CN101753372A - 承载网路由设备的检测方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种承载网路由设备的检测方法及装置,以解决在进行承载网路由设备检测时占用大量网络资源以及客观性不佳、效率低的问题。该方法包括向承载网路由设备发送查询指令,所述查询指令用于查询所述路由设备中组件的状态信息;接收所述承载网路由设备根据所述查询指令返回的查询响应信息,所述查询响应信息中包含查询到的所述组件中的每个组件的状态信息;针对所述每个组件的状态信息,执行:根据该组件的状态信息和对应该组件的判断规则,判断该组件的工作状态是否正常。
Description
技术领域
本发明涉及承载网技术领域,尤其涉及一种承载网路由设备的检测方法及装置。
背景技术
IP承载网技术是指利用IP网络来承载多样化的电信数据业务,随着IP承载技术的发展和IP承载设备的日益完善,IP承载网已成为通信业务承载技术的主流。目前IP承载网中部署的IP承载网路由设备的数量快速增长。
现有的IP承载网路由设备工作状态的检测方法是根据预定的发包间隔、测试时长等参数向待测试设备发送报文,并统计待测试设备发送的响应报文的时间间隔等指标来确定丢包率等参数作为测试结果,采用该方法进行承载网路由设备检测的缺点是发送的大量测试报文会占用网络资源,并且难以获得所测试路由设备的网络接口的报文吞吐量、系统内存资源的使用率等信息。
另外,还可以由网络维护人员通过人工方法远程登录待测试设备,逐条输入查询指令,并通过分析执行查询指令后获得的信息来获知测试结果,然而采用该方法进行承载网路由器检测时,人工操作繁琐,而且在进行信息分析时会由于网络维护人员的经验差异等因素,影响分析结果的客观性,并且效率低下。
发明内容
本发明实施例提供一种承载网路由设备的检测方法及装置,用以解决现有技术在进行承载网路由设备检测时占用大量网络资源以及客观性不佳、效率低的问题。
本发明实施例提供的技术方案如下:
一种承载网路由设备的检测方法,包括:
向承载网路由设备发送查询指令,所述查询指令用于查询所述路由设备中组件的状态信息;
接收所述承载网路由设备根据所述查询指令返回的查询响应信息,所述查询响应信息中包含查询到的所述组件中的每个组件的状态信息;
针对所述每个组件的状态信息,执行:
根据该组件的状态信息和对应该组件的判断规则,判断该组件的工作状态是否正常。
一种承载网路由设备的检测装置,包括:
发送单元,用于向承载网路由设备发送查询指令,所述查询指令用于查询所述路由设备中组件的状态信息;
接收单元,用于接收所述承载网路由设备根据发送单元发送的查询指令返回的查询响应信息,所述查询响应信息中包含查询到的所述组件中的每个组件的状态信息;
判断单元,用于针对接收单元接收到的查询响应信息中包含的每个组件的状态信息,执行:
根据该组件的状态信息和对应该组件的判断规则,判断该组件的工作状态是否正常。
本发明实施例通过向承载网路由设备发送用于查询该路由设备中组件的状态信息的查询指令,并接收所述承载网路由设备返回的查询响应信息,根据接收到的查询响应信息中包含的组件的状态信息和对应该组件的判断规则,判断该组件的工作状态是否正常。由于本发明技术方案在进行承载网路由设备检测时,不需要发送大量的测试报文,仅需要向承载网路由设备发送用于查询该路由设备中组件的状态信息的查询指令,并接收承载网路由设备返回的查询响应信息,从而避免了大量网络传输资源的占用,并本发明方案是根据预定的判断规则来判断每个组件的工作状态是否正常,从而避免了现有技术中人为主观的判断,因此检测效率较高,检测结果客观性较好。
附图说明
图1为本发明实施例的主要实现原理流程图;
图2为本发明实施例端口组件A的吞吐量正态分布曲线图;
图3为本发明实施例提出的承载网路由设备的检测装置的结构示意图;
图4为本发明实施例提出的第一种判断单元的结构示意图;
图5为本发明实施例提出的第二种判断单元的结构示意图。
具体实施方式
下面结合各个附图对本发明实施例技术方案的主要实现原理、具体实施方式及其对应能够达到的有益效果进行详细的阐述。
请参照附图1,本发明实施例的主要实现原理流程如下:
步骤10,向承载网路由设备发送用于查询该路由设备中至少一个组件的状态信息的查询指令;
步骤20,接收承载网路由设备根据步骤10中的查询指令返回的查询响应信息,其中查询响应信息中包含查询到的所述至少一个组件中的每个组件的状态信息;
步骤30,针对步骤20接收到的查询响应信息中包含的每个组件的状态信息,分别执行:
根据该组件的状态信息和对应该组件的判断规则,判断该组件的工作状态是否正常。
下面将依据本发明上述发明原理,详细介绍一个实施例来对本发明方法的主要实现原理进行详细的阐述和说明。
第一步,向承载网路由设备发送用于查询所述路由设备中至少一个组件的状态信息的查询指令,承载网路由设备执行接收到的查询命令,并返回查询响应信息,本实施例以TELNET网络协议为例,详细介绍获取路由设备状态信息的具体过程:
基于TELNET网络协议远程登录待检测的承载网路由设备成功后,发送查询指令到登录后的承载网路由设备,用于查询承载网路由设备中至少一个组件的工作状态信息,其中承载网路由设备中的各个单板、网口等都可以称之为承载网路由设备的组件。承载网路由器根据接收到的查询指令,执行与查询指令对应的查询操作,并返回查询响应信息。
第二步,接收第一步中承载网路由设备返回的查询响应信息,其中查询响应信息中包含查询到的至少一个组件中的每个组件的状态信息,针对接收到的查询响应信息中的每个组件的状态信息,分别执行:
根据该组件的状态信息和预先设置的对应该组件的判断规则,判断该组件的工作状态是否正常。其中,与承载网路由设备中的组件对应的判断规则分为以下两类:
1、组件的状态信息中是否包含与预定字符一致的信息;在判断出组件的状态信息包含与预定字符一致的信息时,确定组件的工作状态为正常,以及在判断出组件的状态信息不包含与预定字符一致的信息时,确定组件的工作状态为异常;
2、组件的状态信息中包含的所有参数值是否均在预定阈值范围内;在判断出组件的状态信息中包含的所有参数值均在预定阈值范围内时,确定组件的工作状态为正常,以及在判断出组件的状态信息中包含有参数值未在预定阈值范围内时,确定组件的工作状态为异常。其中上述预定阈值是对预定时间段内的组件状态信息中的参数值进行统计获得的。
对于包含线路协议部件(LPU,Line Protocol Unit)、存储转发单元(SFU,Store and Forward Unit)单板状态信息、以及反映待检测路由设备的主处理器单元(MPU,Main Processor Unit)单板内存数量、软硬件版本等组件状态信息的查询响应信息,对应的判断规则为上述第一类规则。进行判断时,将接收到的组件状态信息与预先指定的字符进行比较,如果一致,表明该组件工作正常;否则,表明该组件工作出现异常。例如,LPU、SFU单板状态信息对应的判断规则包含的预定字符如表1所示,
表1LPU、SFU单板状态信息对应的判断规则包含的预定字符
Type | Online | Register | Status | Primary |
LPU | Present | Registered | Normal | NA |
SFU | Present | Regi stered | Normal | NA |
接收到的查询响应信息中上述组件的状态信息如表2所示,
表2查询响应信息中LPU、SFU单板的状态信息
Slot | Type | Online | Register | Status | Primary |
1 | LPU | Present | Registered | Normal | NA |
2 | SFU | Present | UnRegistered | Abnormal | NA |
表2中第1列信息表示接收到的组件的状态信息对应的组件编号,将表2中LPU设备类型第3列至第6列信息与表1中相同设备类型的对应信息进行比较,即将表2第2行的第3列至第6列字符分别与表1中第1列LPU单板的对应列字符进行比较,二者相同,表明第一LPU单板工作正常;将表2中的第3行的每列字符与表1中的SPU单板的对应列字符进行比较,二者不同,表明第二SFU单板工作异常。
MPU单板状态信息对应的判断规则包含的预定字符如表3、表4所示,
表3MPU单板状态信息对应的判断规则包含的预定字符
SDRAM MemorySize(byte) | Flash MemorySize(byte) | NURAM MemorySize(byte) | CF Card MemorySize(byte) |
2048M | 32M | 512k | 497M |
表4MPU单板状态信息对应的判断规则包含的预定字符
PCBVersion | EPLD1Version | EPLD2Version | BootROMVersion | BootLoadVersion | SoftWareVersion |
CR52MPUA | 012 | 010 | 48.0 | 55.0 | Version 5.30 |
REV B | RELEASE 0035 |
具体根据表3、表4中的预定字符,对接收到的MPU单板状态信息进行判断处理的过程与上述根据表1中的预定字符,对接收到的LPU、SFU单板状态信息进行判断处理的过程类似,这里不在详述。
对于接入端口吞吐量等数值类型的组件的状态信息,判断规则的获取方法是对预定时间段内此类组件的状态信息进行统计学分析,从而获得判断阈值。例如,认为此类组件的状态信息符合正态分布,发生概率在5%以下的事件被称为小概率事件,根据预定时间段内此类组件的状态信息确定95%置信区间,并将确定出的95%置信区间作为判断的阈值范围,判断规则为当接收到的端口组件的吞吐量状态信息处于95%置信区间内,认为端口组件工作正常;否则,认为端口组件工作出现异常。在本实施例中,根据预定时间段内端口组件A的吞吐量状态信息确定出的正态分布曲线如附图2所示,根据附图2中的正态分布曲线确定出端口A的输入流量的95%置信区间为[350000000000packets,360000000000packets],并将确定出的95%置信区间作为判断的阈值范围;同理确定输出流量的判断阈值范围为[230000000000packets,240000000000packets],接收到的查询响应信息中包含的端口A的吞吐量状态信息如表5所示,
表5查询响应信息中端口A的吞吐量状态信息
Input | Output |
359391292237packets | 223423596190packets |
接收到的查询响应信息中端口A的输入流量为359391292237packets,处于端口A输入流量判断阈值[350000000000packets,360000000000packets]范围内;而接收到的查询响应信息中端口A的输出流量为223423596190packets,处于端口A输出流量判断阈值为[230000000000packets,240000000000packets]范围之外,因此表明端口A吞吐量出现异常。
第三步,将第二步获得的路由设备组件的工作状况,以界面或报表等直观的形式提供给网络管理人员,以便网络管理人员进行后续操作。
本发明实施例是以TELNET网络协议为例,来介绍本发明实施例的实现原理的,也可以基于其他网络协议,例如简单网络管理协议(SNMP,SimpleNetwork Management Protocol)来获取承载网路由设备的状态信息。
本发明实施例通过向承载网路由设备发送用于查询该路由设备中组件的状态信息的查询指令,并接收所述承载网路由设备返回的查询响应信息,根据接收到的查询响应信息中包含的组件的状态信息和预先设置的对应该组件的判断规则,判断该组件的工作状态是否正常。由于在获取路由设备状态信息时,只需要向路由设备发送少量查询指令,并接收路由设备返回的查询响应信息,而不需要发送大量的测试报文,并对接收到的大量响应报文进行统计来获知承载网路由设备的工作状况,因此较好的节省了进行承载网路由设备测试时占用的网络带宽资源;针对接收到的查询响应信息中包含的组件的状态信息,分别根据预设的对应组件的判断规则进行判断处理以确定承载网路由设备中各组件的工作状况,避免了采用人工登录承载网路由设备收集信息并分析的方式进行承载网路由设备检测时客观性不佳、效率低的问题。
相应地,本发明实施例还提供了一种承载网路由设备的检测装置,请参照附图3,该装置包括发送单元310、接收单元320和判断单元330,其中,
发送单元310,用于向承载网路由设备发送查询指令,所述查询指令用于查询所述路由设备中组件的状态信息,所述查询指令为基于TELNET协议或其他网络协议发送的;
接收单元320,用于接收所述承载网路由设备根据发送单元310发送的查询指令返回的查询响应信息,所述查询响应信息中包含查询到的所述组件中的每个组件的状态信息;
判断单元330,判断单元,用于针对接收单元320接收到的查询响应信息中包含的每个组件的状态信息,执行:根据该组件的状态信息和预定的对应该组件的判断规则,判断该组件的工作状态是否正常。
在如附图3所示的装置中,对应该组件的判断规则为该组件的状态信息中是否包含与预定字符一致的信息时,请参照附图4,上述判断单元具体包括:
第一判断子单元410,用于针对接收单元接收到的查询响应信息中包含的每个组件的状态信息,判断该组件的状态信息中是否包含与预定字符一致的信息;
第一确定子单元420,用于在第一判断子单元410判断出该组件的状态信息中包含与预定字符一致的信息时,确定该组件的工作状态为正常,以及在第一判断子单元410判断出该组件的状态信息中不包含与预定字符一致的信息时,确定该组件的工作状态为异常。
在如附图3所示的装置中,对应该组件的判断规则为该组件的状态信息中包含的所有参数值是否均在预定阈值范围内时,请参照附图5,判断单元具体包括:
第二判断子单元510,用于针对接收单元接收到的查询响应信息中包含的每个组件的状态信息,判断该组件的状态信息中包含的所有参数值是否均在预定阈值范围内;
第二确定子单元520,用于在第二判断子单元510判断出该组件的状态信息中包含的所有参数值均在预定阈值范围内时,确定该组件的工作状态为正常,以及在第二判断子单元510判断出该组件的状态信息中包含有参数值未在预定阈值范围内时,确定该组件的工作状态为异常。
在如附图3所示的装置中,还包括输出单元,用于将判断单元确定出的路由设备组件的工作状况以界面或报表等形式提供给网络管理人员。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (10)
1.一种承载网路由设备的检测方法,其特征在于,包括:
向承载网路由设备发送查询指令,所述查询指令用于查询所述路由设备中组件的状态信息;
接收所述承载网路由设备根据所述查询指令返回的查询响应信息,所述查询响应信息中包含查询到的所述组件中的每个组件的状态信息;
针对所述每个组件的状态信息,执行:
根据该组件的状态信息和对应该组件的判断规则,判断该组件的工作状态是否正常。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,向承载网路由设备发送查询指令具体为:
基于TELNET网络协议向所述路由设备发送查询指令。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述对应该组件的判断规则为该组件的状态信息中是否包含与预定字符一致的信息;
判断该组件的工作状态是否正常具体包括:
在判断出该组件的状态信息包含与预定字符一致的信息时,确定该组件的工作状态为正常,以及
在判断出该组件的状态信息不包含与预定字符一致的信息时,确定该组件的工作状态为异常。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述对应该组件的判断规则为该组件的状态信息中包含的所有参数值是否均在预定阈值范围内;
判断该组件的工作状态是否正常具体包括:
在判断出该组件的状态信息中包含的所有参数值均在预定阈值范围内时,确定该组件的工作状态为正常,以及
在判断出该组件的状态信息中包含有参数值未在预定阈值范围内时,确定该组件的工作状态为异常。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:
将判断出的各组件的工作状态基于界面形式或报表形式输出。
6.一种承载网路由设备的检测装置,其特征在于,包括:
发送单元,用于向承载网路由设备发送查询指令,所述查询指令用于查询所述路由设备中组件的状态信息;
接收单元,用于接收所述承载网路由设备根据发送单元发送的查询指令返回的查询响应信息,所述查询响应信息中包含查询到的所述组件中的每个组件的状态信息;
判断单元,用于针对接收单元接收到的查询响应信息中包含的每个组件的状态信息,执行:
根据该组件的状态信息和对应该组件的判断规则,判断该组件的工作状态是否正常。
7.如权利要求6所述的装置,其特征在于,所述发送单元基于TELNET网络协议向承载网路由设备发送查询指令。
8.如权利要求6所述的装置,其特征在于,所述对应该组件的判断规则为该组件的状态信息中是否包含与预定字符一致的信息,所述判断单元具体包括:
第一判断子单元,用于针对接收单元接收到的查询响应信息中包含的每个组件的状态信息,判断该组件的状态信息中是否包含与预定字符一致的信息;
第一确定子单元,用于在第一判断子单元判断出该组件的状态信息中包含与预定字符一致的信息时,确定该组件的工作状态为正常,以及
在第一判断子单元判断出该组件的状态信息中不包含与预定字符一致的信息时,确定该组件的工作状态为异常。
9.如权利要求6所述的装置,其特征在于,所述对应该组件的判断规则为该组件的状态信息中包含的所有参数值是否均在预定阈值范围内,所述判断单元具体包括:
第二判断子单元,用于针对接收单元接收到的查询响应信息中包含的每个组件的状态信息,判断该组件的状态信息中包含的所有参数值是否均在预定阈值范围内;
第二确定子单元,用于在第二判断子单元判断出该组件的状态信息中包含的所有参数值均在预定阈值范围内时,确定该组件的工作状态为正常,以及
在第二判断子单元判断出该组件的状态信息中包含有参数值未在预定阈值范围内时,确定该组件的工作状态为异常。
10.如权利要求6所述的装置,其特征在于,还包括:
输出单元,用于将判断单元判断出的各组件的工作状态基于界面形式或报表形式输出。
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