虚拟桌面管理系统及方法与流程

文档序号:19570541发布日期:2019-12-31 18:53阅读:432来源:国知局
虚拟桌面管理系统及方法与流程

本公开涉及一种虚拟桌面管理系统及方法。



背景技术:

虚拟桌面技术可以有效提高硬件资源的利用率,降低传统的用户pc管理难度和成本,满足用户对计算便利性的要求。

目前现有的各种虚拟桌面技术存在有局限性,例如:基于共享物理资源端的虚拟桌面服务在网络状况不理想的情况下,难以保证正常的服务质量;对于3d图像处理等相关应用,难以保证虚拟桌面服务能够提供良好的应用性能和用户操作体验;基于用户本地终端的虚拟桌面在管理和维护上难以令人满意,并且不能支持移动办公类应用,不能满足用户随时随地的计算要求。

本公开旨在支持多种运行模式的虚拟桌面管理,将共享物理资源端的虚拟桌面服务和用户本地终端的虚拟桌面服务相结合,充分提高共享物理资源端和用户本地终端的物理资源利用率,并且满足不同应用场景对虚拟桌面服务能力、性能和用户操作体验要求,同时保持系统运维和管理的简便性,使其能够具有一个合理的运维成本。



技术实现要素:

本公开有鉴于上述现有技术的状况而完成,其目的在于提供一种能够提高物理资源利用率并提高终端用户体验的虚拟桌面管理系统。

为此,本公开提供了一种虚拟桌面管理系统,其包括:虚拟桌面模块,其提供虚拟桌面服务和访问所述虚拟桌面服务的虚拟桌面镜像,终端用户通过所述虚拟桌面镜像访问并使用所述虚拟桌面服务;资源模块,其用于将服务器和/或本地终端的物理资源分配给各个终端用户的所述虚拟桌面服务;分析模块,其用于收集各个终端用户的所述虚拟桌面服务的运行环境参数并生成针对各个终端用户的场景状态参数;以及监控模块,其用于监控各个终端用户的所述虚拟桌面服务的所述场景状态参数,并根据所述场景状态参数来控制所述资源模块对该终端用户的所述虚拟桌面服务的物理资源的分配。

在本公开所涉及的虚拟桌面管理系统中,终端用户能够通过虚拟桌面镜像访问虚拟桌面服务,系统能够根据终端用户使用该虚拟桌面服务的运行环境参数生成场景状态参数,并根据场景状态参数自动控制对终端用户的物理资源分配,由此,能够提高物理资源的利用率并提高终端用户体验。

另外,在本公开所涉及的虚拟桌面管理系统,可选地,所述运行环境参数包括终端计算机参数、服务器参数、网络状态参数、程序类型参数中的至少一种。由此,能够从多方面对终端的运行环境参数进行获取以便于评价。

另外,在本公开所涉及的虚拟桌面管理系统,可选地,当所述场景状态参数低于或等于预定阈值时,所述监控模块控制所述资源模块对所述物理资源进行重新分配,以保证所述虚拟桌面服务在终端中正常运行。由此,能够提高终端用户在使用虚拟桌面服务时的体验。

另外,在本公开所涉及的虚拟桌面管理系统,可选地,还包括用于将所述本地终端中的硬件资源通过设备透传共享给所述虚拟桌面服务的透传模块。由此,终端用户能够通过透传模块在虚拟桌面服务中使用本地的硬件设备。

另外,在本公开所涉及的虚拟桌面管理系统,可选地,所述虚拟桌面镜像布置在所述服务器、所述本地终端或所述服务器和所述本地终端。由此,终端用户能够通过虚拟桌面镜像在服务器、本地终端或服务器和本地终端的任意位置访问虚拟桌面服务。

另外,在本公开所涉及的虚拟桌面管理系统,可选地,所述物理资源包括计算资源和存储资源。在这种情况下,虚拟桌面服务所使用的资源能够包括计算资源和存储资源,由此,能够提高虚拟桌面服务对不同运行环境的适应性。

另外,在本公开所涉及的虚拟桌面管理系统,可选地,所述本地终端包括移动通信设备、台式计算机、笔记本电脑、平板电脑、计算机工作站中的至少一种。在这种情况下,终端用户能够在不同种类的终端中访问虚拟桌面服务,由此,能够提高虚拟桌面服务的适用范围。

此外,本公开还提供了一种虚拟桌面管理方法,其包括:终端用户获取虚拟桌面镜像并通过所述虚拟桌面镜像访问虚拟桌面服务;将服务器和/或本地终端的物理资源分配给所述虚拟桌面服务;收集各个终端用户的所述虚拟桌面服务的运行环境参数并生成针对各个终端用户的场景状态参数;并且监控各个终端用户的所述虚拟桌面服务的所述场景状态参数,并根据所述场景状态参数控制对该终端用户的所述虚拟桌面服务的物理资源的分配。

本公开所涉及的虚拟桌面管理方法中,终端用户能够通过虚拟桌面镜像访问虚拟桌面服务,系统能够根据终端用户使用该虚拟桌面服务的运行环境参数生成场景状态参数,并根据场景状态参数控制对终端用户的物理资源分配,由此,能够提高物理资源的利用率并提高终端用户体验。

另外,在本公开所涉及的虚拟桌面管理方法,可选地,所述运行环境参数包括终端计算机参数、服务器参数、网络状态参数、程序类型参数中的至少一种。由此,能够从多方面对终端的运行环境参数进行获取以便于评价。

另外,在本公开所涉及的虚拟桌面管理方法,可选地,当所述场景状态参数低于或等于预定阈值时,对所述物理资源进行重新分配,以保证所述虚拟桌面服务在终端中正常运行。由此,能够提高终端用户在使用虚拟桌面服务时的体验。

根据本公开,能够提供一种能够提高物理资源利用率并提高终端用户体验的虚拟桌面管理系统及方法。

附图说明

现在将仅通过参考附图的例子进一步详细地解释本公开的实施例,其中:

图1是示出了本公开的实施方式所涉及的虚拟桌面管理系统的应用场景示意图。

图2是示出了本公开的实施方式所涉及的虚拟桌面管理系统的系统框图。

图3是示出了本公开的实施方式所涉及的虚拟桌面管理系统的虚拟桌面模块框图。

图4是示出了本公开的实施方式所涉及的虚拟桌面管理系统的系统运行示意图。

图5是示出了本公开的实施方式所涉及的虚拟桌面管理方法的流程图。

图6是示出了本公开的实施方式所涉及的虚拟桌面管理方法的访问流程图。

具体实施方式

下面,结合附图和具体实施方式,进一步详细地说明本公开。在附图中,相同的部件或具有相同功能的部件采用相同的符号标记,省略对其的重复说明。

图1是示出了本公开的实施方式所涉及的虚拟桌面管理系统1的应用场景示意图。图2是示出了本公开的实施方式所涉及的虚拟桌面管理系统1的系统框图。

如图1、图2所示,本公开所涉及的虚拟桌面管理系统1可以包括虚拟桌面模块10、资源模块20、分析模块30和监控模块40。其中,虚拟桌面模块10可以提供虚拟桌面服务11和访问虚拟桌面服务11的虚拟桌面镜像12,使得终端用户可以通过虚拟桌面镜像12访问并使用虚拟桌面服务11。资源模块20可以将服务器和/或本地终端的物理资源分配给各个终端用户的虚拟桌面服务11。分析模块30可以收集各个终端用户的虚拟桌面服务11的运行环境参数并生成针对各个终端用户的场景状态参数。监控模块40可以监控各个终端用户的虚拟桌面服务11的场景状态参数,并根据场景状态参数来控制资源模块20对该终端用户的虚拟桌面服务11的物理资源的分配。

在本公开所涉及的虚拟桌面管理系统1中,终端用户能够通过虚拟桌面镜像12访问虚拟桌面服务11,系统能够根据终端用户使用该虚拟桌面服务11的运行环境参数生成场景状态参数,并根据场景状态参数自动控制对终端用户的物理资源分配,由此,能够提高物理资源的利用率并提高终端用户体验。

图3是示出了本公开的实施方式所涉及的虚拟桌面管理系统1的虚拟桌面模块框图。

如图3所示,在本公开中,虚拟桌面模块10可以提供虚拟桌面服务11和访问虚拟桌面服务11的虚拟桌面镜像12。由此,终端用户可以通过虚拟桌面镜像12访问并使用虚拟桌面服务11。

在一些示例中,虚拟桌面镜像12可以布置在服务器、本地终端或服务器和本地终端。由此,终端用户能够通过虚拟桌面镜像12在服务器、本地终端或服务器和本地终端的任意位置访问虚拟桌面服务11。

另外,在一些示例中,虚拟桌面镜像12还可以离线运行。在这种情况下,虚拟桌面镜像12能够访问终端用户本地的虚拟桌面服务11,并在联网之后将本地的虚拟桌面服务11与服务器中的虚拟桌面服务11进行同步,由此,能够提高虚拟桌面管理系统1整体的灵活性。

在一些示例中,本地终端可以包括移动通信设备、台式计算机、笔记本电脑、平板电脑、计算机工作站中的至少一种。在这种情况下,终端用户能够在不同种类的终端中访问虚拟桌面服务11,由此,能够提高虚拟桌面服务11的适用范围。

在本公开中,资源模块20可以将服务器和/或本地终端的物理资源分配给各个终端用户的虚拟桌面服务11。

在一些示例中,还可以包括用于将本地终端中的硬件资源通过设备透传共享给虚拟桌面服务11的透传模块。由此,终端用户能够通过透传模块在虚拟桌面服务11中使用本地的硬件设备。具体而言,硬件资源可以是显卡、声卡、键盘、鼠标等相关硬件。

在本公开中,设备透传指在虚拟桌面管理系统1中,服务器向一个终端用户的操作系统提供设备隔离,以便被设备隔离的设备能够被该终端用户的操作系统独占使用。

在一些示例中,透传模块可以布置在服务器中。在这种情况下,终端用户在使用虚拟桌面服务11的同时能够调用布置在服务器中的透传模块,由此,终端用户的本地终端能够不必布置透传模块。在另一些示例中,终端用户的本地终端内也可以布置有透传模块。在这种情况下,能够不需要调用布置在服务器中的透传模块,由此,能够降低服务器的负担。

在一些示例中,物理资源可以包括计算资源和存储资源。在这种情况下,虚拟桌面服务11所使用的资源能够包括计算资源和存储资源,由此,能够提高虚拟桌面服务11对不同运行环境的适应性。具体而言,计算资源包括cpu、内存等,存储资源包括硬盘等。

在一些示例中,资源模块20的资源分配模式可以包括:虚拟桌面镜像12基于服务器的计算资源和存储资源运行;虚拟桌面镜像12基于服务器的存储资源同时基于终端用户本地的计算资源运行;虚拟桌面镜像12基于终端用户本地的计算资源和存储资源运行。

在另一些示例中,资源模块20的资源分配模式还可以包括:虚拟桌面镜像12基于服务器的部分计算资源和终端用户本地的部分计算资源运行。

在本公开中,分析模块30可以收集各个终端用户的虚拟桌面服务11的运行环境参数并生成针对各个终端用户的场景状态参数。

在一些示例中,运行环境参数可以包括终端计算机参数、服务器参数、网络状态参数、程序类型参数中的至少一种。由此,能够从多方面对终端的运行环境参数进行获取以便于评价。在一些示例中,终端计算机参数可以是cpu类型、显卡显存、主板芯片、内存、硬盘类型等。在一些示例中,服务器参数可以是cpu类型、显卡显存、主板芯片、内存、硬盘类型等。在一些示例中,网络状态参数可以是带宽、时延、丢包率等。在一些示例中,程序类型参数可以是运行中程序的类型,例如:图像处理软件、3d仿真软件、工程制图软件等。

在一些示例中,场景状态参数可以是通过对运行环境参数进行综合评价后获得的分数值。具体而言,运行环境参数中的每一项参数都可以具有一定的权重,根据每一项参数的评分再按照相应的权重相加得到综合的分数值。

在一些示例中,终端用户还可以通过虚拟桌面管理系统1中的监控模块40来管理各个终端用户的虚拟桌面服务11。具体而言,当终端用户以管理员身份访问虚拟桌面服务11时,能够通过监控模块40对使用其他身份访问虚拟桌面服务11的终端用户进行管理与控制。此外,管理员身份的终端用户还可以通过监控模块40对终端用户的终端中布置的虚拟桌面镜像12进行创建、更新或删除等操作。

在一些示例中,虚拟桌面管理系统1可以根据应用的场景对场景状态参数的阈值进行预设。在另一些示例中,同一个应用场景下可以具有多个预设的场景状态参数的阈值。在这种情况下,能够对同一个应用场景下的场景状态参数进行分类,例如,流畅、一般、卡顿等,由此,能够提高终端用户的可选择范围,提高虚拟桌面管理系统1的适应性。

图4是示出了本公开的实施方式所涉及的虚拟桌面管理系统1的系统运行示意图。

以下,结合图4对本公开的实施方式所涉及的虚拟桌面管理系统1进行进一步的描述。

如图4所示,当用户开始对虚拟桌面服务11进行访问后,资源模块20分配物理资源给虚拟桌面服务11,使得虚拟桌面服务11能够运行,分析模块30收集该用户终端的虚拟桌面服务11的运行环境参数,并根据运行环境参数生成场景状态参数,监控模块40对场景状态参数的值进行判断,是否超过或低于预设阈值,当符合重新分配物理资源的情况下,监控模块40通过控制资源模块20重新分配资源,当处于无需重新分配物理资源的情况下,虚拟桌面服务11继续提供访问,并且,分析模块30和监控模块40持续进行分析与监控,直至本次访问结束。

在一些示例中,可选地,当场景状态参数低于或等于预定阈值时,监控模块40控制资源模块20对物理资源进行重新分配,以保证虚拟桌面服务11在终端中正常运行。由此,能够提高终端用户在使用虚拟桌面服务11时的体验。在一些示例中,虚拟桌面管理系统1可以自动通过资源模块20对资源进行分配,例如,当终端用户网络带宽大、网络时延小时,虚拟桌面管理系统1可以为终端用户选择基于服务器等共享物理资源端上的虚拟桌面服务11;当终端用户使用3d类设计软件对硬件的要求较高,虚拟桌面管理系统1可以为终端用户选择基于用户本地终端的虚拟桌面服务11。

在一些示例中,当场景状态参数高于某个预定阈值时,监控模块40也可以控制资源模块20重新进行分配。在这种情况下,既能够保证物理资源的有效利用,又能够确保用户的虚拟桌面服务11的使用体验。

此外,在另一些示例中,终端用户可以手动通过资源模块20对资源进行分配。由此,能够提高终端用户的自主选择范围。

图5是示出了本公开的实施方式所涉及的虚拟桌面管理方法的流程图。图6是示出了本公开的实施方式所涉及的虚拟桌面管理方法的访问流程图。

如图5所示,本公开另一方面所涉及的虚拟桌面管理方法,可以包括:终端用户获取虚拟桌面镜像12并通过虚拟桌面镜像12访问虚拟桌面服务11(步骤s100);将服务器和/或本地终端的物理资源分配给虚拟桌面服务11(步骤s200);收集各个终端用户的虚拟桌面服务11的运行环境参数并生成针对各个终端用户的场景状态参数(步骤s300);并且监控各个终端用户的虚拟桌面服务11的场景状态参数,并根据场景状态参数控制对该终端用户的虚拟桌面服务11的物理资源的分配(步骤s400)。

本公开所涉及的虚拟桌面管理方法中,终端用户能够通过虚拟桌面镜像12访问虚拟桌面服务11,系统能够根据终端用户使用该虚拟桌面服务11的运行环境参数生成场景状态参数,并根据场景状态参数自动控制对终端用户的物理资源分配,由此,能够提高物理资源的利用率并提高终端用户体验。

在本公开中,终端用户可以通过网络下载的方式获取虚拟桌面镜像12。在另一些示例中,终端用户还可以通过移动存储设备、光盘、其他可读载体中获取虚拟桌面镜像12。

在一些示例中,虚拟桌面镜像12可以布置在服务器、本地终端或服务器和本地终端。由此,终端用户能够通过虚拟桌面镜像12在服务器、本地终端或服务器和本地终端的任意位置访问虚拟桌面服务11。

另外,在一些示例中,虚拟桌面镜像12还可以离线运行。在这种情况下,虚拟桌面镜像12可以访问终端用户本地的虚拟桌面服务11,并在联网之后将本地的虚拟桌面服务11与服务器中的虚拟桌面服务11进行同步,由此,能够提高虚拟桌面管理系统1整体的灵活性。

在一些示例中,本地终端可以包括移动通信设备、台式计算机、笔记本电脑、平板电脑、计算机工作站中的至少一种。在这种情况下,终端用户能够在不同种类的终端中访问虚拟桌面服务11,由此,能够提高虚拟桌面服务11的适用范围。

在一些示例中,还可以包括用于将本地终端中的硬件资源通过设备透传共享给虚拟桌面服务11的透传功能。由此,终端用户能够通过透传功能在虚拟桌面服务11中使用本地的硬件设备。具体而言,硬件资源可以是显卡、声卡、键盘、鼠标等相关硬件。

在本公开中,设备透传指在虚拟桌面管理系统1中,服务器向一个终端用户的操作系统提供设备隔离,以便被设备隔离的设备能够被该终端用户的操作系统独占使用。

在一些示例中,透传功能可以布置在服务器中。在这种情况下,终端用户在使用虚拟桌面服务11的同时可以调用布置在服务器中的透传功能,由此,终端用户的本地终端能够不必布置透传功能。在另一些示例中,终端用户的本地终端内也可以布置有透传功能。在这种情况下,能够不需要调用布置在服务器中的透传功能,由此,能够降低服务器的负担。

在一些示例中,物理资源可以包括计算资源和存储资源。在这种情况下,虚拟桌面服务11所使用的资源能够包括计算资源和存储资源,由此,能够提高虚拟桌面服务11对不同运行环境的适应性。具体而言,计算资源可以包括cpu、内存等,存储资源包括硬盘等。

在一些示例中,资源模块20的资源分配模式可以包括:虚拟桌面镜像12基于服务器的计算资源和存储资源运行;虚拟桌面镜像12基于服务器的存储资源同时基于终端用户本地的计算资源运行;虚拟桌面镜像12基于终端用户本地的计算资源和存储资源运行。

在另一些示例中,资源模块20的资源分配模式还可以包括:虚拟桌面镜像12基于服务器的部分计算资源和终端用户本地的部分计算资源运行。

在一些示例中,运行环境参数可以包括终端计算机参数、服务器参数、网络状态参数、程序类型参数中的至少一种。由此,能够从多方面对终端的运行环境参数进行获取以便于评价。在一些示例中,终端计算机参数可以是cpu类型、显卡显存、主板芯片、内存、硬盘类型等。在一些示例中,服务器参数可以是cpu类型、显卡显存、主板芯片、内存、硬盘类型等。在一些示例中,网络状态参数可以是带宽、时延、丢包率等。在一些示例中,程序类型参数可以是运行中程序的类型,例如:图像处理软件、3d仿真软件、工程制图软件等。

在一些示例中,场景状态参数可以是通过对运行环境参数进行综合评价后获得的分数值。具体而言,运行环境参数中的每一项参数都可以具有一定的权重,根据每一项参数的评分再按照相应的权重相加得到综合的分数值。

在一些示例中,终端用户还可以管理各个终端用户的虚拟桌面服务11。具体而言,当终端用户以管理员身份访问虚拟桌面服务11时,能够对使用其他身份访问虚拟桌面服务11的终端用户进行管理与控制。此外,管理员身份的终端用户还可以对终端用户的终端中布置的虚拟桌面镜像12进行创建、更新或删除等操作。

在一些示例中,虚拟桌面管理系统1可以根据应用的场景对场景状态参数的阈值进行预设。在另一些示例中,同一个应用场景下可以具有多个预设的场景状态参数的阈值。在这种情况下,能够对同一个应用场景下的场景状态参数进行分类,例如,流畅、一般、卡顿等,由此,能够提高终端用户的可选择范围,提高虚拟桌面管理系统1的适应性。

以下,结合图6对本公开的实施方式所涉及的虚拟桌面管理方法进行进一步的描述。

如图6所示,当用户准备对虚拟桌面服务11访问时,首先判断终端用户的设备上是否具有虚拟桌面镜像12,若没有虚拟桌面镜像12,则安装后通过虚拟桌面镜像12访问虚拟桌面服务11,若已具有虚拟桌面镜像12,则通过虚拟桌面镜像12访问虚拟桌面服务11,虚拟桌面服务11运行时,能够被分配到来自服务器和/或本地终端设备的物理资源,虚拟桌面服务11利用该物理资源运行;通过收集该用户终端的虚拟桌面服务11的运行环境参数,并根据运行环境参数生成场景状态参数,从而能够根据生成场景状态参数的值与预设阈值进行比较从而判断是否需要重新分配物理资源,在一些示例中,用户也可以手动控制是否重新分配物理资源,当需要重新分配物理资源的情况下,则可以自动选择重新分配资源,当处于无需重新分配物理资源的情况下,虚拟桌面服务11继续运行虚拟桌面服务11,并且,持续地收集运行环境参数和将生成的场景状态参数与预设阈值相比较,直至本次访问结束。

在一些示例中,当场景状态参数低于或等于预定阈值时,对物理资源进行重新分配,以保证虚拟桌面服务11在终端中正常运行。由此,能够提高终端用户在使用虚拟桌面服务11时的体验。在一些示例中,虚拟桌面管理系统1可以自动对资源进行分配,例如,当终端用户网络带宽大、网络时延小时,虚拟桌面管理系统1可以为终端用户选择基于服务器等共享物理资源端上的虚拟桌面服务11;当终端用户使用3d类设计软件对硬件的要求较高,虚拟桌面管理系统1可以为终端用户选择基于用户本地终端的虚拟桌面服务11。

此外,在另一些示例中,终端用户可以手动对资源进行分配。由此,能够提高终端用户的自主选择范围。

虽然以上结合附图和实施例对本公开进行了具体说明,但是可以理解,上述说明不以任何形式限制本公开。本领域技术人员在不偏离本公开的实质精神和范围的情况下可以根据需要对本公开进行变形和变化,这些变形和变化均落入本公开的范围内。

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