CN101938420A - 集群拓扑收集方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种集群拓扑收集方法及装置,方法包括:收集集群网络中的管理信息库MIB拓扑链路数据;删除所述MIB拓扑链路数据中的冗余信息,所述冗余信息是指与已有的拓扑链路数据相同的拓扑链路数据;利用删除后剩余的MIB拓扑链路数据生成集群网络拓扑图。采用本发明提供的方法能够节省大量的时间开销。
Description
技术领域
本发明涉及通信领域,具体而言,涉及一种集群拓扑收集方法及装置。
背景技术
随着以太网技术的发展,以太网交换机的应用越来越广泛,但是由于以太网交换机设备比较多(尤其是低端设备),对设备的管理成为一个难题,因此提出了集群管理的解决方法。
通常,配置了公网IP(Internet Protocol,因特网协议)地址的管理交换机称为命令交换机,其他被管理的交换机称为成员交换机。命令交换机可以自动收集设备拓扑,并建立集群。集群建立后,命令交换机能够提供一个对集群的管理通道,对成员交换机进行管理。在实际应用中,成员交换机数目往往非常庞大,集群内部还可能存在作为冗余备份的环路,组网复杂,因此,为方便管理,网管系统在添加设备的同时,还需要对集群网络拓扑进行绘制,以根据绘制的集群网络拓扑图进行管理。以往的集群网络拓扑图往往存在3种绘制方式:一是通过逐级读取设备相关数据进行拓扑的绘制,如:每台交换机设备上提供邻接关系表,从关系表中读取下一级设备的信息进行逐级拓扑创建;二是从设备中的路由表里读取下一级设备的信息进行逐级拓扑创建;三是网管系统根据从命令交换机上读取的基于SNMP(Simple Network Management Protocol,简单网络管理协议)的MIB(Management Information Base,管理信息库)拓扑数据表,绘制集群拓扑图。
但是,上述方法在集群拓扑收集方面均存在不同程度的缺点:
在方法一、二中,网管系统需要从各设备读取拓扑数据,各设备的路由通路、网络配置等因素将影响数据的采集,拓扑链路的创建也会耗费大量的时间开销;
在方法三中,MIB拓扑数据表至少包括设备的MAC(MediaAccess Control,数据链路层媒体访问控制)信息、设备编号信息和拓扑数据信息,其中拓扑数据信息的每条链路数据又由对端设备编号信息、本端口号信息和对端设备端口号信息共同描述,每条链路数据会被上下行连接的设备分别存储,容易出现数据冗余的情况;特别是当集群内交换机数目庞大时,MIB拓扑数据表存储的会数据量相应庞大,网管系统从命令交换机上读取MIB拓扑数据表时会很容易出现拥塞现象;即使在成功读取MIB拓扑数据表后,在绘图过程中,网管系统需要对存在冗余信息的链路数据采用遍历排序的处理方式,仍然会耗费极大的时间开销。
针对相关技术中时间开销耗费极大的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种集群拓扑收集方法及装置,以至少解决上述时间开销耗费极大的问题。
根据本发明的一个方面,提供了一种集群拓扑收集方法,包括:
收集集群网络中的管理信息库MIB拓扑链路数据;
删除所述MIB拓扑链路数据中的冗余信息,所述冗余信息是指与已有的拓扑链路数据相同的拓扑链路数据;
利用删除后剩余的MIB拓扑链路数据生成集群网络拓扑图。
较优的,删除所述MIB拓扑链路数据中的冗余信息,包括:
利用所述MIB拓扑链路数据生成MIB拓扑数据表,根据所述MIB拓扑数据表删除所述冗余信息;
所述MIB拓扑数据表中包括:集群网络中的各设备的数据链路层媒体访问控制MAC信息、设备编号信息和拓扑数据信息;其中,所述MAC信息用于定位识别交换机,所述设备编号信息用于识别各成员机,所述拓扑数据信息用于记录集群物理拓扑数据。
较优的,每一条集群物理拓扑数据包括:本设备层数、本设备编号、本设备端口号、对端设备层数、对端设备编号和对端设备端口号。
较优的,同一设备的链路数据按端口递增的顺序进行排序。
较优的,利用删除后剩余的MIB拓扑链路数据生成集群网络拓扑图,包括:
对删除后剩余的MIB拓扑链路数据进行合并,将所述删除后剩余的MIB拓扑链路数据中包括的本设备层数和对端设备层数提取单独列出,在链路数据信息中仅保存对应层数交换机间的端口链路信息,利用列出的层数和端口链路信息生成简要MIB拓扑数据表;
根据所述简要MIB拓扑数据表生成集群网络拓扑图。
较优的,根据所述简要MIB拓扑数据表生成集群网络拓扑图,包括:
依次读取所述简要MIB拓扑数据表的表项,根据预定规则将读取的表项转换成字符串脚本;
将所述字符串脚本解析为对应的网元,在视图上绘制生成所述集群网络拓扑图。
根据本发明的另一方面,提供了一种集群拓扑收集装置,包括:
收集模块,用于收集集群网络中的管理信息库MIB拓扑链路数据;
删除模块,用于删除所述MIB拓扑链路数据中的冗余信息,所述冗余信息是指与已有的拓扑链路数据相同的拓扑链路数据;
生成模块,用于利用删除后剩余的MIB拓扑链路数据生成集群网络拓扑图。
较优的,所述删除模块包括:
第一生成子模块,用于利用所述MIB拓扑链路数据生成MIB拓扑数据表,所述MIB拓扑数据表中包括:集群网络中的各设备的数据链路层媒体访问控制MAC信息、设备编号信息和拓扑数据信息;其中,所述MAC信息用于定位识别交换机,所述设备编号信息用于识别各成员机,所述拓扑数据信息用于记录集群物理拓扑数据;
删除子模块,用于根据所述MIB拓扑数据表删除所述冗余信息。
较优的,所述第一生成子模块进一步用于按端口递增的顺序对同一设备的链路数据进行排序。
较优的,所述生成模块包括:
合并子模块,用于对删除后剩余的MIB拓扑链路数据进行合并,将所述删除后剩余的MIB拓扑链路数据中包括的本设备层数和对端设备层数提取单独列出,在链路数据信息中仅保存对应层数交换机间的端口链路信息;
第二生成子模块,用于利用列出的层数和端口链路信息生成简要MIB拓扑数据表。
较优的,所述生成模块包括:
转换子模块,用于依次读取所述简要MIB拓扑数据表的表项,根据预定规则将读取的表项转换成字符串脚本;
绘制子模块,用于将所述字符串脚本解析为对应的网元,在视图上绘制生成所述集群网络拓扑图。
通过本发明,收集集群网络中的MIB拓扑链路数据,不需要从各设备读取拓扑数据,也不需要利用读取的拓扑数据创建拓扑链路,在收集MIB拓扑链路数据后,删除MIB拓扑链路数据中的冗余信息,避免在MIB拓扑数据中的冗余信息量较大时读取MIB出现拥塞现象,在删除冗余信息后利用删除后剩余的MIB拓扑链路数据生成集群网络拓扑图,进而能够达到节省大量的时间开销的效果。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是本发明实施例提供的集群拓扑收集方法的具体处理流程图;
图2是本发明实施例提供的根据简要MIB拓扑数据表生成集群网络拓扑图的具体处理流程图;
图3是本发明实施例提供的集群拓扑收集方法的具体实例中各设备间的拓扑关系示意图;
图4是本发明实施例提供的集群拓扑收集方法的具体实例的处理流程图;
图5是本发明实施例提供的将精简MIB拓扑数据表的表项转换成字符串脚本的具体流程图;
图6是本发明实施例提供的字符串脚本对应的集群拓扑网络图;
图7是本发明实施例提供的集群拓扑收集装置的结构示意图;
图8是本发明实施例提供的删除模块的结构示意图;
图9是本发明实施例提供的生成模块的第一种结构示意图;
图10是本发明实施例提供的生成模块的第一种结构示意图。
具体实施方式
下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
相关技术中提到的集群设备的数目往往非常庞大,集群内部还可能存在作为冗余备份的环路,组网复杂,网管系统读取由命令机收集的MIB拓扑数据表往往由于大量冗余信息的存在,出现通信拥塞现象,网管系统再将存在大量冗余信息的MIB拓扑数据表通过遍历排序的方式解析和绘制,还会导致严重延时的技术问题。为解决该技术问题,本实施例提供了一种集群拓扑收集方法,具体处理流程如图1所示,包括:
步骤102、收集集群网络中的MIB拓扑链路数据;
步骤104、删除MIB拓扑链路数据中的冗余信息,冗余信息是指与已有的拓扑链路数据相同的拓扑链路数据;
步骤106、利用删除后剩余的MIB拓扑链路数据生成集群网络拓扑图。
如图1所示流程在实施时,收集集群网络中的MIB拓扑链路数据,不需要从各设备读取拓扑数据,也不需要利用读取的拓扑数据创建拓扑链路,在收集MIB拓扑链路数据后,删除MIB拓扑链路数据中的冗余信息,避免在MIB拓扑数据中的冗余信息量较大时读取MIB出现拥塞现象,在删除冗余信息后利用删除后剩余的MIB拓扑链路数据生成集群网络拓扑图,能够节省大量的时间开销。
如图1所示流程,步骤106在实施时,删除MIB拓扑链路数据中的冗余信息可以有多种实施方式,一种较优的实施方式为利用MIB拓扑链路数据生成MIB拓扑数据表,采用生成的MIB拓扑数据表对冗余数据进行删除,由于MIB拓扑数据表中包括了集群网络中的各设备的数据链路层媒体访问控制MAC信息、设备编号信息和拓扑数据信息,并根据将上述信息或参数均放置在各设备名下,根据MIB拓扑数据表删除冗余信息相对于杂乱无章的数据快速准确;其中,MAC信息用于定位识别交换机,设备编号信息用于识别各成员机,拓扑数据信息用于证录集群物理拓扑数据。
实施时,为方便简洁地描述各设备的情况,在MIB数据表中,每一条集群物理拓扑数据包括:本设备层数、本设备编号、本设备端口号、对端设备层数、对端设备编号和对端设备端口号。例如,在MIB拓扑数据表中,MAC1保存的链路信息为1-1-n1:2-2-m1,其中,1-1-n1为本设备层数、本设备编号、本设备端口号,而2-2-m1为对端设备层数、对端设备编号和对端设备端口号。
表1即为一个MIB拓扑数据表,在表一中记载了10个设备的MIB拓扑数据,每横条表示一个设备的MIB拓扑数据,具体如下:
表一
实施时,由表一中的链路数据信息很容易确定冗余信息,例如,MAC1保存的链路信息为1-1-n1:2-2-m1、MAC2保存的链路信息为2-2-m1:1-1-n1,这样其中一份就是冗余信息,按照本设备层数应小于对端设备层数原则,将MAC2保存的链路信息2-2-m1:1-1-n1删除。
现以表一为例进行冗余信息的删除,删除后生成的表二如下:
表二
当然,在实施时,为提高删除冗余信息的速度,在MIB拓扑数据表中,同一设备的链路数据按端口递增进行排序。实施时,提高删除冗余信息的速度还可以有其他实施方式,例如,按设备编号进行排序,等等。
如图1所示流程,步骤106提到,利用删除后剩余的MIB拓扑链路数据生成集群网络拓扑图,在实施时,可以有多种实施方式可能实现生成集群网络拓扑图的目的,一种较优的实施方式是利用简要MIB拓扑数据表,可以减少生成集群网络拓扑图的时间损耗,具体的,对删除后剩余的MIB拓扑链路数据进行合并,将删除后剩余的MIB拓扑链路数据中包括的本设备层数和对端设备层数提取单独列出,在链路数据信息中仅保存对应层数交换机间的端口链路信息,利用列出的层数和端口链路信息生成简要MIB拓扑数据表,进而根据简要MIB拓扑数据表生成集群网络拓扑图。现以表二为例,在表二基础上进一步生成精简拓扑表,具体请参见表三:
表三
层数 | 链路数据 |
1-2 | 1-n1:2-m1;1-n2:3-m2;1-n3:4-m3; |
2-3 | 2-m4:5-p1;2-m5:6-p2;2-m6:7-p3;3-m7:8-p4; |
3-4 | 8-p5:9-g1;8-p6:10-g2; |
在实施时,根据简要MIB拓扑数据表生成集群网络拓扑图的具体处理流程如图2所示,包括:
步骤202、依次读取简要MIB拓扑数据表的表项,根据预定规则将读取的表项转换成字符串脚本;
步骤204、将字符串脚本解析为对应的网元,在视图上绘制生成集群网络拓扑图。
实施时,由于本发明实施例提供的集群拓扑收集方法较多的应用于交换机设备中,一种较优的实施方式是利用命令交换机收集MIB拓扑数据,当然,在具体实施时也可以利用其他交换机收集MIB拓扑数据,或者利用网管系统收集MIB拓扑数据,具体的主体根据实际情况而定。现以命令交换机为具体实施例进行说明,本例中,由命令交换机MAC1、若干成员交换机MAC2~MAC10组成的集群网络进行拓扑管理,集群网络中命令机MAC1作为根节点,所有交换机都开启环网保护功能,其中,各设备间的连接关系及对应拓扑网络见图3,各设备间的具体拓扑数据参见表一至表三,具体处理流程请参见图4:
步骤402、命令机MAC1通过邻居发现协议和拓扑收集协议收集拓扑链路信息,创建MIB拓扑数据表;
具体的,MIB拓扑数据表,如表1所示,记录如下三部分信息:设备的MAC信息,该项信息用来定位识别交换机;设备编号信息,由集群系统自动为每一个成员机分配,用于识别各成员机;拓扑数据信息,用于记录集群物理拓扑数据,其中每一条链路数据由六部分组成,本设备层数+本设备编号+本设备端口号+对端设备层数+对端设备编号+对端设备端口号,如成员机MAC3的链路数据:2-3-m2:1-1-n2,2-3-m7:3-8-p4,表示该设备共有两条链路,一条是本机(设备层数为2、设备编号为3)的m2端口和命令机MAC1(设备层数为1、设备编号为1)的n2端口间链路,第二条是本机(设备层数为2、设备编号为3)的m7端口和成员机MAC8(设备层数为3、设备编号为8)的p4端口间链路,如表一所示;其中,同一设备的链路数据按端口递增的顺序进行排列,如命令机MAC1所在的链路数据端口n1小于端口n2,因此在表项中的排列顺序为1-1-n1:2-2-m1;1-1-n2:2-3-m2,依次类推;
步骤404、命令交换机MAC1删除MIB拓扑数据表的冗余信息,创建精简MIB拓扑数据表;
具体的,从步骤402所示的MIB拓扑数据表可以发现,同一链路信息会以不同形式存在于两个表项中,如命令机MAC1与成员机MAC2之间的链路信息,在命令机MAC1所在的表项里以1-1-n1:2-2-m1保存,在成员机MAC2所在的表项里以2-2-m1:1-1-n1保存,信息存在冗余;若集群内成员机数目非常庞大,冗余信息也将急速增长;可以按照本设备层数应小于对端设备层数原则,将本设备层数大于对端设备层数的链路信息表项删除,如将成员机MAC2所在表项里的链路信息2-2-m1:1-1-n1删除,依次类推,达到删除冗余信息目的,如表二所示;再将上述信息合并,将链路数据里本设备层数与对端设备层数提取单独列出,链路数据仅保存对应层数交换机间的端口链路信息,如表三所示;
步骤406、命令交换机MAC1对精简MIB拓扑数据表项依次读取,转换成字符串脚本;
具体的,该步骤中命令交换机、网管系统事先定义好脚本与网元绘制对应关系,然后对精简MIB拓扑数据表的链路数据依次读取进行脚本转换;在一个实施例中,脚本可以定义如下:&为层表示符;$为交换机绘制符;^为端口绘制符;#为连线绘制符;|为每一链路数据界定符;如&1表示第1层,$1表示绘制交换机1,^n1表示绘制端口n1,|$1^n1#$2^m1#|表示绘制交换机1的端口n1与交换机2的端口m1间的链路,链路绘制分起点与终点,为链路界定符,||之间的#表示由起点$1^n1至终点$2^m1间的连线,起点$1^n1表示交换机1的端口n1,终点$2^m1表示交换机2的端口m1,依次类推;现根据已设置的命令交换机、网管系统事先定义好的脚本与网元绘制对应关系对精简MIB拓扑数据表项依次读取,转换成字符串脚本进行阐述;
步骤408、网管系统从命令交换机上读取字符串脚本并解析成对应的网元,在视图上绘制集群拓扑图。
其中,步骤406在实施时,对精简MIB拓扑数据表项依次读取,转换成字符串脚本进行阐述的具体流程可以如图5所示,包括:
步骤502、读取第n行数据的层数信息并转换成对应脚本;
具体的,例如,1-2用脚本&1&2表示,代表此行数据是第1层与第2层交换机间的链路信息;
步骤504、处理第n行第m条链路数据,对该链路数据信息中各条信息逐条分析并转换成对应脚本;
具体的,例如1-n1:2-m1用|$1^n1#$2^m1#|表示,代表交换机1的端口n1至交换机2的端口m1间的链路绘制;
步骤506、判断m是否为该行数据的最后一条链路数据,如果是进行步骤510,否则转入步骤508;
步骤508、令m=m+1,转入步骤504;
步骤510、判断n是否为精简MIB拓扑数据表的最后一行,如果是,结束字符串脚本转换,否则转入步骤512;
步骤512:令n=n+1,转入步骤402。
按照图5所述步骤,表三所示的精简MIB拓扑数据表经过转换后的字符串脚本为:&1&2|$1^n1#$2^m1#|$1^n2#$3^m2#|$1^n3#$4^m3#|&2&3|$2^m4#$5^p1#|$2^m5#$6^p2#|$2^m6#$7^p3#|$3^m7#$8^p4#|&3&4|$8^p5$9^g1#|$8^p6$10^g2#|。
在本例中,步骤408在实施时,网管系统从命令交换机上读取字符串脚本,脚本网元解析模块解析字符信息,并按事先定义好的脚本网元对应关系依次替换,在视图上绘制集群拓扑图。具体的,如&字符对应视图里的框架网元,字符串&1&2被解析为视图里的1、2层虚线框架;字符串|$1^n1#$2^m1#|位于&1&2之后,字符串$被解析为交换机网元,对应的$1和$2被分别绘制到框架1和框架2中,若同一交换机在框架中已绘制,则后续不再重复绘制,字符#被解析为端口n1与m1间的连线。网管系统按照上述规则逐一解析字符串脚本,进而在视图上呈现对应的集群拓扑网络图,具体请参见图6。
为解决上述技术问题,本发明实施例还提供了一种集群拓扑收集装置,具体结构如图7所示,包括:
收集模块701,用于收集集群网络中的管理信息库MIB拓扑链路数据;
删除模块702,用于删除MIB拓扑链路数据中的冗余信息,冗余信息是指与已有的拓扑链路数据相同的拓扑链路数据;
生成模块703,用于利用删除后剩余的MIB拓扑链路数据生成集群网络拓扑图。
在一个实施例中,如图8所示,删除模块702可以包括:
第一生成子模块801,用于利用MIB拓扑链路数据生成MIB拓扑数据表,MIB拓扑数据表中包括:集群网络中的各设备的数据链路层媒体访问控制MAC信息、设备编号信息和拓扑数据信息;其中,MAC信息用于定位识别交换机,设备编号信息用于识别各成员机,拓扑数据信息用于记录集群物理拓扑数据;
删除子模块802,用于根据MIB拓扑数据表删除冗余信息。
在一个实施例中,第一生成子模块601可以进一步用于按端口递增的顺序对同一设备的链路数据进行排序。
在一个实施例中,如图9所示,生成模块703可以包括:
合并子模块901,用于对删除后剩余的MIB拓扑链路数据进行合并,将删除后剩余的MIB拓扑链路数据中包括的本设备层数和对端设备层数提取单独列出,在链路数据信息中仅保存对应层数交换机间的端口链路信息;
第二生成子模块902,用于利用列出的层数和端口链路信息生成简要MIB拓扑数据表。
在一个实施例中,如图10所示,生成模块703可以包括:
转换子模块1001,用于依次读取简要MIB拓扑数据表的表项,根据预定规则将读取的表项转换成字符串脚本;
绘制子模块1002,用于将字符串脚本解析为对应的网元,在视图上绘制生成集群网络拓扑图。
从以上的描述中,可以看出,本发明实现了如下技术效果:
在上述实施例中,收集集群网络中的MIB拓扑链路数据,不需要从各设备读取拓扑数据,也不需要利用读取的拓扑数据创建拓扑链路,在收集MIB拓扑链路数据后,删除MIB拓扑链路数据中的冗余信息,避免在MIB拓扑数据中的冗余信息量较大时读取MIB出现拥塞现象,在删除冗余信息后利用删除后剩余的MIB拓扑链路数据生成集群网络拓扑图,能够节省大量的时间开销。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,并且在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (11)
1.一种集群拓扑收集方法,其特征在于,包括:
收集集群网络中的管理信息库MIB拓扑链路数据;
删除所述MIB拓扑链路数据中的冗余信息,所述冗余信息是指与已有的拓扑链路数据相同的拓扑链路数据;
利用删除后剩余的MIB拓扑链路数据生成集群网络拓扑图。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,删除所述MIB拓扑链路数据中的冗余信息,包括:
利用所述MIB拓扑链路数据生成MIB拓扑数据表,根据所述MIB拓扑数据表删除所述冗余信息;
所述MIB拓扑数据表中包括:集群网络中的各设备的数据链路层媒体访问控制MAC信息、设备编号信息和拓扑数据信息;其中,所述MAC信息用于定位识别交换机,所述设备编号信息用于识别各成员机,所述拓扑数据信息用于记录集群物理拓扑数据。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,每一条集群物理拓扑数据包括:本设备层数、本设备编号、本设备端口号、对端设备层数、对端设备编号和对端设备端口号。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,同一设备的链路数据按端口递增的顺序进行排序。
5.根据权利要求2至4任一项所述的方法,其特征在于,利用删除后剩余的MIB拓扑链路数据生成集群网络拓扑图,包括:
对删除后剩余的MIB拓扑链路数据进行合并,将所述删除后剩余的MIB拓扑链路数据中包括的本设备层数和对端设备层数提取单独列出,在链路数据信息中仅保存对应层数交换机间的端口链路信息,利用列出的层数和端口链路信息生成简要MIB拓扑数据表;
根据所述简要MIB拓扑数据表生成集群网络拓扑图。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,根据所述简要MIB拓扑数据表生成集群网络拓扑图,包括:
依次读取所述简要MIB拓扑数据表的表项,根据预定规则将读取的表项转换成字符串脚本;
将所述字符串脚本解析为对应的网元,在视图上绘制生成所述集群网络拓扑图。
7.一种集群拓扑收集装置,其特征在于,包括:
收集模块,用于收集集群网络中的管理信息库MIB拓扑链路数据;
删除模块,用于删除所述MIB拓扑链路数据中的冗余信息,所述冗余信息是指与已有的拓扑链路数据相同的拓扑链路数据;
生成模块,用于利用删除后剩余的MIB拓扑链路数据生成集群网络拓扑图。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述删除模块包括:第一生成子模块,用于利用所述MIB拓扑链路数据生成MIB拓扑数据表,所述MIB拓扑数据表中包括:集群网络中的各设备的数据链路层媒体访问控制MAC信息、设备编号信息和拓扑数据信息;其中,所述MAC信息用于定位识别交换机,所述设备编号信息用于识别各成员机,所述拓扑数据信息用于记录集群物理拓扑数据;
删除子模块,用于根据所述MIB拓扑数据表删除所述冗余信息。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述第一生成子模块进一步用于按端口递增的顺序对同一设备的链路数据进行排序。
10.根据权利要求6至8所述的装置,其特征在于,所述生成模块包括:
合并子模块,用于对删除后剩余的MIB拓扑链路数据进行合并,将所述删除后剩余的MIB拓扑链路数据中包括的本设备层数和对端设备层数提取单独列出,在链路数据信息中仅保存对应层数交换机间的端口链路信息;
第二生成子模块,用于利用列出的层数和端口链路信息生成简要MIB拓扑数据表。
11.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,所述生成模块包括:
转换子模块,用于依次读取所述简要MIB拓扑数据表的表项,根据预定规则将读取的表项转换成字符串脚本;
绘制子模块,用于将所述字符串脚本解析为对应的网元,在视图上绘制生成所述集群网络拓扑图。
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