CN101141329A - 一种实现连通性检测的方法和系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种实现连通性检测的方法,根据用户配置的检测方式、以及所配置检测方式下的定制任务信息,进行待检测设备间连通性的检测;对响应信息中的参数进行统计,得到统计信息并存储。本发明同时提供了一种实现连通性检测的系统,该方法和系统能够客观、科学的反映网络设备间的连通性。
Description
技术领域
本发明涉及网络设备间连通性检测技术,尤其涉及一种实现连通性检测的方法和系统。
背景技术
现今,网络运营的竞争越来越激烈,服务质量的优劣成为运营商争取客户的关键因素。网络设备间的连通性是衡量网络服务质量的重要参考,而网络设备间的连通性检测则是反映网络设备间连通性的一种重要手段。
目前,最常见的网络设备间连通性检测方法是基于因特网包探索器(Ping,Packet Internet Groper)方式的检测机制。Ping是使用频率比较高的一种网络诊断程序,用于确定一台网络设备与另一台网络设备互相交换数据包的能力,从而反映两台网络设备间的连通状况。其中,所述交换数据包具体是指发送与接收数据包。然而,少量数据包的交换并不能实际表明当前的网络连通状况,必须执行大量的网络设备间的数据包交换,才能客观、科学的反映出网络的连通状况。
现有技术中,以Ping方式检测网络设备间连通性的方法,大多是通过短暂的几次Ping操作来反映网络设备间的连通状况,这显然是不客观的;虽然,在一些方法中,执行了大量的Ping操作,但其并未对检测得到的响应信息中的参数进行统筹计算,因此,也是不科学、不严谨的。
发明内容
有鉴于此,本发明的主要目的在于提供一种实现连通性检测的方法,能够更加客观、科学地反映网络设备间的连通性。
本发明的另一目的在于提供一种实现连通性检测的系统,能更客观、科学地反映网络设备间的连通性。
为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
本发明提供了一种实现连通性检测的方法,该方法包括:
A、根据用户配置的检测方式、以及所配置检测方式下的定制任务信息,进行待检测设备间连通性的检测;
B、对检测得到的响应信息中的参数进行统计,得到统计信息。
其中,步骤B之后进一步包括:
C、根据统计信息,绘制表格或图形并输出;和/或,
确定参数的统计信息超过预先设置的相应的参数阈值时,自动向用户告警。
所述配置的检测方式为:因特网包探索器Ping方式、或者跟踪路由Traceroute方式。
所述定制任务信息包括:任务条数;和,每条任务的任务开始时间、任务中止时间、任务时间间隔、任务的优先级、发送设备信息以及接收设备信息。
所述统计为:求和、或者求平均值。
所述图形为:柱状图、或者曲线图。
所述参数阈值包括:上限参数阈值和下限参数阈值;
相应的,所述超过参数阈值具体为:大于上限参数阈值、或者小于下限参数阈值。
本发明同时提供了一种实现连通性检测的系统,该系统包括配置模块、检测模块、信息采集模块以及信息统计模块,其中,
配置模块,用于设置具体检测方式及所设置检测方式下的定制任务信息,并将所有设置的信息发送给检测模块;
检测模块,用于根据配置模块发来的检测方式及定制任务信息,进行待检测设备间的连通性检测,并将检测得到的响应信息发送给信息收集模块;
信息收集模块,用于存储检测模块发来的响应信息,并将存储的响应信息发送给信息统计模块;
信息统计模块,用于接收所述响应信息,并对响应信息中的参数分别进行统计,生成并输出各个参数的统计信息。
其中,该系统进一步包括:
报表输出模块,用于根据信息统计模块发来的统计信息,绘制表格或图形并输出;和/或,
阈值告警模块,用于接收信息统计模块发来的统计信息,并判断每个参数的统计信息是否超过预设的参数阈值,在超过参数阈值时,自动向用户告警。
其中,所述信息收集模块进一步用于向检测模块发送请求命令;
相应的,检测模块进一步用于接收信息收集模块发来的请求命令,将检测得到的响应信息发送给信息收集模块。
本发明所提供的实现连通性检测的方法和系统,由用户配置检测方式,并根据检测方式配置定制任务信息,之后根据用户配置的定制任务信息进行网络设备间连通性的检测,如此,用户可以根据需要设定较大量的检测,使得检测结果更加客观;同时,由于对检测得到的响应信息中的参数进行相应统计操作,使得用户得到的检测结果更加科学、严谨,能更准确地衡量网络服务质量。
附图说明
图1为本发明所述实现连通性检测的方法流程示意图;
图2为本发明所述实现连通性检测的系统结构示意图。
具体实施方式
本发明的基本思想是:根据用户配置的检测方式、定制任务等信息,进行网络设备间连通性的检测,之后对检测得到的响应信息中的参数进行统计,并最终通过表格或图形等的形式向用户显示统计信息。
下面通过具体实施例结合附图详细说明。
图1为本发明所述实现连通性检测的方法流程示意图,如图1所示,该方法包括以下步骤:
步骤101:用户根据连通性检测需要检测的具体内容设置具体的检测方式,并根据设置的检测方式,相应设置在此检测方式下,需要配置的定制任务信息。
这里,可以设置的检测方式包括:Ping方式、或者跟踪路由(Traceroute)方式、或者其他检测方式。其中,Traceroute是检测网络路由的一种命令,用于确定IP数据包访问目标设备所采取的路径。在Windows中,Traceroute方式为tracert。
还可以进一步设置不同检测方式下针对不同应用环境的具体检测方式,例如:Ping方式下的分层服务提供商(LSP)Ping方式、多协议标记交换(MPLS)Ping方式等。
举例来说,MPLS Ping方式用于检测MPLS LSP数据平面故障,可以在短时间内发现和隔离路由黑洞或者路由丢失等故障,因此,当需要诊断及定位LSP故障时,则将检测方式设置为LSP Ping方式。
所述定制任务信息包括:任务条数;每条任务的任务开始时间、任务中止时间、任务时间间隔、任务的优先级、发送设备信息、接收设备信息等,在实际应用中,定制任务信息根据各个不同的检测方式做适应性修改。
进一步地,发送设备是在检测过程中发起检测的设备,发送设备发送数据包、或者检测命令到接收设备。发送设备可以为一台,也可以为多台;接收设备可以为一台,也可以为多台;任务条数可以为一条,也可以为多条;任务的优先级也可以自主设置。所述发送设备、接收设备、任务条数以及任务的优先级等信息的搭配方式灵活,具体搭配取决于网络中待检测设备间的连通状况。例如,网络中存在多台核心设备时,需要检测某一台核心设备与其他设备之间的连通性状况时,可以采用一台核心设备作为发送设备、多台其他设备作为接收设备的方式;或者,需要检测多台核心设备与其他设备之间的连通性状况时,也可以采用多台核心设备作为发送设备、多台其他设备作为接收设备的方式;当待检测的连通性状况数量过大时,可以定制多条任务,并且,可以按照连通性检测任务的紧迫性,将各个任务设置优先级,相对紧迫的检测任务优先级高,优先执行。
这里,具体如何实现用户对于上述信息的配置取决于本发明所述方法的实现方式,例如:当本发明所述方法开发为一个系统时,可以由系统提供用户选择界面,列举出可以选择的检测方式,以及不同网络设备的IP地址,需要建立的任务条数、任务开始时间、任务结束时间等等,并且由系统提示用户需要进行的设置以及一些注意事项,如任务时间间隔的阈值等等。
步骤102:根据配置的检测方式以及定制任务信息,进行待检测设备间连通性的检测。
如何按照配置的检测方式,例如Ping方式、Traceroute方式等进行待检测设备间的连通性检测属于公知技术,这里不再赘述。
步骤103:存储检测得到的响应信息。
其中,所述响应信息根据具体的检测方式而变化,例如,当检测方式为Ping方式时,响应信息中的参数包括:丢包数、最大延迟、最小延迟等;当检测方式为Traceroute命令时,响应信息中的参数包括:测试时间(ms)、设备名称及设备的IP地址,这里,设备名称并非一定能够得到的参数,取决于设备是否设置了设备名称。
步骤104:对响应信息中的参数进行相应的统计,得到每个参数的统计信息并存储,之后,同时执行步骤105和步骤106。
具体的统计方法,根据统计的参数不同,进行相应变化。而且,在对响应信息进行统计时,可以根据方法中预先设定的对于响应信息中每种参数的具体统计方法,进行响应信息的统计;也可以由用户根据具体情况自主设定某一种、或者多种参数的具体统计方法,此时,按照用户设定的统计方法对相应的参数进行统计。
其中,对响应信息中参数的统计可以为:求和、求平均值等。例如,针对某一时间段的Ping丢包数,可以将此时间段中得到的丢包数求和,之后,除以Ping次数,得出定制任务在该时间段中的平均丢包数;对于执行Traceroute命令后得到的响应信息做统计时,可以对路由中经过的设备数进行求和,对每一个设备的测试时间做取平均数的统计等等。
再有,对于响应信息中的哪些参数进行统计,也是可以根据在方法中预先设定的值默认执行,或者由用户自主设置。
具体如何设定对于哪些参数进行统计,如何设定每种参数的统计方法,以及如何根据统计方法实现相应参数的统计属于公知技术,这里不再赘述。
步骤105:根据参数的统计信息,绘制表格或者图形,并输出给用户,此流程结束。
其中,图形可以是常用的柱状图、曲线图等。
另外,具体输出哪些参数的统计信息,可以是步骤104中进行过统计操作的参数,也可以由用户自主设定。
具体如何根据统计值绘制图形或者表格属于公知技术,这里不再赘述。
步骤106:根据得到的参数的统计信息,判断每个参数的具体统计信息,是否超过预先设置的相应的参数阈值,如果超过相应的参数阈值,自动向用户告警,如果不超过相应的参数阈值,则不进行任何操作,结束此流程。
其中,参数阈值包括上限参数阈值和下限参数阈值,当某一个、或者多个参数的统计信息大于该参数相对应的上限参数阈值,或者小于该参数相对应的下限参数阈值时,均发生告警。
进一步地,每个参数有自己不同的参数阈值,该参数阈值可以为方法执行前由此方法默认设置的值,也可以由用户自主设定。
另外,阈值告警模块向用户进行告警时,其告警的方式并不限制,例如,可以是文字信息方式的告警,也可以是图形界面变化,或者声音告警等。
再有,步骤105和106为可选步骤。
图2为本发明所述实现连通性检测的系统结构示意图,如图2所示,该系统包括配置模块210、检测模块220、信息采集模块230、信息统计模块240、报表输出模块250以及阈值告警模块260,其中,
配置模块210,用于设置具体的检测方式,并根据设置的检测方式,相应设置在所设检测方式下,需要配置的定制任务信息,并将所有配置的信息发送给检测模块220。
其中,各种设置均为用户的自主设置。
检测模块220,用于根据配置模块210发来的检测方式以及该检测方式下的定制任务信息,进行待检测设备间的连通性检测,并将得到的响应信息发送给信息收集模块230。
其中,检测模块220将检测得到的响应信息发送给信息收集模块230,可以是自主发送所述响应信息,也可以在信息收集模块230进行请求时,发送所述响应信息。
信息收集模块230,用于存储检测模块230发来的响应信息,并将存储的响应信息发送给信息统计模块240;还用于向检测模块220发送请求命令,请求检测模块220发送检测得到的响应信息。
信息统计模块240,用于对信息收集模块230发来的响应信息中的参数进行统计,生成参数的统计信息并存储,并将所述统计信息发送给报表输出模块250和阈值告警模块260。
报表输出模块250,根据信息统计模块240发来的统计信息,绘制表格或图形,并输出给用户。
其中,图形可以是常用的柱状图、曲线图等。
另外,具体输出哪些参数的统计信息,可以是信息统计模块140发来的统计信息相对应的参数,也可以是系统预先设置的参数,再有,也可以由用户自主设定。
阈值告警模块260,用于判断信息统计模块240发来的统计信息中的每个参数的具体统计信息,是否超过预先设置的该参数相对应的参数阈值,如果超过参数阈值,阈值告警模块自动向用户告警,如果不超过参数阈值,则阈值告警模块不进行任何操作。
其中,报表输出模块250和阈值告警模块260为可选模块。
以上所述,仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。
Claims (10)
1.一种实现连通性检测的方法,其特征在于,该方法包括:
A、根据用户配置的检测方式、以及所配置检测方式下的定制任务信息,进行待检测设备间连通性的检测;
B、对检测得到的响应信息中的参数进行统计,得到统计信息。
2.根据权利要求1所述的实现连通性检测的方法,其特征在于,步骤B之后进一步包括:
C、根据统计信息,绘制表格或图形并输出;和/或,
确定参数的统计信息超过预先设置的相应的参数阈值时,自动向用户告警。
3.根据权利要求1或2所述的实现连通性检测的方法,其特征在于,所述配置的检测方式为:因特网包探索器Ping方式、或者跟踪路由Traceroute方式。
4.根据权利要求1或2所述的实现连通性检测的方法,其特征在于,所述定制任务信息包括:任务条数;和,每条任务的任务开始时间、任务中止时间、任务时间间隔、任务的优先级、发送设备信息以及接收设备信息。
5.根据权利要求2所述的实现连通性检测的方法,其特征在于,所述统计为:求和、或者求平均值。
6.根据权利要求2所述的实现连通性检测的方法,其特征在于,所述图形为:柱状图、或者曲线图。
7.根据权利要求2所述的实现连通性检测的方法,其特征在于,所述参数阈值包括:上限参数阈值和下限参数阈值;
相应的,所述超过参数阈值具体为:大于上限参数阈值、或者小于下限参数阈值。
8.一种实现连通性检测的系统,其特征在于,该系统包括配置模块、检测模块、信息采集模块以及信息统计模块,其中,
配置模块,用于设置具体检测方式及所设置检测方式下的定制任务信息,并将所有设置的信息发送给检测模块;
检测模块,用于根据配置模块发来的检测方式及定制任务信息,进行待检测设备间的连通性检测,并将检测得到的响应信息发送给信息收集模块;
信息收集模块,用于存储检测模块发来的响应信息,并将存储的响应信息发送给信息统计模块;
信息统计模块,用于接收所述响应信息,并对响应信息中的参数分别进行统计,生成并输出各个参数的统计信息。
9.根据权利要求8所述的实现连通性检测的系统,其特征在于,该系统进一步包括:
报表输出模块,用于根据信息统计模块发来的统计信息,绘制表格或图形并输出;和/或,
阈值告警模块,用于接收信息统计模块发来的统计信息,并判断每个参数的统计信息是否超过预设的参数阈值,在超过参数阈值时,自动向用户告警。
10.根据权利要求8或9所述的实现连通性检测的系统,其特征在于,所述信息收集模块进一步用于向检测模块发送请求命令;
相应的,检测模块进一步用于接收信息收集模块发来的请求命令,将检测得到的响应信息发送给信息收集模块。
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