[发明专利]应用交换机系统和应用交换机方法无效
申请号: | 201080006568.4 | 申请日: | 2010-02-02 |
公开(公告)号: | CN102308534A | 公开(公告)日: | 2012-01-04 |
发明(设计)人: | 上野洋史 | 申请(专利权)人: | 日本电气株式会社 |
主分类号: | H04L12/56 | 分类号: | H04L12/56;H04L12/66 |
代理公司: | 北京市金杜律师事务所 11256 | 代理人: | 王茂华 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 应用 交换机 系统 方法 | ||
技术领域
本发明涉及应用交换机系统,更具体而言,本发明涉及在网络上执行路由控制的应用交换机系统。
背景技术
常规而言,已知存在当对作为应用交换机的交换目的地的服务器进行分发时网路路由不够高效的问题。
在专利文献1(美国专利5,941,988)中,公开了中继被称为TCP粘合(splicing)的两个TCP(传输控制协议)会话的技术。TCP粘合是诸如应用网关之类的TCP代理设备中的高速处理技术,并且使用TCP代理的两个TCP会话是用于在分组级中的中继处理的捷径。
此外,专利文献2(美国专利7,000,027)公开了TCP粘合作为另一示例。在专利文献2中,公开了如下技术,即后端节点之一执行TCP终止处理,以及在应用级中解释请求,随后确定处理应当向后端节点中的哪个进行指派,以及执行向经确定节点的移交。在后端节点中,应用操作以执行代理处理,并且描述了在后端节点中的处理的指派确定和在前端节点中的对TCP粘合的分发处理。
在专利文献1中所示的TCP粘合被用于称为应用交换机的中继单元中。在处理中,对与客户端的第一TCP会话执行TCP终止处理,以及在应用级中解释消息之后,确定下一节点。例如,在HTTP(超文本传输协议)的情形中,在建立TCP会话之后解释从客户端到服务器的请求消息,从而知晓访问请求被指定的资源。因此,执行对实际后端服务器的交换和加载分发处理。当确定分发目的地时,与后端服务器建立第二TCP会话,以及与客户端建立第一TCP会话,并且第二TCP会话会受到分组级中的中继处理的影响。
图1显示了常规系统,该常规系统通过使用应用交换机来执行服务器负载分发处理。在图1中所示的常规系统提供有客户端终端100(100-i,i=1至N:N是任选的整数)、交换机10(10-i,i=1至N)、应用交换机20以及服务器200(200-i,i=1至N)。
在该示例中,客户端终端100-1至100-2被示为客户端终端100。交换机10-1至10-3被示为交换机10。服务器200-1至200-6被示为服务器200。应当注意,服务器200-1至200-3与应用交换机20连接,而服务器200-4至200-6与交换机10-3连接。
在图1所示的常规系统中,当来自客户端终端100的访问通过交换机10和应用交换机20与服务器200连接时,应用层的消息在应用交换机20中进行解释以从服务器200-1至200-6中选择一个服务器作为实际访问目标。从而,执行中继连接。
将讨论图1中所示的常规系统的问题。在图1中所示的常规系统中,由于服务器200-1至200-3通常布置在应用交换机20的附近的位置(在应用交换机侧),所以不存在网络流量(以通信量计)变为低效的情形,即使当在应用交换机20中执行交换机确定之后选择服务器200-1至200-3中的任意服务器的时候。
然而,将出现服务器在广域中部署的情形,或将出现服务器的物理位置通过使用称为VM的虚拟机移动的情形。
例如,在图1所示的常规系统中,当来自客户端终端100-1的访问通过应用交换机20与服务器200-6连接时,网络上的路由从交换机10-1到应用交换机20、到交换机10-1、到交换机10-2、到交换机10-3以及随后到服务器200-6。
以此方式,在如图1中所示的常规系统中,当执行交换机处理以使用应用交换机时,存在网络路由不够高效的情形。
在专利文献2中所示的技术中,在TCP粘合处理中,在后端节点中部署应用交换机的分发确定区。借助该分发确定区,可以分发应用交换机中的确定处理的负载。然而,在该方法中,执行TCP粘合的前端处理在到多个后端节点的路由上是有必要的,并且存在当服务器在广域中分发时中继处理不够高效的情形。
即,由于即使后端节点分发在广域中,从客户端到服务器的流量也总是通过前端节点,所以存在下列问题,即无论服务器和客户端之间的网络距离,路由都是固定的。
引用列表:
[专利文献1]:美国专利No.5,941,988
[专利文献2]:美国专利No.7,000,027
发明内容
本发明的主旨是提供一种有效地执行应用中继处理的方法。即使当在广域中分发应用交换机中的分发目标时,也可以选择最佳的中继节点,而不通过单个中继节点,从而产生高效的网络适应。
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