文件格式存在错误时会出现“格式解析失败”的问题,由此导致应用启动失败;当配置文件内容补符合业务需求时会出现“格式解析成功但配置不符合业务逻辑”的问题,此时运维人员不能及时得到通知,由此导致业务流程执行失败。
48.参见图2,图2为配置更新场景下配置中心配置有效性的现有问题示意图。在运维阶段,运维人员在更新配置文件后,配置中心会更新配置文件字符串,并将更新后的配置推送给微服务应用,微服务应用解析配置字符串。当配置文件格式存在错误时会出现“格式解析失败”的问题,此时运行人员不能及时得到通知,由此导致配置更新不生效;当配置文件内容补符合业务需求时会出现“格式解析成功但配置不符合业务逻辑”的问题,此时运维人
员不能及时得到通知,由此配置更新不生效。
49.对此,为了解决上述问题,本公开提出一种配置文件校验方法,对微服务配置中心中的配置文件进行有效性校验,保证微服务应用能够正常启动且应用运行时配置文件能够更新成功,保证配置符合业务需求,保证当配置文件校验失败时可以实时告警。
50.参见图3,图3为本公开实施例提供的配置文件校验方法的方法流程图,该配置文件校验方法包括如下步骤:
51.s10,获取开发阶段内所配置的定义信息,定义信息包括微服务应用名称、配置文件名称、配置文件版本、配置文件格式和配置文件模式定义。
52.本公开实施例中,在开发阶段内开发人员可以定义结构化配置文件的配置模式,定义项包含微服务应用名称、配置文件名称、配置文件版本、配置文件格式、配置文件模式定义,供后续配置文件有效性校验阶段中使用。
53.参见图4,图4为本公开实施例提供的开发人员配置定义信息的流程示意图。继续参见图4,在开发阶段,开发人员访问配置文件校验服务提供的页面(即图4中的配置文件校验前端页面),新建配置文件模式定义,填写定义信息(包括微服务应用名称、配置文件名称、配置文件版本、配置文件格式、配置文件模式定义),点击创建按钮,以此调用后端服务(即图4中配置文件校验后端服务)。配置文件校验后端服务接收到配置文件模式定义创建请求,执行保存操作,保存配置文件模式定义,并向配置文件校验前端页面返回提示配置文件模式定义创建成功的信息。
54.需要说明的是,对于配置文件格式为json或者yaml格式的配置文件,其配置文件模式定义格式为json schema;对于配置文件格式为xml格式的配置文件,其配置文件模式定义格式为xml schema。配置文件模式定义需要根据业务需求编写,保证覆盖业务需求中对于配置有效性的校验场景。
55.s20,接收运维阶段内所输入的微服务应用名称、配置文件名称、配置文件版本、以及所上传的目标配置文件。
56.本公开实施例中,在运维阶段,运维人员可以基于http请求输入微服务应用名称、配置文件名称、配置文件版本,并上传待校验的配置文件,即目标配置文件。
57.s30,通过匹配定义信息确定与所输入的微服务应用名称、配置文件名称、配置文件版本、所上传的目标配置文件的配置文件格式相匹配的目标配置文件模式定义,并使用目标配置文件模式定义对目标配置文件进行有效性校验。
58.本公开实施例中,确定目标配置文件的配置文件格式,进而使用上述步骤s10配置的定义信息,与所输入的微服务应用名称、配置文件名称、配置文件版本、目标配置文件的配置文件格式进行匹配,以确定对应的配置文件模式定义,即目标配置文件模式定义,进一步使用该目标配置文件模式定义对目标配置文件进行有效性校验,以此获得目标配置文件的有效性校验结果。
59.在一些实施例中,为及时使运维人员获得有效性校验结果,本公开实施例提供的配置文件校验方法,还可以包括如下步骤:
60.输出目标配置文件的有效性校验结果。
61.参见图5,图5为本公开实施例提供的运维人员部署校验配置文件的流程示意图。继续参见图5,在运维阶段,运维人员在启动微服务应用或者更新配置前,访问配置文件校
验服务提供的页面(即图5中的配置文件校验前端页面),依次选择应用名称、配置文件名称、配置文件版本,上传应用启动所需的配置文件或者更新配置后的配置文件(即目标配置文件),点击校验按钮,以此调用后端服务(即图5中配置文件校验后端服务)。配置文件校验后端服务可以结合运维人员所选择的应用名称、配置文件名称、配置文件版本、目标配置文件的配置文件格式确定相匹配的配置文件模式定义(即目标配置文件模式定义),使用该配置文件模式定义对目标配置文件执行校验操作,并向配置文件校验前端页面返回校验结果。配置文件校验前端页面展示配置文件校验后端服务返回的配置文件校验结果,即目标配置文件的校验结果。如果配置文件有效性校验成功,则结束该步骤,保证微服务应用启动或配置更新能够正常执行。如果配置文件有效性校验失败,则运维人员需要更改出错的配置文件内容,再次校验,直到校验成功。
62.在一些实施例中,为及时使运维人员获得校验失败的具体原因,本公开实施例提供的配置文件校验方法,还包括如下步骤:
63.如果目标配置文件的有效性校验结果为校验失败,输出校验错误信息。
64.本公开实施例中,配置文件校验后端服务在反馈目标配置文件的有效性校验结果时,对于有效性校验结果为校验失败的情况,还可以输出校验失败的具体原因形成校验错误信息,校验错误信息包括配置文件名称、出错的配置项定位表达式、配置项的具体出错原因。
65.由此,如果配置文件有效性校验失败,则运维人员需要根据配置文件校验前端页面上展示的校验错误原因,修改出错的配置文件内容,再次进行验证,直到校验成功。
66.在此基础上,为实现对运维人员及时的告警通知,本公开实施例提供的配置文件校验方法还包括如下步骤:
67.若目标配置文件为更新配置后的配置文件,定时查询校验失败日志,并在校验失败日志中存在新增的校验失败记录的情况下,输出告警通知。
68.本公开实施例中,目标配置文件可以为应用启动所需的配置文件,还可以为更新配置后的配置文件。如果目标配置文件为更新配置后的配置文件,则配置文件校验后端服务可以定时查询微服务应用日志存储数据源中的针对目标配置文件是校验失败日志,如发现有新增的有效性校验失败记录,可以通过多种通知渠道为运维人员提供告警通知。
69.参见图6,图6为本公开实施例提供的运维人员在启动微服务应用后校验配置文件有效性的流程示意图。继续参见图6,目标配置文件为应用启动所需的配置文件,在运维阶段,运维人员在启动微服务应用后,微服务应用会根据配置文件名读取配置,配置中心根据配置文件名查询配置字符串并返回给微服务应用。微服务应用在解析配置字符串之前调用配置文件校验后端服务,输入微服务应用名称、配置文件名称、配置文件版本并上传目标配置文件,配置文件校验后端服务对目标配置文件进行有效性校验并返回给微服务应用有效性校验结果。如果校验成功,微服务应用可以解析配置字符串启动成功,并且业务逻辑能够正常被执行。如果校验失败,微服务应用在启动日志中打印具体的校验错误信息,运维人员根据校验错误信息,在配置中心中更新配置文件(可以借助图5中的校验页面辅助配置文件更新),并重复启动步骤,直至微服务应用启动成功。
70.参见图7,图7为本公开实施例提供的运维人员在更新配置文件后的校验配置文件有效性的流程示意图。继续参见图7,目标配置文件为更新配置后的配置文件,在运维阶段,
运维人员在更新配置文件后,配置中心会更新配置文件字符串,并将更新后的配置文件推送给微服务应用,微服务应用解析配置字符串之前调用配置文件校验后端服务,输入微服务应用名称、配置文件名称、配置文件版本并上传目标配置文件,配置文件校验后端服务对目标配置文件进行有效性校验并返回给微服务应用有效性校验结果。如果校验成功,本次配置更新在微服务应用中生效,并且业务逻辑能够正常被执行。如果校验失败,微服务应用在校验失败日志中打印具体的校验错误信息,配置文件校验后端服务会定时查询校验失败日志,如果发现有新增的校验失败记录,通过多种通知渠道为运维人员提供告警通知。运维人员接到告警通知,会根据告警通知中的校验错误信息,在配置中心中更新配置文件(可以借助图5中的校验页面辅助配置文件更新),并重复启动步骤,直至配置更新生效。
71.需要说明的是,如果运维人员在启动微服务应用或者更新配置前,能够确保完成步骤s10~s30,则启动微服务应用或者更新配置则一定可以执行成功。
72.需要说明的是,附图中的流程图和框图,图示了按照本公开各种实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段、或代码的一部分,该模块、程序段、或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个接连地表示的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或操作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
73.本公开实施例提供的配置文件校验方法,对现有微服务配置中心技术方案存在的问题进行了有效解决,相比当前业界不进行校验的方案,优点如下:
74.1)保证配置文件格式正确,使得微服务应用能够正常启动且应用运行时配置文件能够更新成功。
75.2)保证配置符合业务需求,确保预期的业务逻辑能够被正确执行,保障业务稳定性。
76.3)当配置文件无效时,能够提供清晰具体的配置出错原因,便于运维人员快速进行问题分析与解决,提高运维效率。
77.4)当配置文件无效时,可以实时告警,便于运维人员及时感知问题并进行修复,减少线上问题的影响范围。
78.本公开实施方式中的多个装置之间所交互的消息或者信息的名称仅用于说明性的目的,而并不是用于对这些消息或信息的范围进行限制。
79.虽然采用特定次序描绘了各操作,但是这不应当理解为要求这些操作以所示出的特定次序或以顺序次序执行来执行。在一定环境下,多任务和并行处理可能是有利的。
80.应当理解,本公开的方法实施方式中记载的各个步骤可以按照不同的顺序执行,和/或并行执行。此外,方法实施方式可以包括附加的步骤和/或省略执行示出的步骤。本公开的范围在此方面不受限制。
81.可以以一种或多种程序设计语言或其组合来编写用于执行本公开的操作的计算机程序代码,上述程序设计语言包括但不限于面向对象的程序设计语言—诸如java、
smalltalk、c ,还包括常规的过程式程序设计语言—诸如“c”语言或类似的程序设计语言。程序代码可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中,远程计算机可以通过任意种类的网络——包括局域网(lan)或广域网(wan)—连接到用户计算机,或者,可以连接到外部计算机(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。
82.基于上述实施例提供的配置文件校验方法,本公开实施例则对应提供执行上述配置文件校验方法的装置,该装置的结构示意图如图8所示,包括:
83.定义配置模块10,用于获取开发阶段内所配置的定义信息,定义信息包括微服务应用名称、配置文件名称、配置文件版本、配置文件格式和配置文件模式定义;
84.文件校验模块20,用于接收运维阶段内所输入的微服务应用名称、配置文件名称、配置文件版本、以及所上传的目标配置文件;通过匹配定义信息确定与所输入的微服务应用名称、配置文件名称、配置文件版本、所上传的目标配置文件的配置文件格式相匹配的目标配置文件模式定义,并使用目标配置文件模式定义对目标配置文件进行有效性校验。
85.可选的,文件校验模块20,还用于:
86.输出目标配置文件的有效性校验结果。
87.可选的,文件校验模块20,还用于:
88.如果目标配置文件的有效性校验结果为校验失败,输出校验错误信息。
89.可选的,上述装置还包括:
90.告警通知模块,用于若目标配置文件为更新配置后的配置文件,定时查询校验失败日志,并在校验失败日志中存在新增的校验失败记录的情况下,输出告警通知。
91.需要说明的是,本公开实施例中各模块的细化功能可以参见上述配置文件校验方法实施例对应公开部分,在此不再赘述。
92.本文中以上描述的功能可以至少部分地由一个或多个硬件逻辑部件来执行。例如,非限制性地,可以使用的示范类型的硬件逻辑部件包括:现场可编程门阵列(fpga)、专用集成电路(asic)、专用标准产品(assp)、片上系统(soc)、复杂可编程逻辑设备(cpld)等等。
93.基于上述实施例提供的配置文件校验方法,本公开实施例还提供一种电子设备,其特征在于,电子设备包括:至少一个存储器和至少一个处理器;存储器存储有应用程序,处理器调用存储器存储的应用程序,应用程序用于实现配置文件校验方法。
94.下面参考图9,其示出了适于用来实现本公开实施例的电子设备900的结构示意图。本公开实施例中的终端设备可以包括但不限于诸如移动电话、笔记本电脑、数字广播接收器、pda(个人数字助理)、pad(平板电脑)、pmp(便携式多媒体播放器)、车载终端(例如车载导航终端)等等的移动终端以及诸如数字tv、台式计算机等等的固定终端。图9示出的电子设备仅仅是一个示例,不应对本公开实施例的功能和使用范围带来任何限制。
95.如图9所示,电子设备900可以包括处理装置(例如中央处理器、图形处理器等)901,其可以根据存储在只读存储器(rom)902中的程序或者从存储装置909加载到随机访问存储器(ram)903中的程序而执行各种适当的动作和处理。在ram 903中,还存储有电子设备900操作所需的各种程序和数据。处理装置901、rom 902以及ram 903通过总线904彼此相
连。输入/输出(i/o)接口905也连接至总线904。
96.通常,以下装置可以连接至i/o接口905:包括例如触摸屏、触摸板、键盘、鼠标、摄像头、麦克风、加速度计、陀螺仪等的输入装置906;包括例如液晶显示器(lcd)、扬声器、振动器等的输出装置907;包括例如磁带、硬盘等的存储装置908;以及通信装置909。通信装置909可以允许电子设备900与其他设备进行无线或有线通信以交换数据。虽然图9示出了具有各种装置的电子设备900,但是应理解的是,并不要求实施或具备所有示出的装置。可以替代地实施或具备更多或更少的装置。
97.基于上述实施例提供的配置文件校验方法,本公开实施例还提供一种存储介质,其特征在于,存储介质存储有计算机程序代码,计算机程序代码执行时实现配置文件校验方法。
98.在本公开的上下文中,存储介质可以是有形的介质,其可以包含或存储以供指令执行系统、装置或设备使用或与指令执行系统、装置或设备结合地使用的程序。存储介质可以是机器可读信号介质或机器可读储存介质。存储介质可以包括但不限于电子的、磁性的、光学的、电磁的、红外的、或半导体系统、装置或设备,或者上述内容的任何合适组合。机器可读存储介质的更具体示例会包括基于一个或多个线的电气连接、便携式计算机盘、硬盘、随机存取存储器(ram)、只读存储器(rom)、可擦除可编程只读存储器(eprom或快闪存储器)、光纤、便捷式紧凑盘只读存储器(cd-rom)、光学储存设备、磁储存设备、或上述内容的任何合适组合。
99.需要说明的是,本公开上述的存储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或者是上述两者的任意组合。计算机可读存储介质例如可以是——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可以包括但不限于:具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机访问存储器(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。在本公开中,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。而在本公开中,计算机可读信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号,其中承载了计算机可读的程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式,包括但不限于电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。计算机可读信号介质还可以是计算机可读存储介质以外的任何存储介质,该计算机可读信号介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。存储介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输,包括但不限于:电线、光缆、rf(射频)等等,或者上述的任意合适的组合。
100.上述存储介质可以是上述电子设备中所包含的;也可以是单独存在,而未装配入该电子设备中。
101.根据本公开的一个或多个实施例,提供了一种配置文件校验方法,包括:
102.获取开发阶段内所配置的定义信息,定义信息包括微服务应用名称、配置文件名称、配置文件版本、配置文件格式和配置文件模式定义;
103.接收运维阶段内所输入的微服务应用名称、配置文件名称、配置文件版本、以及所
上传的目标配置文件;
104.通过匹配定义信息确定与所输入的微服务应用名称、配置文件名称、配置文件版本、所上传的目标配置文件的配置文件格式相匹配的目标配置文件模式定义,并使用目标配置文件模式定义对目标配置文件进行有效性校验。
105.根据本公开的一个或多个实施例,提供了一种配置文件校验方法,目标配置文件包括:应用启动所需的配置文件或者更新配置后的配置文件。
106.根据本公开的一个或多个实施例,提供了一种配置文件校验方法,还包括:
107.输出目标配置文件的有效性校验结果。
108.根据本公开的一个或多个实施例,提供了一种配置文件校验方法,还包括:
109.如果目标配置文件的有效性校验结果为校验失败,输出校验错误信息。
110.根据本公开的一个或多个实施例,提供了一种配置文件校验方法,还包括:
111.若目标配置文件为更新配置后的配置文件,定时查询校验失败日志,并在校验失败日志中存在新增的校验失败记录的情况下,输出告警通知。
112.根据本公开的一个或多个实施例,提供了一种配置文件校验装置,包括:
113.定义配置模块,用于获取开发阶段内所配置的定义信息,定义信息包括微服务应用名称、配置文件名称、配置文件版本、配置文件格式和配置文件模式定义;
114.文件校验模块,用于接收运维阶段内所输入的微服务应用名称、配置文件名称、配置文件版本、以及所上传的目标配置文件;通过匹配定义信息确定与所输入的微服务应用名称、配置文件名称、配置文件版本、所上传的目标配置文件的配置文件格式相匹配的目标配置文件模式定义,并使用目标配置文件模式定义对目标配置文件进行有效性校验。
115.根据本公开的一个或多个实施例,提供了一种配置文件校验装置,文件校验模块,还用于:
116.输出目标配置文件的有效性校验结果。
117.根据本公开的一个或多个实施例,提供了一种配置文件校验装置,,文件校验模块,还用于:
118.如果目标配置文件的有效性校验结果为校验失败,输出校验错误信息。
119.根据本公开的一个或多个实施例,提供了一种配置文件校验装置,还包括:
120.告警通知模块,用于若目标配置文件为更新配置后的配置文件,定时查询校验失败日志,并在校验失败日志中存在新增的校验失败记录的情况下,输出告警通知。
121.根据本公开的一个或多个实施例,提供了一种电子设备,电子设备包括:至少一个存储器和至少一个处理器;存储器存储有应用程序,处理器调用存储器存储的应用程序,应用程序用于实现配置文件校验方法。
122.根据本公开的一个或多个实施例,提供了一种存储介质,存储介质存储有计算机程序代码,计算机程序代码执行时实现配置文件校验方法。
123.尽管已经采用特定于结构特征和/或方法逻辑动作的语言描述了本主题,但是应当理解所附权利要求书中所限定的主题未必局限于上面描述的特定特征或动作。相反,上面所描述的特定特征和动作仅仅是实现权利要求书的示例形式。
124.虽然在上面论述中包含了若干具体实现细节,但是这些不应当被解释为对本公开的范围的限制。在单独的实施例的上下文中描述的某些特征还可以组合地实现在单个实施
例中。相反地,在单个实施例的上下文中描述的各种特征也可以单独地或以任何合适的子组合的方式实现在多个实施例中。
125.以上描述仅为本公开的较佳实施例以及对所运用技术原理的说明。本领域技术人员应当理解,本公开中所涉及的公开范围,并不限于上述技术特征的特定组合而成的技术方案,同时也应涵盖在不脱离上述公开构思的情况下,由上述技术特征或其等同特征进行任意组合而形成的其它技术方案。例如上述特征与本公开中公开的(但不限于)具有类似功能的技术特征进行互相替换而形成的技术方案。
再多了解一些

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