JP5603780B2 - 膨大な数の処理命令のリアルタイム処理に関する改良 - Google Patents
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Description
トランザクションキー=マスタキー→現在の命令をリソースアカウントファイルの現在のマスタデータレコードに適用する
→現在のリソースアカウントの新ポジションを更新されたマルチレコードとしてメモリに格納する
→次の命令を読み込む
トランザクションキー>マスタキー→更新されたマスタデータレコードを新マスタファイル138に書き込む。
→マスタデータレコード(有効であれば)を回復させる、または、次のマスタデータレコードに対してマスタファイルを読み込む
トランザクションキー<マスタキー→現在のマスタレコードを格納する
→デフォルトマスタレコードを生成する
→トランザクションファイルから次の命令を読み込む、または、
→対応するマスタファイル情報が存在しない、即ちアカウントリソースファイル30がマスタファイル134に見つからないために命令を除去する
→次の命令を読み込む
複数のプリローダを備え、各プリローダは前記処理命令に関連するリファレンスデータを取得するように構成され、前記リファレンスデータは指定されたリソースアカウントデータファイルの各々の現在値を示し、前記複数のプリローダは並列に動作して複数のそれぞれの受信処理命令に対する前記リファレンスデータをマスタデータベースから読み出すように構成され、更に、
複数の前記処理命令をそれらのプリロードされたリファレンスデータとそれぞれ一緒にキューイングするエンリッチ命令キュー、
受信した前記リファレンスデータを用いて、各受信処理命令を関連するリソースアカウントファイルの現在値に基づいて実行できるかどうかをシーケンシャルに決定し、各実行可能な命令に対して更新コマンドを発生するように構成された実行エンジン、及び
前記実行エンジンからの前記更新コマンドに応答して、前記マスタデータベースを各実行可能な命令の結果で更新する複数のアップデータを備え、前記複数のアップデータの動作が前記実行エンジンの動作から分離されていることを特徴とする。
複数のプリローダから処理命令に関連するリファレンスデータを取得するステップを備え、各プリローダは前記処理命令に関連するリファレンスデータをそれぞれ取得するように構成され、前記リファレンスデータは指定されたリソースアカウントデータファイルの各々の現在値を示し、前記取得ステップは、複数のそれぞれの受信処理命令に対してマスタデータベースから前記リファレンスデータを読み出すために前記複数のプリローダを並列に動作させるステップを含み、更に、
複数の前記処理命令をそれらのプリロードされたリファレンスデータと一緒にエンリッチ命令キューにてキューイングするステップ、
実行エンジンによって、受信した前記リファレンスデータを用いて、各受信処理命令を関連するリソースアカウントファイルの現在値に基づいて実行できるかどうかをシーケンシャルに決定し、各実行可能な命令に対して更新コマンドを発生するステップ、及び
前記実行エンジンからの前記更新コマンドに応答する複数のアップデータを用いて、前記マスタデータベースを各実行可能な命令の結果で更新するステップを備え、前記複数のアップデータの動作が前記実行エンジンの動作から分離されていることを特徴とする。
複数のプリローダを備え、各プリローダは前記処理命令に関連するリファレンスデータを取得するように構成され、前記複数のプリローダは並列に動作して複数のそれぞれの受信処理命令に対してマスタデータベースから前記リファレンスデータを読み出すように構成され、更に、
複数の前記処理命令メッセージをそれらの取得されたリファレンスデータと一緒にキューイングする命令メッセージキュー、
各命令メッセージをシーケンシャルに実行する実行エンジンであって、任意のマスタデータベースアクセスを用いる代わりに前記プリロードされたリファレンス情報を用いて、前記命令メッセージを当該ファイルの現在状態の下で実行できるかどうかを決定するように構成されている実行エンジン、及び
関連するファイルの更新されたリアルタイムポジションを確定するためにファイルに対して実行された命令の結果で更新されるように構成された現在状態テーブルを備え、
前記実行エンジンは、特定のデータファイルが処理セッション中に実行エンジンにより更新された場合に、後続の命令のシーケンシャル処理のために、当該データファイルに対して、現在状態テーブル内の情報を前記複数のプリローダからのリファレンス情報に優先して使用するように構成されていることを特徴とする。
命令メッセージに対して異なるタイプの処理を実行する複数の処理モジュールを備え、各処理モジュールは命令メッセージをシーケンシャルに処理するように構成された実行エンジンを備え、更に
各組がそれぞれのデータ処理モジュールへの入力をキューイングするように設けられた複数組の命令キュー、及び
実行エンジンの処理命令スループットを決定し、処理命令のローディング速度を実行エンジンのスループット未満に減速するために任意の命令キューに待ち状態を与えるペーシングモジュールを備えることを特徴とする。
複数のプリローダを備え、各プリローダは前記処理命令に関連するリファレンスデータを取得するように構成され、前記リファレンスデータは指定されたリソースアカウントデータファイルの現在値を示し、前記複数のプリローダは並列に動作してマスタデータベースから前記リファレンスデータを読み取り、前記リファレンスデータを前記処理メッセージと一緒に実行エンジンに出力するように構成され、
前記実行エンジンは、各命令メッセージをシーケンシャルに実行するように構成され、任意のマスタデータベースアクセスを用いる代わりに前記プリロードされたリファレンス情報を用いて、前記命令メッセージを当該ファイルの現在状態の下で実行できるかどうかを決定するように構成され、更に
関連するファイルの更新されたリアルタイムポジションを確定するためにファイルに対して実行された命令の結果で更新されるように構成された現在状態テーブルを格納する高速ローカルメモリ、及び
失敗した処理命令のリストを高速のローカルデータストアに格納し、前記失敗した処理命令により特定されるリソースアカウントファイルの更新が起こった後に、前記失敗した処理命令が再実行のために提示される場合に、再利用プロシージャを実行する再利用モジュールを備えることを特徴とする。
初期入力キュー164はプラットフォーム150の公衆インタフェースである。これにより個別命令操作プロセス162から到来する入力フロー(この入力フローに対してはリアルタイムのリプライが期待される)を複数のシーケンシャルファイル操作プロセス160からのバッチフロー(このフローに対しては極めて高いスループットが期待される)と融合することができる。ペーシングモジュール174は初期入力キュー164への入力を制御する。ペーシングモジュール174はバッチ命令のローディング速度をプラットフォームの最低スループットのコンポーネント(典型的にはポジショニングエンジン154)より低い速度に制限する。バッチ命令の場合、初期入力キューにおけるバックログの生成を避けるためにローディング速度を制限する必要がある。個別命令操作プロセス162からのローディング速度は、新しい命令を入力するユーザコンピュータのリアルタイム性能により制限される。初期入力キュー164のこのローディング制御はプラットフォーム150内のすべてのキューに適用される。
前コミット=2007-07-01-09.05.04.100635
2つのコミット間の経過時間(差分)は0.123700である。
リソースアカウントファイルAcc/Sec1は50の担保(security)を含む。
Acc/Sec1に下記の影響を与える処理命令が順に受信される:
ステップ1 高優先順位命令1は200を要求する(出金)
ステップ2 標準優先順位命令2は100を要求する(出金)
ステップ3 標準優先順位命令3は150を要求する(出金)
ステップ4 標準優先順位命令3は60を持ち込む(入金)
ステップ5 高優先順位命令4は290を持ち込む(入金)
ステップ1後
Acc/Sec1
−50を含む
−既に留保
−50に対して命令1
−失敗リスト<命令1>
Acc/Sec1
−50を含む
−既に留保
−50に対して命令1
−失敗リスト<命令1,命令2>(ins 2はins1より低い優先順位)
Acc/Sec1
−50を含む
−既に留保
−50に対して命令1
−失敗リスト<命令1,命令3,命令2>(ins 3はins 2と同じ優先順位であるがins 3より大きく、重要である)
Acc/Sec1
−110を含む
−既に留保
−110に対して命令1
−失敗リスト<命令1,命令3,命令2>
再利用の開始時に、メモリは次のようになる:
Acc/Sec1
−400を含む
−既に留保
−110に対して命令1
−失敗リスト<命令1,命令3,命令2>
Acc/Sec1
−200を含む
−既に留保
−0
−失敗リスト<命令3,命令2>
Acc/Sec1
−50を含む
−既に留保
−0
−失敗リスト<命令2>
命令1(ins 1)はプリローダインスタンス1(マスタデータコレクタ1)により処理される。この命令は(パーティAの)acc1と(パーティBの)acc2との間のリソースアカウントタイプsec1に対する決済命令「Sec1の10担保をSec2の500単位と交換する」である。
命令2(ins 2)はプリローダインスタンス2(マスタデータコレクタ2)により処理される。この命令は(パーティCの)acc 3と(パーティBの)acc 2との間のsec1に対する決済命令「Sec1の20担保をSec2の1050単位と交換する」である。
インスタンス1により発生されるメッセージは次の通りである。
(命令のイメージ)+(関連するバランス(残高)のイメージ: acc1/sec1=1000, acc2/sec1=300, acc1/sec2=25000, acc2/sec2=30000…)
インスタンス2により発生されるメッセージは次の通りである。
(命令のイメージ)+(関連するバランスのイメージ: acc3/sec1=3000, acc2/sec1=300, acc3/sec2=5000, acc2/sec2=30000…)
acc2/sec1及びacc2/sec2は同じ値で2度与えられることが明らかである。これらの値を最初に受信するときこれらの値(正確な値)を考察し、後から受信されるそれらの値は廃棄する(その代わりにメモリコピーを使用する)ことはポジショニングエンジン154の務めである。
インスタンス1から到来する命令を最初に処理する(順序は重要でない)
決済前のローカルメモリ186内のバランス:
<エンプティ>
決済後のメモリ内のバランス:
<acc1/sec1> = 990 (1000-10)
<acc2/sec1> = 310 (300+10)
<acc1/sec2 > =25500 (25000+500)
<acc2/sec2> =29500 (3000-500)
決済前のローカルメモリ186内のバランス(=前命令に対する決済後のバランス)
<acc1/sec1> = 990 (1000-10)
<acc2/sec1> = 310 (300+10)
<acc1/sec2 > =25500 (25000+500)
<acc2/sec2> =29500 (3000-500)
決済後のメモリ内のバランス:
<acc1/sec1> = 990 (不変)
<acc2/sec1> = 330 (310+20:プリローダにより与えられた値300は廃棄される)
<acc1/sec2 > =25500 (不変)
<acc2/sec2> =28450 (29500-1500:プリローダにより与えられた値30000は廃棄される)
<acc3/sec1 > =2980 (3000-20)
<acc3/sec2> =6050 (5000+1050)
メッセージ名=SECURITY_BALANCE_UPDATE⇒担保残高更新
分散キー=担保id=13
並列にランする担保アップデータの総数= 3
選択されるインスタンス= 13 - (整数(13/3*3) + 1
= 13 - (4*3) + 1
= 13 - 12 + 1 = 2
⇒担保id 13に対して更新を行う必要がある度に、インスタンス番号2が選択される。
SET BLANCE_VALUE=入力に受信される最終値
バランスタイムスタンプ=最終値ポジショニングタイムスタンプ
バランスID=更新要求からのバランスID及び
バランスタイムスタンプ(DB内)<最終値ポジショニングタイムスタンプの場合
最終値に対する実施例
アップデータは次の入力を順に受信する。
バランス1 10000 2007-08-01-09.01.01.112335(マイクロ秒単位)
バランス1 12500 2007-08-01-09.01.02.100475
バランス1 25000 2007-08-01-09.01.01.875221
バランス1 12500 2007-08-01-09.01.02.077054
第1の値に対して、アップデータはその値を維持する(最初に現在の論理作業単位においてバランスが参照される)。
第2の値に対して、アップデータはそのメモリ内の前値を上書きする(その要求は第1のものに比較して未来である)。
第3の値に対して、その要求は第2の値より前に発生されたため、アップデータはその値を廃棄する。
第4の値に対して、その要求も第2の値より前に発生されたため、アップデータはその値を廃棄する。
EXEC SQL UPDATE SETバランス値=12500
タイムスタンプ=2007-08-01-09.01.02.100475
データベース内のイメージが申請されたものに比較して既に未来である場合、タイムスタンプ条件が更新要求を中止する。
マスタデータアップデータ190は次の入力を順に受信する。
バランス1 10000 2007-08-01-09.01.01.112335(マイクロ秒単位)
バランス1 12500 2007-08-01-09.01.02.100475
バランス1 25000 2007-08-01-09.01.01.875221
バランス1 12500 2007-08-01-09.01.02.077054
第1の値に対して、アップデータはその値を維持する(最初に現在の論理作業単位においてバランスが参照される)。
第2の値に対して、アップデータはデルタ10000+12500=22500の加算を行う。
第3の値に対して、アップデータはデルタ22500+25000=47500の加算を行う。
第4の値に対して、アップデータはデルタ47500+12500=60000の加算を行う。
EXEC SQL UPDATE SETバランス値=バランス値+60000
バランスid=バランス1の場合
プラットフォーム150は命令実行の(最終)期限を特定の時刻、例えば午後4時に規定する。期限に達すると同時に、報告プロセスが処理セッション活動に関連するパーティに送るべきシーケンシャル報告ファイルを形成するためにマスタデータベースから実行された命令のすべてを抽出する。
このプロセスの第1のステップとして、デリミタユーティリティ(図示してないがデリミタフレームワーク178の一部である)が使用され、デリミタメッセージを生成し、デリミタカーネル(図示してないがデリミタフレームワーク178の一部である)に送る。受信メッセージに基づいて、デリミタカーネルは、ポジショニングエンジン154によりファイナルと宣言されたすべての更新情報がマスタデータベースに反映される(ディスパッチャ188及びアップデータ190)ようにデリミトすべき種々のプロセスへのメッセージの書き込みを開始する。
Claims (27)
- 極めて多数の処理命令をリアルタイムに処理及び操作するシステムであって、各処理命令は2つの異なるエンティティに関するリソースアカウントデータファイル及びこれらのファイル間で交換されるリソースの量及びタイプを指定するものであり、該システムは、
複数のプリローダを備え、各プリローダは前記処理命令に関連するリファレンスデータを取得するように構成され、前記リファレンスデータは指定されたリソースアカウントデータファイルの各々の現在値を示し、前記複数のプリローダは並列に動作して複数のそれぞれの受信処理命令に対する前記リファレンスデータをマスタデータベースから読み出すように構成され、更に
複数の前記処理命令をそれらのそれぞれのプリロードされたリファレンスデータと一緒にキューイングするエンリッチ命令キューと、
受信した前記リファレンスデータを用いて、各受信処理命令を関連するリソースアカウントファイルの現在値に基づいて実行できるかどうかをシーケンシャルに決定し、各実行可能な処理命令に対して更新コマンドを発生するように構成された実行エンジンと、
前記実行エンジンからの前記更新コマンドに応答して、前記マスタデータベースを各実行可能な命令の結果で更新する複数のアップデータと、
を備え、前記複数のアップデータの動作が前記実行エンジンの動作から分離されている、システム。 - 複数の異なるソースからリアルタイム命令及びバッチ命令を受信し、これらの命令を前記複数のプリローダへの入力のためにキューイングするように構成された初期入力キュー
を更に備える、請求項1記載のシステム。 - 前記初期入力キューは複数の初期入力キューを備え、前記複数の初期入力キューの一つが前記複数のプリローダの対応する一つへの専用の入力を提供する、請求項2記載のシステム。
- 前記初期入力キュー又は前記複数の初期入力キューの各々は入力する各命令に優先順位を指定するように構成されている、請求項2又は3記載のシステム。
- 前記実行エンジンに格納された現在状態テーブルを更に備え、前記現在状態テーブルは、更新されたリソースアカウントファイルの各々の更新されたリアルタイム値の表現が得られるように、前記リソースアカウントファイルに対して実行された命令の結果で更新されるように構成され、前記実行エンジンは、後続の命令のシーケンシャル処理のために、特定のリソースアカウントファイルに対して、前記現在状態テーブル内の情報を前記プリローダからのリファレンス情報に優先して使用するように構成されている、請求項1−4のいずれかに記載のシステム。
- 前記実行エンジンは前記現在状態テーブルを格納する高速ローカルデータメモリを備える、請求項5に記載のシステム。
- 各プリローダはマスタデータコレクタを備え、各マスタデータコレクタは、前記マスタデータベースから、前記命令に指定されるリソースアカウントファイルの値及び集計リソース値を読み出し、前記マスタデータベースから読み出されたデータを含むエンリッチ処理命令を編集し出力するように構成されている、請求項1−6のいずれかに記載のシステム。
- 前記実行エンジンは、格納されている一群の所定の規則を参照することによって現在命令を関連するリソースアカウントファイルの現在値に基づいて実行できるかどうかを決定するように構成されている、請求項1−7のいずれかに記載のシステム。
- 前記実行エンジンは、前記処理命令の一つの受信時刻を決定し、タイプスタンプを生成し、これを前記処理命令に付与するように構成されたタイムスタンプモジュールを備える、請求項1−8のいずれかに記載のシステム。
- 前記実行エンジンは、失敗した処理命令のリストを高速のローカルデータストアに格納し、前記失敗した処理命令により特定されるリソースアカウントファイルにおいて更新が起こった後に、前記失敗した処理命令が再実行のために提示される場合に再利用プロシージャを実行する再利用モジュールを備える、請求項1−9のいずれかに記載のシステム。
- 前記再利用モジュールは、前記失敗命令をそれらの優先順位の順に格納し、再利用プロシージャの間最高優先順位の命令を再実行のために最初に提示するように構成されている、請求項10記載のシステム。
- 前記再利用モジュールは、前記リスト内の命令に関するリソースアカウントファイルの現在値を留保し、この留保された量を再利用プロシージャ中に命令の要件をかなえるために利用するように構成されている、請求項10又は11記載のシステム。
- 前記再利用モジュールは、失敗処理命令を再実行のために所定の最大回数にわたり提示し、この失敗命令が依然として実行されなかった場合に、この失敗命令をキャンセルするように構成されている、請求項10又は12記載のシステム。
- 前記実行エンジンは、前記受信命令の一つの実行の結果を報告する報告モジュールを備え、前記報告モジュールは、実行できると決定された各命令に対して更新コマンドを出力し、各失敗命令に対して通知命令を出力するように構成されている、請求項1−13のいずれかに記載のシステム。
- 前記報告モジュールは、コミットイベントが発生するまで複数の更新コマンドを一時的にストアし、コミットイベントの発生時に前記ストアされている複数の更新コマンドを出力するように構成され、前記コミットイベントは前記実行エンジンによる一つの物理的作業単位の終了を表す、請求項14記載のシステム。
- 前記報告モジュールからの前記更新コマンド及び前記通知命令を受信するように構成されたファイナリティキューを更に備える、請求項14又は15に記載のシステム。
- 各アップデータは並列に動作する複数の更新インスタンスを備え、各インスタンスは前記マスタデータベースの特定の部分で動作する、請求項1−16のいずれかに記載のシステム。
- 各更新インスタンスに対して分離入力キューを更に備え、各分離入力キューは対応する更新インスタンスにより更新される前記マスタデータベースの特定の部分に関係する複数の更新コマンドを受信するように構成されている、請求項17記載のシステム。
- 各分離入力キューは、更新コマンドが同じリファレンスアカウントファイルに関係する場合に、更新コマンドのネッティングを実行するように構成されている、請求項18記載のシステム。
- 各更新コマンドの特定の分離入力キューへの経路を決定し、実効命令の失敗又は成功を記述する、前記異なるエンティティのための報告メッセージを生成するように構成されたディスパッチャモジュールを更に備える、請求項18又は19記載のシステム。
- ルーティングフレームワークを更に備え、前記ルーティングフレームワークは、命令を同時に動作する複数の初期入力キュー又は分離入力キューに分配するように構成されている、請求項3に従属する請求項18又は20記載のシステム。
- 前記ルーティングフレームワークは、命令が関連する情報のタイプを記述する命令名及び命令を特定する一意のキーを提供するワークロードバランサキーを命令に指定するように構成されている、請求項21記載のシステム。
- 前記ルーティングフレームワークは、当該ルーティングフレームワークと共同して、受信した前記命令名及びワークロードバランサキーを用いて、前記複数の初期入力キュー又は分離入力キューのうちの一つを選択するように構成されているワークロードバランサを備える、請求項22記載のシステム。
- 前記ワークロードバランサは、特定のリソースアカウントデータファイルに関連するすべての命令が常に前記複数のキューのうちの同じ一つに経路指定されるようにするために、所定のワークロードバランサキーを同じ特定の宛先にリンクするように構成されている、請求項23記載のシステム。
- 所定の時刻における処理セッションの終了に応答して、メッセージを前記実行エンジンの出力に設けられたキューの入力に送り、その応答を待ち、更なるメッセージを前記複数のアップデータの一つの入力キューに送り、その応答、即ち前記処理セッションの終了前に実行された処理命令のすべての結果による前記マスタデータベースの更新を示すシーケンシャル応答の受信を待つように構成されたデリミタフレームワークを更に備える、請求項1−24のいずれかに記載のシステム。
- 前記デリミタフレームワークは、更に、メッセージを前記ディスパッチャモジュールの入力キューに送り、前記処理セッションの終了前に実行された処理命令に対する報告メッセージがすべて送信されたことを確認するためにそれぞれのフィードバックを待つように構成されている、請求項20に従属する請求項25記載のシステム。
- 前記実行エンジンの処理命令のスループットを測定し、処理命令のローディング速度を前記実行エンジンのスループットより低くするために任意のキューに待ち状態を与えるペーシングモジュールを更に備える、請求項1−26のいずれかに記載のシステム。
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