连接参数的动态设置方法和装置与流程

文档序号:12377492阅读:285来源:国知局
连接参数的动态设置方法和装置与流程

本发明涉及互联网技术领域,尤其涉及一种连接参数的动态设置方法和装置。



背景技术:

在一些应用场景下,例如对于Web应用系统,应用服务器一般为每一个客户端(即一个会话,session)访问开辟一个独立线程,以提高应用系统性能。此时,如果数据库访问采用单线程的建立、使用、关闭,就会严重阻塞多线程执行效率,并且,一个数据库访问的建立,会消耗较大的系统资源和时间,如果频繁地建立和关闭数据库访问,会极大降低系统性能,因此,数据库连接池应运而生。

一般地,当数据库连接池建立时,初始化几个数据连接,等待应用程序调用。应用程序调用一次,就取走一个数据连接,使用完了就归还数据连接。当连接池内的数据连接取完了,就增加新数据连接,直到创建连接达到最大允许连接个数。若再取连接时,等待一段时间,若还没有空闲连接就会抛出异常。这就是一般数据库连接池的工作原理,采用数据库连接池技术,能极大提升应用系统的数据访问性能。

相关技术中,需要手动对数据库连接池的参数进行设置,例如,通过将参数手动写入配置文件,数据库连接池加载该配置文件以设置参数,无法根据数据库所在服务器负载动态调整数据库连接池参数,连接池参数设置过高,易造成资源浪费,设置过小,影响并发访问数,连接参数的设置效果差。



技术实现要素:

本发明旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。

为此,本发明的一个目的在于提出一种连接参数的动态设置方法,能够实现结合连接参数的估计连接值和负载指数对数据库连接池的连接参数进行动态设置,有效避免数据库所在服务器过载,且提升连接参数的设置效果。

本发明的另一个目的在于提出一种连接参数的动态设置装置。

为达到上述目的,本发明第一方面实施例提出的连接参数的动态设置方法,应用于数据库连接池,包括:获取所述数据库连接池的连接参数的当前连接值,以及当前时间点;获取在所述当前时间点之前的至少一个时间点上所述连接参数的实际连接值,并根据至少一个的实际连接值计算所述连接参数的估计连接值;获取所述数据库所在服务器在所述当前时间点上的负载指数;根据所述负载指数、所述当前连接值及所述估计连接值对所述数据库连接池的连接参数进行动态设置。

在本发明的一个实施例中,所述根据所述负载指数、所述当前连接值及所述估计连接值对所述数据库连接池的连接参数进行动态设置,包括:

对所述负载指数、所述当前连接值及所述估计连接值进行运算处理,得到目标连接值;

根据所述目标连接值对所述数据库连接池的连接参数进行动态设置。

在本发明的一个实施例中,所述获取在所述当前时间点之前的至少一个时间点上所述连接参数的实际连接值,包括:

从日志文件中获取在所述当前时间点之前的至少一个时间点上所述连接参数的实际连接值。

在本发明的一个实施例中,通过以下步骤配置所述日志文件:

将所述至少一个时间点上的连接参数的实际连接值写入所述日志文件以配置所述日志文件。

在本发明的一个实施例中,所述根据至少一个的实际连接值计算所述连接参数的估计连接值,包括:

对所述至少一个的实际连接值加权迭代处理,以计算所述连接参数的估计连接值。

在本发明的一个实施例中,所述获取所述数据库所在服务器在当前时间点上的负载指数,包括:

将所述数据库所在服务器在所述当前时间点上的实际请求连接数,和所述服务器所能承载的最大请求连接数的比值作为所述负载指数。

在本发明的一个实施例中,还包括:

根据所述当前时间点和所述目标连接值对日志文件进行更新。

本发明第一方面实施例提出的连接参数的动态设置方法,通过获取数据库连接池的连接参数的当前连接值,以及当前时间点,并根据在当前时间点之前的至少一个时间点上连接参数的实际连接值计算连接参数的估计连接值,获取数据库所在服务器在当前时间点上的负载指数,以及根据负载指数、当前连接值及估计连接值对数据库连接池的连接参数进行动态设置,能够实现结合连接参数的估计连接值和负载指数对数据库连接池的连接参数进行动态设置,有效避免数据库所在服务器过载,且提升连接参数的设置效果。

为达到上述目的,本发明第二方面实施例提出的连接参数的动态设置装置,应用于数据库连接池,包括:第一获取模块,用于获取所述数据库连接池的连接参数的当前连接值,以及当前时间点;第二获取模块,用于获取在所述当前时间点之前的至少一个时间点上所述连接参数的实际连接值;计算模块,用于根据至少一个的实际连接值计算所述连接参数的估计连接值;第三获取模块,用于获取所述数据库所在服务器在所述当前时间点上的负载指数;设置模块,用于根据所述负载指数、所述当前连接值及所述估计连接值对所述数据库连接池的连接参数进行动态设置。

在本发明的一个实施例中,所述设置模块包括:

处理子模块,用于对所述负载指数、所述当前连接值及所述估计连接值进行运算处理,得到目标连接值;

设置子模块,用于根据所述目标连接值对所述数据库连接池的连接参数进行动态设置。

在本发明的一个实施例中,第二获取模块具体用于:

从日志文件中获取在所述当前时间点之前的至少一个时间点上所述连接参数的实际连接值。

在本发明的一个实施例中,通过以下模块配置所述日志文件:

写入模块,用于将所述至少一个时间点上的连接参数的实际连接值写入所述日志文件以配置所述日志文件。

在本发明的一个实施例中,所述计算模块具体用于:

对所述至少一个的实际连接值加权迭代处理,以计算所述连接参数的估计连接值。

在本发明的一个实施例中,所述第三获取模块具体用于:

将所述数据库所在服务器在所述当前时间点上的实际请求连接数,和所述服务器所能承载的最大请求连接数的比值作为所述负载指数。

在本发明的一个实施例中,还包括:

更新模块,用于根据所述当前时间点和所述目标连接值对日志文件进行更新。

本发明第二方面实施例提出的连接参数的动态设置装置,通过获取数据库连接池的连接参数的当前连接值,以及当前时间点,并根据在当前时间点之前的至少一个时间点上连接参数的实际连接值计算连接参数的估计连接值,获取数据库所在服务器在当前时间点上的负载指数,以及根据负载指数、当前连接值及估计连接值对数据库连接池的连接参数进行动态设置,能够实现结合连接参数的估计连接值和负载指数对数据库连接池的连接参数进行动态设置,有效避免数据库所在服务器过载,且提升连接参数的设置效果。

本发明附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。

附图说明

本发明上述的和/或附加的方面和优点从下面结合附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:

图1是本发明一实施例提出的连接参数的动态设置方法的流程示意图;

图2是本发明另一实施例提出的连接参数的动态设置方法的流程示意图;

图3是本发明一实施例提出的连接参数的动态设置装置的结构示意图;

图4是本发明另一实施例提出的连接参数的动态设置装置的结构示意图。

具体实施方式

下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。相反,本发明的实施例包括落入所附加权利要求书的精神和内涵范围内的所有变化、修改和等同物。

图1是本发明一实施例提出的连接参数的动态设置方法的流程示意图。

该方法应用于数据库连接池中。

在一些应用场景下,例如对于Web应用系统,应用服务器一般为每一个客户端(即一个会话,session)访问开辟一个独立线程,以提高应用系统性能。此时,如果数据库访问采用单线程的建立、使用、关闭,就会严重阻塞多线程执行效率,并且,一个数据库访问的建立,会消耗较大的系统资源和时间,如果频繁地建立和关闭数据库访问,会极大降低系统性能,因此,数据库连接池应运而生。

一般地,当数据库连接池建立时,初始化几个数据连接,等待应用程序调用。应用程序调用一次,就取走一个数据连接,使用完了就归还数据连接。当连接池内的数据连接取完了,就增加新数据连接,直到创建连接达到最大允许连接个数。若再取连接时,等待一段时间,若还没有空闲连接就会抛出异常。这就是一般数据库连接池的工作原理,采用数据库连接池技术,能极大提升应用系统的数据访问性能。

参见图1,该方法包括:

S11:获取数据库连接池的连接参数的当前连接值,以及当前时间点。

在本发明的实施例中,当前连接值可以例如为数据库连接池当前的数据连接的个数,或者,当前连接值也可以为任一个连接参数的连接值,在此不作限制。

其中,连接参数的个数可以为一个或者多个。即,本发明实施例可以对数据库连接池中的一个连接参数进行动态设置,同时,也可以对数据库连接池中的多个连接参数进行动态设置,对此不作限制。

在本发明的实施例中,当前时间点为获取当前连接值时的时间点。

可以在数据库连接池在启动运行的过程中,获取数据库连接池的至少一个连接参数的当前连接值,以及当前时间点,以实现后续对当前连接值进行动态设置。

S12:获取在当前时间点之前的至少一个时间点上连接参数的实际连接值,并根据至少一个的实际连接值计算连接参数的估计连接值。

可选地,可以从日志文件中获取在当前时间点之前的至少一个时间点上连接参数的实际连接值。

其中,日志文件可以是预先配置的。具体可以采用统计的方式配置日志文件,例如,由后台人员对数据库连接池在当前时间点之前的至少一个时间点上的连接参数进行统计,得到连接参数在至少一个时间点中每个时间点上的实际连接值,将该实际连接值和对应的时间点对应保存在日志文件中,以配置日志文件,或者,也可以采用机器学习的方式配置日志文件,例如,用网页相关技术如爬虫技术等从数据库连接池所在的后台服务器系统上得到连接参数在至少一个时间点中每个时间点上的实际连接值,以配置日志文件。

进一步地,在获取到至少一个的实际连接值后,可以根据至少一个的实际连接值计算连接参数的估计连接值。

在本发明的实施例中,该估计连接值用于对当前连接值进行动态设置。

可选地,可以对至少一个的实际连接值加权迭代处理,以计算连接参数的估计连接值。

S13:获取数据库所在服务器在当前时间点上的负载指数。

可以理解的是,根据服务器的工作机制,在不同的时间点上,服务器的负载指数可以不同或者相同。

可选地,可以将数据库所在服务器在当前时间点上的实际请求连接数,和服务器所能承载的最大请求连接数的比值作为负载指数。

S14:根据负载指数、当前连接值及估计连接值对数据库连接池的连接参数进行动态设置。

可选地,根据负载指数、当前连接值及估计连接值对数据库连接池的连接参数进行动态设置,包括:对负载指数、当前连接值及估计连接值进行运算处理,得到目标连接值;根据目标连接值对数据库连接池的连接参数进行动态设置。

由于将数据库所在服务器的负载指数纳入连接参数动态设置的依据,实现了结合连接参数的估计连接值和负载指数对数据库连接池的连接参数进行动态设置。

本实施例中,通过获取数据库连接池的连接参数的当前连接值,以及当前时间点,并根据在当前时间点之前的至少一个时间点上连接参数的实际连接值计算连接参数的估计连接值,获取数据库所在服务器在当前时间点上的负载指数,以及根据负载指数、当前连接值及估计连接值对数据库连接池的连接参数进行动态设置,能够实现结合连接参数的估计连接值和负载指数对数据库连接池的连接参数进行动态设置,有效避免数据库所在服务器过载,且提升连接参数的设置效果。

图2是本发明另一实施例提出的连接参数的动态设置方法的流程示意图。

参见图2,该方法包括:

S201:将至少一个时间点上的连接参数的实际连接值写入日志文件以配置日志文件。

其中,日志文件可以是预先配置的。具体可以采用统计的方式配置日志文件,例如,由后台人员对数据库连接池在当前时间点之前的至少一个时间点上的连接参数进行统计,得到连接参数在至少一个时间点中每个时间点上的实际连接值,将该实际连接值和对应的时间点对应保存在日志文件中,以配置日志文件,或者,也可以采用机器学习的方式配置日志文件,例如,用网页相关技术如爬虫技术等从数据库连接池所在的后台服务器系统上得到连接参数在至少一个时间点中每个时间点上的实际连接值,以配置日志文件。

通过将至少一个时间点上的连接参数的实际连接值写入日志文件以配置日志文件,能够对数据库连接池的历史时间点的连接参数进行统计,以便后续根据历史时间点的连接参数对数据库连接池的连接参数进行动态设置,由于将至少一个时间点上的连接参数的实际连接值纳入考量范畴,能够有效减小设置误差,在保证并发访问数的情况下避免了资源浪费。

S202:获取数据库连接池的连接参数的当前连接值,以及当前时间点。

在本发明的实施例中,当前连接值可以例如为数据库连接池当前的数据连接的个数,或者,当前连接值也可以为任一个连接参数的连接值,在此不作限制。

其中,连接参数的个数可以为一个或者多个。即,本发明实施例可以对数据库连接池中的一个连接参数进行动态设置,同时,也可以对数据库连接池中的多个连接参数进行动态设置,对此不作限制。

在本发明的实施例中,当前时间点为获取当前连接值时的时间点。

可以在数据库连接池在启动运行的过程中,获取数据库连接池的至少一个连接参数的当前连接值,以及当前时间点,以实现后续对当前连接值进行动态设置。

S203:从日志文件中获取在当前时间点之前的至少一个时间点上连接参数的实际连接值。

S204:对至少一个的实际连接值加权迭代处理,以计算连接参数的估计连接值。

在本发明的实施例中,加权迭代处理算法可以例如为平滑指数预测算法,公式如下:

<mrow> <mi>L</mi> <mi>i</mi> <mi>n</mi> <mi>k</mi> <mrow> <mo>(</mo> <msub> <mi>t</mi> <mrow> <mi>k</mi> <mo>+</mo> <mn>1</mn> </mrow> </msub> <mo>)</mo> </mrow> <mo>=</mo> <mi>L</mi> <mi>i</mi> <mi>n</mi> <mi>k</mi> <mrow> <mo>(</mo> <msub> <mi>t</mi> <mi>k</mi> </msub> <mo>)</mo> </mrow> <mo>+</mo> <mi>&alpha;</mi> <mo>&CenterDot;</mo> <mrow> <mo>(</mo> <msub> <mi>Y</mi> <msub> <mi>t</mi> <mi>k</mi> </msub> </msub> <mo>-</mo> <mi>L</mi> <mi>i</mi> <mi>n</mi> <mi>k</mi> <mo>(</mo> <msub> <mi>t</mi> <mi>k</mi> </msub> <mo>)</mo> <mo>)</mo> </mrow> <mo>;</mo> </mrow>

其中,Link(tk)表示在时间点tk上数据库连接池中的连接参数的估计连接值,表示在时间点tk上数据库连接池中的连接参数的实际连接值,α∈[0,1]为调节因子,α可取经验值0.6。其中的Link(tk)又可以通过在时间点tk-1上的估计连接值和实际连接值加权迭代计算得出。

由于对至少一个时间点上的连接参数的实际连接值进行加权迭代处理,纳入考量范畴,能够有效减小每一个时间点上连接参数的设置误差,提升连接参数的设置效果。

S205:获取数据库所在服务器在当前时间点上的负载指数。

可选地,假设数据库所在服务器在当前时间点上的实际请求连接数为m',服务器所能承载的最大请求连接数为m,则根据下述公式得到服务器的负载指数为:

loadFactor(server)=m'/m;

本步骤中,通过计算得到服务器的负载指数,可以不仅考虑在当前时间点上的连接参数的估计连接值,而且综合考虑服务器在当前时间点上的负载指数,进一步提升连接参数的设置效果。

S206:对负载指数、当前连接值及估计连接值进行运算处理,得到目标连接值。

在本发明的实施例中,目标连接值为通过上述步骤确定出的最佳的连接值,即将数据库连接池的连接参数的值设置为目标连接值后,能够提升连接参数的设置效果。

进一步地,可以通过下述公式进行运算处理:

<mrow> <mi>p</mi> <mi>r</mi> <mi>e</mi> <mi>d</mi> <mi>i</mi> <mi>c</mi> <mi>t</mi> <mi>L</mi> <mi>i</mi> <mi>n</mi> <mi>k</mi> <mrow> <mo>(</mo> <msub> <mi>t</mi> <mrow> <mi>k</mi> <mo>+</mo> <mn>1</mn> </mrow> </msub> <mo>)</mo> </mrow> <mo>=</mo> <mrow> <mo>(</mo> <mi>&alpha;</mi> <mo>&CenterDot;</mo> <mi>L</mi> <mi>i</mi> <mi>n</mi> <mi>k</mi> <mo>(</mo> <msub> <mi>t</mi> <mi>k</mi> </msub> <mo>)</mo> <mo>+</mo> <mi>&beta;</mi> <mo>&CenterDot;</mo> <msub> <mi>Y</mi> <msub> <mi>t</mi> <mi>k</mi> </msub> </msub> <mo>)</mo> </mrow> <mo>&CenterDot;</mo> <mfrac> <mn>1</mn> <mrow> <mi>l</mi> <mi>o</mi> <mi>a</mi> <mi>d</mi> <mi>F</mi> <mi>a</mi> <mi>c</mi> <mi>t</mi> <mi>o</mi> <mi>r</mi> <mrow> <mo>(</mo> <mi>s</mi> <mi>e</mi> <mi>r</mi> <mi>v</mi> <mi>e</mi> <mi>r</mi> <mo>)</mo> </mrow> </mrow> </mfrac> </mrow>

其中,α、β∈(0,1)且α+β=1,为调节因子,可以根据经验取权重值或者,也可以取其他权重值,可以根据数据库连接池的接入量幅度动态调整调节因子,在此不作限制。

本步骤中,通过根据数据库连接池的接入量幅度确定调节因子的值,在不同的接入量幅度下采用不同数值的调节因子对估计值和负载指数进行运算处理,能够有效提升连接参数设置的灵活性,提升该方法在大规模集中接入量的情况下的适用性。

S207:根据目标连接值对数据库连接池的连接参数进行动态设置。

在本发明的实施例中,可以在任一个时间点上采用上述方法获取目标连接值,以实现动态对连接参数进行设置,能够保证连接参数设置的时效性,提升用户体验。

S208:根据当前时间点和目标连接值对日志文件进行更新。

在本发明的实施例中,在每次对连接参数进行动态设置后,可以根据当前时间点和当前时间点上的目标连接值对日志文件进行更新,能够实现对日志文件中历史时间点上实际连接值进行更新,进一步提升连接参数的设置效果。

本实施例中,通过将至少一个时间点上的连接参数的实际连接值写入日志文件以配置日志文件,能够对数据库连接池的历史时间点的连接参数进行统计,以便后续根据历史时间点的连接参数对数据库连接池的连接参数进行动态设置,由于将至少一个时间点上的连接参数的实际连接值纳入考量范畴,能够有效减小设置误差,在保证并发访问数的情况下避免了资源浪费。由于对至少一个时间点上的连接参数的实际连接值进行加权迭代处理,纳入考量范畴,能够有效减小每一个时间点上连接参数的设置误差,提升连接参数的设置效果。通过根据数据库连接池的接入量幅度确定调节因子的值,在不同的接入量幅度下采用不同数值的调节因子对估计值和负载指数进行运算处理,能够有效提升连接参数设置的灵活性,提升该方法在大规模集中接入量的情况下的适用性。实现动态对连接参数进行设置,能够保证连接参数设置的时效性,提升用户体验。在每次对连接参数进行动态设置后,可以根据当前时间点和当前时间点上的目标连接值对日志文件进行更新,能够实现对日志文件中历史时间点上实际连接值进行更新,进一步提升连接参数的设置效果。通过获取数据库连接池的连接参数的当前连接值,以及当前时间点,并根据在当前时间点之前的至少一个时间点上连接参数的实际连接值计算连接参数的估计连接值,获取数据库所在服务器在当前时间点上的负载指数,以及根据负载指数、当前连接值及估计连接值对数据库连接池的连接参数进行动态设置,能够实现结合连接参数的估计连接值和负载指数对数据库连接池的连接参数进行动态设置,有效避免数据库所在服务器过载,且提升连接参数的设置效果。

图3是本发明一实施例提出的连接参数的动态设置装置的结构示意图。该连接参数的动态设置装置300可以通过软件、硬件或者两者的结合实现。

参见图3,该连接参数的动态设置装置300可以包括:第一获取模块310、第二获取模块320、计算模块330、第三获取模块340,以及设置模块350。其中,

第一获取模块310,用于获取数据库连接池的连接参数的当前连接值,以及当前时间点。

第二获取模块320,用于获取在当前时间点之前的至少一个时间点上连接参数的实际连接值。

计算模块330,用于根据至少一个的实际连接值计算连接参数的估计连接值。

第三获取模块340,用于获取数据库所在服务器在当前时间点上的负载指数。

设置模块350,用于根据负载指数、当前连接值及估计连接值对数据库连接池的连接参数进行动态设置。

一些实施例中,参见图4,该连接参数的动态设置装置300还可以包括:

可选地,设置模块350包括:

处理子模块351,用于对负载指数、当前连接值及估计连接值进行运算处理,得到目标连接值。

设置子模块352,用于根据目标连接值对数据库连接池的连接参数进行动态设置。

可选地,第二获取模块320具体用于:

从日志文件中获取在当前时间点之前的至少一个时间点上连接参数的实际连接值。

写入模块360,用于将至少一个时间点上的连接参数的实际连接值写入日志文件以配置日志文件。

可选地,计算模块330具体用于:

对至少一个的实际连接值加权迭代处理,以计算连接参数的估计连接值。

可选地,第三获取模块340具体用于:

将数据库所在服务器在当前时间点上的实际请求连接数,和服务器所能承载的最大请求连接数的比值作为负载指数。

更新模块370,用于根据当前时间点和目标连接值对日志文件进行更新。

需要说明的是,前述图1-图2实施例中对连接参数的动态设置方法实施例的解释说明也适用于该连接参数的动态设置装置,其实现原理类似,此处不再赘述。

本实施例中,通过获取数据库连接池的连接参数的当前连接值,以及当前时间点,并根据在当前时间点之前的至少一个时间点上连接参数的实际连接值计算连接参数的估计连接值,获取数据库所在服务器在当前时间点上的负载指数,以及根据负载指数、当前连接值及估计连接值对数据库连接池的连接参数进行动态设置,能够实现结合连接参数的估计连接值和负载指数对数据库连接池的连接参数进行动态设置,有效避免数据库所在服务器过载,且提升连接参数的设置效果。

需要说明的是,在本发明的描述中,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。此外,在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。

流程图中或在此以其他方式描述的任何过程或方法描述可以被理解为,表示包括一个或更多个用于实现特定逻辑功能或过程的步骤的可执行指令的代码的模块、片段或部分,并且本发明的优选实施方式的范围包括另外的实现,其中可以不按所示出或讨论的顺序,包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序,来执行功能,这应被本发明的实施例所属技术领域的技术人员所理解。

应当理解,本发明的各部分可以用硬件、软件、固件或它们的组合来实现。在上述实施方式中,多个步骤或方法可以用存储在存储器中且由合适的指令执行系统执行的软件或固件来实现。例如,如果用硬件来实现,和在另一实施方式中一样,可用本领域公知的下列技术中的任一项或他们的组合来实现:具有用于对数据信号实现逻辑功能的逻辑门电路的离散逻辑电路,具有合适的组合逻辑门电路的专用集成电路,可编程门阵列(PGA),现场可编程门阵列(FPGA)等。

本技术领域的普通技术人员可以理解实现上述实施例方法携带的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,该程序在执行时,包括方法实施例的步骤之一或其组合。

此外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理模块中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。所述集成的模块如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。

上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。

在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

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