一种接口控制方法、装置、计算机设备与流程
未命名
09-10
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1.本技术涉及网络通信技术领域,特别是涉及一种接口控制方法、装置、计算机设备。
背景技术:
2.在开发高并发系统时,可以通过缓存、降级、限流等方法保护系统。在一些复杂查询场景,场景中的并发量或请求量较高,例如评论、下单、抢购等场景并不能用缓存和降级来解决,因此需有一种手段来限制这些场景的并发/请求量,即限流。
3.相关技术中,为了达到限流效果,通常是单独对某个接口进行限流。因此,导致限流操作的效率较低。
技术实现要素:
4.基于此,有必要针对上述技术问题,提供了一种接口控制方法,可以通过采用数据库统一保存接口配置信息,当各个接口项目启动时,从数据库中将接口配置信息加载至本地内存,可以实现多个接口的统一配置限流管理,提高限流操作的效率。
5.第一方面,本技术提供了一种接口控制方法。所述方法包括:
6.获取应用的访问请求,所述访问请求包括所述应用的接口地址;
7.根据所述接口地址,从本地内存中获取所述应用的接口对应的接口配置信息;其中,所述接口配置信息为通过预先配置后,保存至数据库中,并从所述数据库中将接口配置信息预先加载至所述本地内存中;
8.在所述接口配置信息高于限流阈值的情况下,返回访问失败的通知消息。
9.在其中一个实施例中,所述限流阈值包括瞬时限流阈值和时段限流阈值,所述接口配置信息高于限流阈值的确定方式,包括:
10.获取所述接口当前的接口流量以及所述接口配置信息中预设时段的接口流量;
11.在所述当前的接口流量大于所述瞬时限流阈值,以及所述预设时段的接口流量大于所述时段限流阈值的情况下,确定所述接口配置信息高于限流阈值。
12.在其中一个实施例中,所述方法还包括:
13.检测到接口配置信息发生更新时,将更新后的接口配置信息保存至数据库。
14.在其中一个实施例中,所述根据所述接口地址获取数据库中的接口配置信息包括:
15.根据所述数据库中所述更新后的接口配置信息更新本地内存;
16.从更新后的本地内存中获取所述接口对应的更新后的接口配置信息。
17.在其中一个实施例中,所述方法还包括:
18.根据所述更新的接口配置信息向消息中间件发送携带有更新的接口配置信息的变更通知,其中,所述消息中间件用于发送接口配置信息的变更内容。
19.第二方面,本技术还提供了一种接口控制装置,所述装置包括:
20.获取模块,用于获取应用的访问请求,所述访问请求包括所述应用的接口地址;
21.配置模块,用于根据所述接口地址,从本地内存中获取所述应用的接口对应的接口配置信息;其中,所述接口配置信息为通过预先配置后,保存至数据库中,并从所述数据库中将接口配置信息预先加载至所述本地内存中;
22.返回模块,用于在所述接口配置信息高于限流阈值的情况下,返回访问失败的通知消息。
23.在其中一个实施例中,所述限流阈值包括瞬时限流阈值和时段限流阈值,所述接口配置信息高于限流阈值的确定方式,包括:
24.获取所述接口当前的接口流量以及所述接口配置信息中预设时段的接口流量;
25.在所述当前的接口流量大于所述瞬时限流阈值,以及所述预设时段的接口流量大于所述时段限流阈值的情况下,确定所述接口配置信息高于限流阈值。
26.在其中一个实施例中,所述装置还包括:
27.检测到接口配置信息发生更新时,将更新后的接口配置信息保存至数据库。
28.在其中一个实施例中,所述根据所述接口地址获取数据库中的接口配置信息包括:
29.根据所述数据库中所述更新后的接口配置信息更新本地内存;
30.从更新后的本地内存中获取所述接口对应的更新后的接口配置信息。
31.在其中一个实施例中,所述装置还包括:
32.根据所述更新的接口配置信息向消息中间件发送携带有更新的接口配置信息的变更通知,其中,所述消息中间件用于发送接口配置信息的变更内容。
33.第三方面,本公开还提供了一种计算机设备。所述计算机设备包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现接口控制方法的步骤。
34.第四方面,本公开还提供了一种计算机可读存储介质。所述计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现接口控制方法的步骤。
35.第五方面,本公开还提供了一种计算机程序产品。所述计算机程序产品,包括计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现接口控制方法的步骤。
36.上述接口控制方法,至少包括以下有益效果:
37.在接收到客户端的应用访问请求时,根据应用的接口地址获取本地内存中的接口配置信息。在检测到接口配置信息发生更新时,可以将更新后的接口配置信息保存至数据库中,根据数据库中更新后的接口配置信息更新本地内存,可以从更新后的本地内存中获取接口对应的更新后的接口配置信息,将接口配置信息与限流阈值进行比较,得到访问结果。可以实现多个接口的统一配置限流管理,提高限流操作的效率。
38.应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
39.为了更清楚地说明本公开实施例或传统技术中的技术方案,下面将对实施例或传统技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本
公开的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
40.图1为一个实施例中接口控制方法的应用环境图;
41.图2为一个实施例中接口控制方法的流程示意图;
42.图3为一个实施例中接口控制方法的流程示意图;
43.图4为一个实施例中接口控制装置的结构框图;
44.图5为一个实施例中接口控制装置的结构框图;
45.图6为一个实施例中计算机设备的内部结构图;
46.图7为一个实施例中一种服务器的内部结构图。
具体实施方式
47.为了使本领域普通人员更好地理解本公开的技术方案,下面将结合附图,对本公开实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。
48.需要说明的是,本公开的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本公开的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本公开相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本公开的一些方面相一致的装置和方法的例子。术语“包括”、“包含”或者其任何其它变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、产品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其它要素,或者是还包括为这种过程、方法、产品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,并不排除在包括所述要素的过程、方法、产品或者设备中还存在另外的相同或等同要素。例如若使用到第一,第二等词语用来表示名称,而并不表示任何特定的顺序。
49.本公开实施例提供一种接口控制方法,可以应用于如图1所示的应用环境中。其中,终端102通过网络与服务器104进行通信。数据存储系统可以存储服务器104需要处理的数据。数据存储系统可以集成在服务器104上,也可以放在云上或其他网络服务器上。其中,终端102可以但不限于是各种个人计算机、笔记本电脑、智能手机、平板电脑、物联网设备和便携式可穿戴设备,物联网设备可为智能音箱、智能电视、智能空调、智能车载设备等。便携式可穿戴设备可为智能手表、智能手环、头戴设备等。服务器104可以用独立的服务器或者是多个服务器组成的服务器集群来实现。
50.在本公开的一些实施例中,如图2所示,提供了一种接口控制方法,以该方法应用于图1中的服务器对接口配置信息进行处理为例进行说明。可以理解的是,该方法可以应用于服务器,还可以应用于包括终端和服务器的系统,并通过终端和服务器的交互实现。具体的一个实施例中,所述方法可以包括以下步骤:
51.s202:获取应用的访问请求,所述访问请求包括所述应用的接口地址。
52.当接收到客户端发送的应用访问请求时,根据应用访问请求确定请求对应的接口地址。
53.s204:根据所述接口地址,从本地内存中获取所述应用的接口对应的接口配置信
息;其中,所述接口配置信息为通过预先配置后,保存至数据库中,并从所述数据库中将接口配置信息预先加载至所述本地内存中。
54.接口配置信息中包括与接口相关的配置参数,例如,限定时间内接口限流数量、限定接口的总请求数量等参数,可以用于判断接口是否满足限流条件。
55.可以通过后台管理系统或人工配置的方式配置接口配置信息,可以对需要限流的接口进行接口配置信息的修改。后台管理系统可以是admin等管理系统或平台,用户可以根据业务需求在管理界面上查看、配置或修改接口配置信息。在将修改后的接口配置信息保存或更新后,可以将更新后的接口配置信息保存至数据库中。当接收到应用访问请求后,从数据库中将接口配置信息加载至本地内存中。其中,接口配置信息可以是每个接口各自对应一个接口配置信息,也可以是多个接口功能接近的接口共同使用一个接口配置信息,在多个功能接近的接口的接口配置信息需要修改时,只需对共同的接口配置信息进行修改,提高接口配置信息的配置效率。
56.s206:在所述接口配置信息高于限流阈值的情况下,返回访问失败的通知消息。
57.获取接口对应的接口配置信息之后,根据接口配置信息中包含的配置参数,使用该配置参数来判断该接口是否满足限流条件,即是否高于限流阈值。在接口配置信息高于限流阈值的情况下,向客户端返回访问失败的通知消息。
58.在本公开的一些实施例中,可以将接口配置信息中的限定时间内接口限流数量与限流阈值进行比较,在限定时间内接口限流数量高于限流阈值的情况下,返回访问失败的通知消息。也可以将接口配置信息中的限定接口的总请求数量与限流阈值进行比较,若限定接口的总请求数量配置为80次,当前接口被第81次调用,向客户端返回访问失败的通知消息。
59.上述接口控制方法中,在接收到客户端的应用访问请求时,根据应用的接口地址获取本地内存中的接口配置信息。在检测到接口配置信息发生更新时,可以将更新后的接口配置信息保存至数据库中,根据数据库中更新后的接口配置信息更新本地内存,可以从更新后的本地内存中获取接口对应的更新后的接口配置信息,将接口配置信息与限流阈值进行比较,得到访问结果。可以实现多个接口的统一配置限流管理,提高限流操作的效率。
60.在本公开的一些实施例中,所述限流阈值包括瞬时限流阈值和时段限流阈值,所述接口配置信息高于限流阈值的确定方式,包括:
61.获取所述接口当前的接口流量以及所述接口配置信息中预设时段的接口流量;
62.在所述当前的接口流量大于所述瞬时限流阈值,以及所述预设时段的接口流量大于所述时段限流阈值的情况下,确定所述接口配置信息高于限流阈值。
63.限流阈值可以包括瞬时限流阈值和时段限流阈值,瞬时限流阈值可以表示接口每秒可以处理的事务量,时段限流阈值可以表示接口在一段时间内可以接收的总请求量。可以根据当前接口流量进行实时判断,可以根据当前接口流量对接口配置数据进行修改,得到低于限流阈值的接口配置信息。
64.当前的接口流量可以表示当前每秒可以处理的事务量,在当前的接口流量大于所述瞬时限流阈值,预设时段的接口流量大于所述时段限流阈值的情况下,确定所述接口配置信息高于限流阈值,可以限制接口获取数据,可以将该接口关闭、或直接向客户端返回请求不成功的状态响应消息。
65.在本公开的一些实施例中,图3为一个实施例中接口控制方法的流程示意图,所述方法还包括:
66.s302:检测到接口配置信息发生更新时,将更新后的接口配置信息保存至数据库。
67.可以通过消息提醒装置发出接口配置消息更改通知,用于提醒接口配置信息已更新,或定时监控接口配置信息,若接口配置信息更新,可以将更新后的接口配置信息保存至数据库。在数据库中可以通过在接口配置信息前增加标识的方式记录接口配置信息的更新。
68.可以通过后台管理系统对接口配置信息进行修改,将接口限流方式实现为可配置化,提高接口配置效率。
69.在本公开的一些实施例中,所述根据所述接口地址获取数据库中的接口配置信息包括:
70.根据所述数据库中所述更新后的接口配置信息更新本地内存;
71.从更新后的本地内存中获取所述接口对应的更新后的接口配置信息。
72.当接口配置信息发生变化时,可以从数据库中读取变化后的接口配置信息更新本地内存。在数据库中的接口配置信息可以包括版本标识,接口配置信息每更新一次,版本标识可以在原本的基础上加一,版本标识可以通过递增的顺序保存至数据库中,可以每隔一段时间向数据库请求最新对版本标识,若与上次请求的版本标识不同,可以说明接口配置信息发生变化,或在检测到数据库中的版本标识发生改变后,从数据库中获取变化后的接口配置信息,根据该数据库中变化后的接口配置信息更新本地内存。
73.在本公开的一些实施例中,所述方法还包括:
74.根据所述更新的接口配置信息向消息中间件发送携带有更新的接口配置信息的更新通知,其中,所述消息中间件用于发送接口配置信息的变更内容。
75.消息中间件可以是基于队列与消息传递技术,在网络环境中为应用系统提供同步或异步、可靠的消息传输的系统。当接收到客户端的请求时,根据请求的接口获取接口地址,数据库中的接口配置信息发生变化,向消息中间件发送携带有更新的接口配置信息的更新通知,数据库中的接口配置信息更新后,可以通过消息中间件通知所有的接口项目,接口项目获取到该通知时,从数据库中加载最新的限流配置信息,并更新本地内存。
76.应该理解的是,虽然如上所述的各实施例所涉及的流程图中的各个步骤按照箭头的指示依次显示,但是这些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明,这些步骤的执行并没有严格的顺序限制,这些步骤可以以其它的顺序执行。而且,如上所述的各实施例所涉及的流程图中的至少一部分步骤可以包括多个步骤或者多个阶段,这些步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成,而是可以在不同的时刻执行,这些步骤或者阶段的执行顺序也不必然是依次进行,而是可以与其它步骤或者其它步骤中的步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。
77.基于同样的发明构思,本公开实施例还提供了一种用于实现上述所涉及的针对接口控制方法的接口控制装置。该装置所提供的解决问题的实现方案与上述方法中所记载的实现方案相似,故下面所提供的接口控制装置实施例中的具体限定可以参见上文中对于接口控制方法的限定,在此不再赘述。
78.所述装置可以包括使用了本说明书实施例所述方法的系统(包括分布式系统)、软
件(应用)、模块、组件、服务器、客户端等并结合必要的实施硬件的装置。基于同一创新构思,本公开实施例提供的一个或多个实施例中的装置如下面的实施例所述。由于装置解决问题的实现方案与方法相似,因此本说明书实施例具体的装置的实施可以参见前述方法的实施,重复之处不再赘述。以下所使用的,术语“单元”或者“模块”可以实现预定功能的软件和/或硬件的组合。尽管以下实施例所描述的装置较佳地以软件来实现,但是硬件,或者软件和硬件的组合的实现也是可能并被构想的。
79.在一个实施例中,如图4所示,提供了一种接口控制装置400,所述装置可以为前述服务器,或者集成于所述服务器的模块、组件、器件、单元等。该装置400可以包括:
80.获取模块402,用于获取应用的访问请求,所述访问请求包括所述应用的接口地址;
81.配置模块404,用于根据所述接口地址,从本地内存中获取所述应用的接口对应的接口配置信息;其中,所述接口配置信息为通过预先配置后,保存至数据库中,并从所述数据库中将接口配置信息预先加载至所述本地内存中;
82.返回模块406,用于在所述接口配置信息高于限流阈值的情况下,返回访问失败的通知消息。
83.在一个实施例中,所述限流阈值包括瞬时限流阈值和时段限流阈值,所述接口配置信息高于限流阈值的确定方式,包括:
84.获取所述接口当前的接口流量以及所述接口配置信息中预设时段的接口流量;
85.在所述当前的接口流量大于所述瞬时限流阈值,以及所述预设时段的接口流量大于所述时段限流阈值的情况下,确定所述接口配置信息高于限流阈值。
86.在一个实施例中,图5为一个实施例中接口控制装置的结构框图,所述装置还包括:
87.更新模块502,用于检测到接口配置信息发生更新时,将更新后的接口配置信息保存至数据库。
88.在一个实施例中,所述根据所述接口地址获取数据库中的接口配置信息包括:
89.根据所述数据库中所述更新后的接口配置信息更新本地内存;
90.从更新后的本地内存中获取所述接口对应的更新后的接口配置信息。
91.在一个实施例中,所述装置还包括:
92.根据所述更新的接口配置信息向消息中间件发送携带有更新的接口配置信息的变更通知,其中,所述消息中间件用于发送接口配置信息的变更内容。
93.关于上述实施例中的装置,其中各个模块执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
94.上述针对接口控制装置中的各个模块可全部或部分通过软件、硬件及其组合来实现。上述各模块可以硬件形式内嵌于或独立于计算机设备中的处理器中,也可以以软件形式存储于计算机设备中的存储器中,以便于处理器调用执行以上各个模块对应的操作。
95.在一个实施例中,提供了一种计算机设备,该计算机设备可以是服务器,其内部结构图可以如图6所示。该计算机设备包括通过系统总线连接的处理器、存储器和网络接口。其中,该计算机设备的处理器用于提供计算和控制能力。该计算机设备的存储器包括非易失性存储介质和内存储器。该非易失性存储介质存储有操作系统、计算机程序和数据库。该
内存储器为非易失性存储介质中的操作系统和计算机程序的运行提供环境。该计算机设备的数据库用于存储接口配置信息计算机设备的网络接口用于与外部的终端通过网络连接通信。该计算机程序被处理器执行时以实现一种接口控制方法。
96.在一个实施例中,提供了一种计算机设备,该计算机设备可以是终端,其内部结构图可以如图7示。该计算机设备包括通过系统总线连接的处理器、存储器、通信接口、显示屏和输入装置。其中,该计算机设备的处理器用于提供计算和控制能力。该计算机设备的存储器包括非易失性存储介质、内存储器。该非易失性存储介质存储有操作系统和计算机程序。该内存储器为非易失性存储介质中的操作系统和计算机程序的运行提供环境。该计算机设备的通信接口用于与外部的终端进行有线或无线方式的通信,无线方式可通过wifi、移动蜂窝网络、nfc(近场通信)或其他技术实现。该计算机程序被处理器执行时以实现接口控制方法。该计算机设备的显示屏可以是液晶显示屏或者电子墨水显示屏,该计算机设备的输入装置可以是显示屏上覆盖的触摸层,也可以是计算机设备外壳上设置的按键、轨迹球或触控板,还可以是外接的键盘、触控板或鼠标等。
97.本领域技术人员可以理解,图6、图7中示出的结构,仅仅是与本公开方案相关的部分结构的框图,并不构成对本公开方案所应用于其上的计算机设备的限定,具体的计算机设备可以包括比图中所示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者具有不同的部件布置。
98.在一个实施例中,提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现本公开任一实施例所述的方法。
99.在一个实施例中,提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现本公开任一实施例所述的方法。
100.本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一非易失性计算机可读取存储介质中,该计算机程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,本公开所提供的各实施例中所使用的对存储器、数据库或其它介质的任何引用,均可包括非易失性和易失性存储器中的至少一种。非易失性存储器可包括只读存储器(read-only memory,rom)、磁带、软盘、闪存、光存储器、高密度嵌入式非易失性存储器、阻变存储器(reram)、磁变存储器(magnetoresistive random access memory,mram)、铁电存储器(ferroelectric random access memory,fram)、相变存储器(phase change memory,pcm)、石墨烯存储器等。易失性存储器可包括随机存取存储器(random access memory,ram)或外部高速缓冲存储器等。作为说明而非局限,ram可以是多种形式,比如静态随机存取存储器(static random access memory,sram)或动态随机存取存储器(dynamic random access memory,dram)等。本公开所提供的各实施例中所涉及的数据库可包括关系型数据库和非关系型数据库中至少一种。非关系型数据库可包括基于区块链的分布式数据库等,不限于此。本公开所提供的各实施例中所涉及的处理器可为通用处理器、中央处理器、图形处理器、数字信号处理器、可编程逻辑器、基于量子计算的数据处理逻辑器等,不限于此。
101.以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
102.以上所述实施例仅表达了本公开的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本公开专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本公开构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本公开的保护范围。因此,本公开的保护范围应以所附权利要求为准。
技术特征:
1.一种接口控制方法,其特征在于,所述方法包括:获取应用的访问请求,所述访问请求包括所述应用的接口地址;根据所述接口地址,从本地内存中获取所述应用的接口对应的接口配置信息;其中,所述接口配置信息为通过预先配置后,保存至数据库中,并从所述数据库中将接口配置信息预先加载至所述本地内存中;在所述接口配置信息高于限流阈值的情况下,返回访问失败的通知消息。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述限流阈值包括瞬时限流阈值和时段限流阈值,所述接口配置信息高于限流阈值的确定方式,包括:获取所述接口当前的接口流量以及所述接口配置信息中预设时段的接口流量;在所述当前的接口流量大于所述瞬时限流阈值,以及所述预设时段的接口流量大于所述时段限流阈值的情况下,确定所述接口配置信息高于限流阈值。3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:检测到接口配置信息发生更新时,将更新后的接口配置信息保存至数据库。4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据所述接口地址获取数据库中的接口配置信息包括:根据所述数据库中所述更新后的接口配置信息更新本地内存;从更新后的本地内存中获取所述接口对应的更新后的接口配置信息。5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:根据所述更新的接口配置信息向消息中间件发送携带有更新的接口配置信息的更新通知,其中,所述消息中间件用于发送接口配置信息的变更内容。6.一种接口控制装置,其特征在于,所述装置包括:获取模块,用于获取应用的访问请求,所述访问请求包括所述应用的接口地址;配置模块,用于根据所述接口地址,从本地内存中获取所述应用的接口对应的接口配置信息;其中,所述接口配置信息为通过预先配置后,保存至数据库中,并从所述数据库中将接口配置信息预先加载至所述本地内存中;返回模块,用于在所述接口配置信息高于限流阈值的情况下,返回访问失败的通知消息。7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述限流阈值包括瞬时限流阈值和时段限流阈值,所述接口配置信息高于限流阈值的确定方式,包括:获取所述接口当前的接口流量以及所述接口配置信息中预设时段的接口流量;在所述当前的接口流量大于所述瞬时限流阈值,以及所述预设时段的接口流量大于所述时段限流阈值的情况下,确定所述接口配置信息高于限流阈值。8.一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至5中任一项所述的接口控制方法的步骤。9.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至5中任一项所述的接口控制方法的步骤。10.一种计算机程序产品,包括计算机程序,其特征在于,该计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至5中任一项所述的接口控制方法的步骤。
技术总结
本申请涉及一种接口控制方法。所述方法包括:获取应用的访问请求,所述访问请求包括所述应用的接口地址;根据所述接口地址,从本地内存中获取所述应用的接口对应的接口配置信息;其中,所述接口配置信息为通过预先配置后,保存至数据库中,并从所述数据库中将接口配置信息预先加载至所述本地内存中;在所述接口配置信息高于限流阈值的情况下,返回访问失败的通知消息。采用本方法能够实现多接口的统一配置限流管理,提高接口配置信息的配置效率。提高接口配置信息的配置效率。提高接口配置信息的配置效率。
技术研发人员:王文哲
受保护的技术使用者:兴业数字金融服务(上海)股份有限公司
技术研发日:2023.06.29
技术公布日:2023/9/7
版权声明
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