CN102904744A - 性能数据的采集方法及系统 - Google Patents

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CN102904744A CN201210278739XA CN201210278739A CN102904744A CN 102904744 A CN102904744 A CN 102904744A CN 201210278739X A CN201210278739X A CN 201210278739XA CN 201210278739 A CN201210278739 A CN 201210278739A CN 102904744 A CN102904744 A CN 102904744A
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Abstract

本发明公开一种性能数据的采集方法,该方法包括以下步骤:网管下发性能采集规则,在网元上配置采集器、中继器及二者的层次关系;采集器根据性能采集规则采集性能数据,生成性能数据文件,判断自身是否存在中继器;若是,则将性能数据文件上传至中继器;中继器将性能数据文件进行合并处理,生成新的性能数据文件,并将新的性能数据文件上传。本发明还公开了一种性能数据的采集系统。本发明通过网管下发性能采集规则并配置采集器、中继器及二者的层次关系,采集器采集性能数据、中继器分层合并性能数据文件的方法,实现了提高性能数据采集效率、减少网管服务器数量、节省运营商投资成本的有益效果。

Description

性能数据的采集方法及系统
技术领域
本发明涉及计算机网络技术领域,尤其涉及一种性能数据的采集方法及系统。
背景技术
性能管理是网络管理中非常重要的功能之一,其目的是对网络、网元进行性能监视,采集相关性能数据并对其进行分析,以支持网络规划和网络分析。性能数据采集是整个性能管理流程的基础,它提供了性能管理的数据源。
现有技术中,性能数据的采集方法主要有以下两种方式:SNMP(SimpleNetworkManagementProtocol,简单网络管理协议)采集和批量性采集。
SNMP采集是网络通过SNMP向网元查询性能数据,网元完成查询后,以SNMP报文的方式逐一反馈给网管。此方法的缺点是:当网元上有大量数据需要获取时,逐一查询数据会消耗大量的时间,造成性能数据采集的实时性下降且采集的性能数据不准确。
批量性采集是通过预先配置的性能采集指标和性能采集规则,在网元上自主采集,定时生成性能数据文件,将性能数据文件通过预先定义的规则主动或被动上传到网管。此方法是为了解决SNMP采集不能支持网元上大量数据实时采集的缺点而提出的,可以提高性能数据采集的准确性和实时性。但是在每个网元上采集的数据较少而网元数量很多时,数据文件上传和下载花费大量的时间,真正用于数据本身分析的时间却很少;实践发现,批量性采集性能数据的效率和SNMP采集相差不大。
发明内容
本发明的主要目的是提供一种性能数据的采集方法,旨在网元上有大量数据需要获取或在每个网元上采集的数据少而网元数量很多时,能够快速完成性能数据的采集,提高性能数据采集的效率,减少网管服务器的数量,节省运营商的投资成本。
本发明提供了一种性能数据的采集方法,包括以下步骤:
网管下发性能采集规则,在网元上配置采集器、中继器及二者的层次关系;
采集器根据所述性能采集规则采集性能数据,生成性能数据文件,判断自身是否存在中继器;
若是,则将性能数据文件上传至中继器;
中继器将所述性能数据文件进行合并处理,生成新的性能数据文件,并将所述新的性能数据文件上传。
优选地,所述采集器将性能数据文件上传至中继器的步骤具体包括:
向中继器发送上传性能数据文件的通知;
在预置的延时时间内,判断是否收到中继器发送的允许上传所述性能数据文件的回应;
若是,则将所述性能数据文件上传至中继器;
若否,则判断发送上传性能数据文件的通知的次数是否达到了中继器的最大重传次数;
若未达到中继器的最大重传次数,则返回执行向中继器发送上传性能数据文件的通知的步骤。
优选地,所述中继器将性能数据文件进行合并处理的步骤之前还包括:
中继器收到采集器上传的性能数据文件的通知,判断自身是否处于空闲状态;
若是,则由空闲状态转换为活动状态并启动收集定时器,并判断自身是否处于阻塞状态;
若处于阻塞状态,则向采集器发送拒绝上传性能数据文件的回应;
若未处于阻塞状态,则在中继器存在空闲连接时,向采集器发送允许上传性能数据文件的回应;在中继器不存在空闲连接时,向采集器发送拒绝上传性能数据文件的回应。
优选地,所述中继器将性能数据文件进行合并处理,生成新的性能数据文件,并将所述新的性能数据文件上传的步骤具体包括:
中继器收到采集器上传的性能数据文件后,判断自身是否处于活动状态;
若中继器处于活动状态,则将所述性能数据文件进行合并处理,直至达到中继器的收集定时器预置的定时时长;
达到所述收集定时器预置的定时时长后,将中继器由活动状态切换为阻塞状态并启动中继器的阻塞定时器,所述性能数据文件合并后生成新的性能数据文件;
判断所述中继器是否存在上一级中继器;
若是,则向上一级中继器发送上传所述新的性能数据文件的通知;
若否,则将所述新的性能数据文件直接上传至网管。
优选地,所述中继器将性能数据文件进行合并处理包括将所述性能数据文件中的性能数据进行重新整合,若所述新的性能数据文件不存在,则创建所述新的性能数据文件;若所述新的性能数据文件已存在,则将收到的性能数据文件中的性能数据追加在所述新的性能数据文件中。
本发明还提供了一种性能数据的采集系统,包括:
规则配置模块,用于下发性能采集规则,在网元上配置采集器、中继器及二者的层次关系;
采集器,用于根据所述性能采集规则采集性能数据,生成性能数据文件,判断自身是否存在中继器;并在自身存在中继器时,将所述性能数据文件上传至中继器;
中继器,用于将所述性能数据文件进行合并处理,生成新的性能数据文件,并将所述新的性能数据文件上传。
优选地,所述采集器具体包括:
上传通知模块,用于向中继器发送上传性能数据文件的通知;
回应获取模块,用于在预置的延时时间内,判断是否收到中继器发送的允许上传所述性能数据文件的回应;
文件上传模块,用于若在预置的延时时间内,收到中继器发送的允许上传所述性能数据文件的回应,则将所述性能数据文件上传至中继器;若否,则判断发送上传性能数据文件的通知的次数是否达到了中继器的最大重传次数;若未达到中继器的最大重传次数,则返回执行向中继器发送上传性能数据文件的通知的步骤。
优选地,所述中继器具体包括:
消息处理模块,用于收到采集器上传的性能数据文件的通知,根据自身状态进行对应处理:
若处于空闲状态,则发送允许上传性能数据文件的回应;
若处于阻塞状态,则发送拒绝上传性能数据文件的回应;
若处于活动状态,则在自身存在空闲连接时,发送允许上传性能数据文件的回应;在自身不存在空闲连接时,发送拒绝上传性能数据文件的回应;
状态转换模块,用于在自身处于空闲状态时,收到上传性能数据文件的通知后,由空闲状态转换为活动状态并启动收集定时器;在达到收集定时器预置的定时时长后,由活动状态转换为阻塞状态并启动阻塞定时器;在达到阻塞定时器预置的定时时长后,由阻塞状态转换为空闲状态。
优选地,所述中继器还包括:
文件合并模块,用于收到采集器上传的性能数据文件后,判断自身是否处于活动状态;若是,则将所述性能数据文件进行合并处理,直至达到中继器的收集定时器预置的定时时长;在达到所述收集定时器预置的定时时长后,将中继器由活动状态切换为阻塞状态并启动中继器的阻塞定时器,所述性能数据文件合并后生产新的性能数据文件;
上传通知模块,用于在所述中继器存在上一级中继器时,向上一级中继器发送上传所述新的性能数据文件的通知;
文件上传模块,用于在中继器由活动状态转换为阻塞状态后,在所述中继器存在上一级中继器且收到上一级中继器发送的允许上传所述新的性能数据文件的回应时,将所述新的性能数据文件上传至上一级中继器;在所述中继器不存在上一级中继器时,将所述新的性能数据文件直接上传至网管。
优选地,所述中继器将性能数据文件进行合并处理包括将所述性能数据文件中的性能数据进行重新整合,若所述新的性能数据文件不存在,则创建所述新的性能数据文件;若所述新的性能数据文件已存在,则将收到的性能数据文件中的性能数据追加在所述新的性能数据文件中。
本发明通过网管下发性能采集规则并配置采集器、中继器及二者的层次关系、采集器并行采集性能数据、中继器将采集数据文件进行分层合并的方法,实现了在网元上有大量数据需要获取或在每个网元上采集的数据少而网元数量很多时,能够快速完成性能数据采集,提高性能数据采集效率,减少网管服务器数量,节省运营商投资成本的有益效果。
附图说明
图1是本发明性能数据的采集方法一实施例流程示意图;
图2是本发明性能数据的采集方法中采集器分层采集性能数据一实施例结构示意图;
图3是本发明性能数据的采集方法中采集器将性能数据文件上传至中继器一实施例流程示意图;
图4是本发明性能数据的采集方法中,中继器处理采集器上传性能数据文件的通知一实施例流程示意图;
图5是本发明性能数据的采集方法中,中继器状态转换一实施例结构示意图;
图6是本发明性能数据的采集方法中,中继器将性能数据文件进行合并处理,生成新的性能数据文件,并将所述新的性能数据文件上传一实施例流程示意图;
图7是本发明性能数据的采集系统一实施例结构示意图;
图8是本发明性能数据的采集系统中采集器一实施例结构示意图;
图9是本发明性能数据的采集系统中,中继器第一实施例结构示意图;
图10是本发明性能数据的采集系统中,中继器第二实施例结构示意图。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
以下结合说明书附图及具体实施例进一步说明本发明的技术方案。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
参照图1,图1是本发明性能数据的采集方法一实施例流程示意图。如图1所示,本发明性能数据的采集方法具体包括以下步骤:
步骤S01、网管下发性能采集规则,在网元上配置采集器、中继器及二者的层次关系;
网管下发预置性能采集规则如性能数据的采集指标、采集周期、性能数据文件生成周期、性能数据文件上传周期、性能数据文件上传方式等;网管根据下发的性能采集规则,配置网元为采集器和中继器。
网管配置采集器,包括配置网元的属性为采集器。若所述采集器存在中继器,则还需配置中继器的地址或名称、性能数据文件的最大重传次数、发送上传性能数据文件请求后的延时预置时间、采集器上传性能数据文件的上传方式及相关配置。
网管配置中继器,包括配置网元的属性为中继器。若所述中继器还存在上一级中继器,则还需配置上一级中继器的地址或名称、性能数据文件的最大重传次数、发送上传性能数据文件请求后的延时预置时间、中继器上传性能数据文件的上传方式及相关配置、收集定时器的定时时长、阻塞定时器的定时时长等。
在网络中,网元是由一个或多个机盘或机框组成,是网络中的元素或网络设备,能够独立完成一定的传输功能。网元可以被配置为采集器和中继器,同一网元也可以同时被配置为采集器和中继器,中继器也可以被指定为网元自身;在一优选的实施例中,同一网络中,中继器的层次比采集器的层次稍高。
步骤S02、采集器根据所述性能采集规则采集性能数据,生成性能数据文件,判断自身是否存在中继器;若是,则执行步骤S03;若否,则执行步骤S04;
参照图2,图2是本发明性能数据的采集方法中采集器分层采集性能数据一实施例结构示意图。如图2所示,本发明性能数据的采集方法中,采集器根据网管下发的预置性能指标、性能数据采集周期等性能采集规则,按采集周期分层采集性能数据,并按照性能数据文件生成周期产生性能数据文件;采集器根据所述性能采集规则和网管的相关配置,判断自身是否存在中继器;
步骤S03、采集器将性能数据文件上传至中继器,中继器将所述性能数据文件进行合并处理,生成新的性能数据文件,并将所述新的性能数据文件上传;
若所述采集器存在中继器,则在收到中继器发送的允许上传性能数据文件的回应后,将生成的性能数据文件上传到中继器。中继器负责收集它管理下的所有采集器采集的性能数据文件,并将所述性能数据文件中的性能数据进行合并处理,生成新的性能数据文件。中继器将所述合并后生成的新的性能数据文件按照网管指定的性能文件上传规则上传。
步骤S04、采集器根据预置传输方式将所述性能数据文件直接上传至网管;
若所述采集器不存在中继器,则配置所述采集器的网元即为顶层网元,所述采集器将所述性能数据文件按照网管指定的性能文件上传规则直接上传给网管。
本发明性能数据的采集方法通过网管配置采集器、中继器及二者的层次关系、采集器并行采集性能数据、中继器将采集数据文件进行分层合并处理的方法,实现了在网元上有大量数据需要获取或在每个网元上采集的数据少而网元数量很多时,能够快速完成性能数据采集,提高性能数据采集效率,减少网管服务器数量,节省运营商投资成本的有益效果。
参照图3,图3是本发明性能数据的采集方法中采集器将性能数据文件上传至中继器一实施例流程示意图。如图3所示,本发明性能数据的采集方法中,采集器将性能数据文件上传至中继器的步骤具体包括:
步骤S11、向中继器发送上传性能数据文件的通知;
采集器根据网管下发的性能采集规则采集性能数据并生成性能数据文件后,向中继器发送上传性能数据文件的通知;
步骤S12、在预置的延时时间内,判断是否收到中继器发送的允许上传所述性能数据文件的回应;若是,则执行步骤S13;若否,则执行步骤S14;
在预置的延时时间内,采集器判断是否收到了中继器发送的允许上传所述性能数据文件的回应。所述预置的延时时间是根据具体的网络环境和性能数据文件的复杂程度而确定,目的是为了给中继器一定的处理时间,处理采集器发送的上传性能数据文件的通知;
步骤S13、将所述性能数据文件上传至中继器;
如果在预置的延时时间内,采集器收到中继器发送的允许上传所述性能数据文件的回应,则将所述性能数据文件上传至中继器;
步骤S14、判断发送上传性能数据文件的通知的次数是否达到了中继器的最大重传次数;若未达到了中继器的最大重传次数,则返回继续执行步骤S11;若发送上传性能数据文件的通知的次数达到了中继器的最大重传次数,则采集器向中继器上传性能数据文件全过程结束。
如果在预置的延时时间内采集器没有收到中继器发送的允许上传所述性能数据文件的回应,或收到的是不允许上传的回应,则需要判断发送上传性能数据文件的通知的次数是否达到了中继器的最大重传次数;若没有达到中继器的最大重传次数,则返回执行向中继器发送上传性能数据文件的通知的步骤,即向中继器再发送一次上传性能数据文件的通知;若发送上传性能数据文件的通知的次数达到了中继器的最大重传次数,则采集器向中继器上传性能数据文件的全过程结束。
本发明性能数据的采集方法通过采集器向中继器发送上传性能数据文件通知并在收到中继器允许上传的回应时,将性能数据文件上传至中继器的方法,实现了在网元上有大量数据需要获取或在每个网元上采集的数据少而网元数量很多时,能够快速完成性能数据采集,提高性能数据采集效率的有益效果。
参照图4,图4是本发明性能数据的采集方法中,中继器处理采集器上传性能数据文件的通知一实施例流程示意图。如图4所示,本发明性能数据的采集方法中,中继器处理采集器上传性能数据文件的通知的步骤具体包括:
步骤S21、中继器收到采集器上传性能数据文件的通知;
采集器向中继器发送上传性能数据文件的通知,中继器确定收到所述采集器上传性能数据文件的通知;
步骤S22、中继器判断自身是否处于空闲状态;若是,则执行步骤S23;若否,则执行步骤S24;
中继器收到采集器上传性能数据文件的通知后,判断自身是否处于空闲状态;在一优选的实施例中,所述中继器一共有三种不同的状态,分别为:活动状态、阻塞状态和空闲状态。参照图5,图5是本发明性能数据的采集方法中,中继器状态转换一实施例结构示意图。如图5所示,本发明性能数据的采集方法中,中继器三种不同的状态的转换方式如下:当中继器在空闲状态收到通知文件上传的通知后,中继器由空闲状态转换为活动状态;当收集定时器的预置定时时长到后,中继器由活动状态转换为阻塞状态;当阻塞定时器的预置定时时长到后,中继器再有阻塞状态转换为空闲状态;
步骤S23、将中继器由空闲状态转换为活动状态并启动收集定时器;
若中继器处于空闲状态,则由空闲状态转换为活动状态,并启动自身的收集定时器;
步骤S24、判断中继器是否处于阻塞状态;若处于阻塞状态,则执行步骤S25;若未处于阻塞状态,则执行步骤S26;
若中继器处于空闲状态,自身由空闲状态转换为活动状态并启动自身的收集定时器后,再判断自身是否处于阻塞状态;若中继器自身未处于空闲状态,则直接判断自身是否处于阻塞状态;
步骤S25、向采集器发送拒绝上传性能数据文件的回应;
若中继器自身处于阻塞状态,则不允许采集器上传性能数据文件,中继器向采集器发送拒绝上传性能数据文件的回应;
步骤S26、判断中继器是否存在空闲的连接;若存在空闲的连接,则执行步骤S27;若不存在空闲的连接,则返回执行步骤S25;
若中继器不处于阻塞状态,则判断中继器是否存在空闲的连接;
步骤S27、向采集器发送允许上传性能数据文件的回应。
在中继器存在空闲连接时,允许采集器上传性能数据文件,中继器向采集器发送允许上传性能数据文件的回应;在中继器不存在空闲连接时,不允许采集器上传性能数据文件,中继器向采集器发送拒绝上传性能数据文件的回应。
本发明性能数据的采集方法通过中继器收到采集器上传性能数据文件的通知,判断中继器自身状态并根据自身状态进行相应操作的方法,实现了在网元上有大量数据需要获取或在每个网元上采集的数据少而网元数量很多时,能够快速完成性能数据采集,提高性能数据采集效率的有益效果。
参照图6,图6是本发明性能数据的采集方法中,中继器将所述性能数据文件进行合并处理,生成新的性能数据文件,并将所述新的性能数据文件上传一实施例流程示意图。如图6所示,本发明性能数据的采集方法中,中继器将所述性能数据文件进行合并处理,生成新的性能数据文件,并将所述新的性能数据文件上传的步骤具体包括:
步骤S31、中继器收到采集器上传的性能数据文件后,判断自身是否处于活动状态;若是,则执行步骤S32;若否,则中继器对性能数据文件的合并处理过程结束;
当采集器收到中继器发送的允许上传性能数据文件的回应后,向中继器上传所述性能数据文件,中继器接收采集器上传的性能数据文件。中继器收到采集器上传的性能数据文件后,判断自身是否处于活动状态;因为只有当中继器处于活动状态时,才能对所述的性能数据文件进行合并;
步骤S32、将所述性能数据文件进行合并处理;
当中继器判断自身是处于活动状态时,中继器对采集器上传的性能数据文件进行合并处理;在一优选的实施例中,所述中继器将性能数据文件进行合并处理包括将所述性能数据文件中的性能数据进行重新整合,若所述新的性能数据文件不存在,则创建所述新的性能数据文件;若所述新的性能数据文件已存在,则将收到的性能数据文件中的性能数据追加在所述新的性能数据文件中;
步骤S33、判断是否达到中继器的收集定时器预置的定时时长;若达到所述收集定时器预置的定时时长,则执行步骤S34;若未达到所述收集定时器预置的定时时长,则返回继续执行步骤S32,将所述性能数据文件进行合并处理;
当中继器由空闲状态转换为活动状态时,即启动自身的收集定时器;在中继器处于活动状态时,对所述的性能数据文件进行合并的同时,判断是否达到了收集定时器预置的定时时长;中继器在处于活动状态的整个过程中,均在执行对所述性能数据文件进行合并的操作,直至达到中继器自身收集定时器的定时时长;
步骤S34、将中继器由活动状态切换为阻塞状态并启动阻塞定时器,所述性能数据文件合并后生成新的性能数据文件;
若中继器对所述性能数据文件进行合并的过程中达到了收集定时器的预置定时时长,则将中继器由活动状态切换为阻塞状态,同时开启阻塞定时器,停止对所述性能数据文件的合并操作,所述性能数据文件合并后生成新的性能数据文件;
步骤S35、判断所述中继器是否存在上一级中继器;若是,则执行步骤S36;若否,则执行步骤S37;
根据所述网管下发的性能采集规则和配置的采集器、中继器及二者的层次关系,判断所述中继器是否存在上一级中继器;
步骤S36、向上一级中继器发送上传所述新的性能数据文件的通知;
若所述中继器存在上一级中继器,则向上一级中继器发送上传所述新的性能数据文件的通知;在收到上一级中继器发送的允许上传所述新的性能数据文件的回应后,再将所述新的性能数据文件上传至上一级中继器;所述中继器可以是两层,也可以是多层,所述新的性能数据文件按照预置规则逐级上传,直到顶层网元,然后由顶层网元将合并后的所述新的性能数据文件按照网管设定的规则上传至网管;
步骤S37、将所述新的性能数据文件直接上传至网管;
若所述中继器不存在上一级中继器,则配置该中继器的网元即为顶层网元,所述中继器将所述新的性能数据文件按照网管设定的规则直接上传至网管。
本发明性能数据的采集方法通过中继器将性能数据文件进行分层合并、逐级上传至网管的方法,实现了在网元上有大量数据需要获取或在每个网元上采集的数据少而网元数量很多时,能够快速完成性能数据采集,提高性能数据采集效率的有益效果。
参照图7,图7是本发明性能数据的采集系统一实施例结构示意图。如图5所示,本发明性能数据的采集系统包括:
规则配置模块01,用于下发性能采集规则,在网元上配置采集器、中继器及二者的层次关系;
采集器02,用于根据预置性能采集规则采集性能数据,并生成性能数据文件,判断自身是否存在中继器;在自身存在中继器时,将所述性能数据文件上传至中继器;
中继器03,用于将所述性能数据文件进行合并处理,生成新的性能数据文件,并将所述新的性能数据文件上传。
规则配置模块01下发性能采集规则,如性能数据的采集指标、采集周期、性能数据文件生成周期、性能数据文件上传周期、性能数据文件上传方式等;并配置网元为采集器02、中继器03,同时配置采集器02和中继器03的层次关系;采集器02负责按照网管下发的系能采集规则进行性能数据采集,并生成性能数据文件;若所述采集器存在上一级的中继器,则在收到上一级中继器发送的允许上传所述性能数据文件的回应后,将生成的性能数据文件上传到上一级中继器;若所述采集器不存在上一级的中继器,则配置为所述采集器的网元即为顶层网元,所述采集器02将所述性能数据文件按照网管指定的性能文件上传规则上传给网管。中继器03负责收集它管理下的所有采集器采集的性能数据文件,并将所述性能数据文件中的性能数据进行合并生成一个新的性能数据文件。所述中继器03将所述合并后生成的新的性能数据文件按照网管指定的性能文件上传规则上传。
本发明性能数据的采集系统通过规则配置模块配置采集器、中继器及二者的层次关系、采集器并行采集性能数据、中继器将采集数据文件进行分层合并的方法,实现了在网元上有大量数据需要获取或在每个网元上采集的数据少而网元数量很多时,能够快速完成性能数据采集,提高性能数据采集效率,减少网管服务器数量,节省运营商投资成本的有益效果。
参照图8,图8是本发明性能数据的采集系统中采集器一实施例结构示意图。如图8所示,本发明性能数据的采集系统中采集器02具体包括:
上传通知模块021,用于向中继器发送上传性能数据文件的通知;
回应获取模块022,用于在预置的延时时间内,判断是否收到中继器发送的允许上传所述性能数据文件的回应;
文件上传模块023,用于若在预置的延时时间内,收到中继器发送的允许上传所述性能数据文件的回应,则将所述性能数据文件上传至中继器;若否,则判断发送上传性能数据文件的通知的次数是否达到了中继器的最大重传次数;若未达到中继器的最大重传次数,则返回执行向中继器发送上传性能数据文件的通知的步骤。
本发明性能数据的采集系统通过采集器向中继器发送上传性能数据文件通知并在收到中继器允许上传的回应时,将性能数据文件上传至中继器的方法,实现了在网元上有大量数据需要获取或在每个网元上采集的数据少而网元数量很多时,能够快速完成性能数据采集,提高性能数据采集效率的有益效果。
参照图9,图9是本发明性能数据的采集系统中,中继器第一实施例结构示意图。如图9所示,本发明性能数据的采集系统中,中继器03具体包括:
消息处理模块031,用于收到采集器上传性能数据文件的通知,根据自身状态进行对应处理;
所述消息处理模块031具体用于:
若处于空闲状态,则发送允许上传性能数据文件的回应;
若处于阻塞状态,则发送拒绝上传性能数据文件的回应;
若处于活动状态,则在自身存在空闲连接时,发送允许上传性能数据文件的回应;在自身不存在空闲连接时,发送拒绝上传性能数据文件的回应;
状态转换模块032,用于在自身处于空闲状态时,收到上传性能数据文件的通知后,由空闲状态转换为活动状态并启动收集定时器;在达到收集定时器预置的定时时长后,由活动状态转换为阻塞状态并启动阻塞定时器;在达到阻塞定时器预置的定时时长后,由阻塞状态转换为空闲状态。
在一优选的实施例中,所述中继器一共有三种不同的状态,分别为:活动状态、阻塞状态和空闲状态。状态转换模块032负责中继器三种不同的状态之间的状态转换,所述中继器三种不同的状态之间的转换方式如下:当中继器在空闲状态收到通知文件上传的通知后,中继器由空闲状态转换为活动状态;当收集定时器的预置定时时长到后,中继器由活动状态转换为阻塞状态;当阻塞定时器的预置定时时长到后,中继器再有阻塞状态转换为空闲状态;
文件合并模块033,用于收到采集器上传的性能数据文件后,判断自身是否处于活动状态;若是,则将所述性能数据文件进行合并处理,直至达到中继器的收集定时器预置的定时时长;在达到所述收集定时器预置的定时时长后,将中继器由活动状态切换为阻塞状态并启动中继器的阻塞定时器,所述性能数据文件合并后生产新的性能数据文件;
文件上传模块034,用于在中继器由活动状态转换为阻塞状态后,将所述新的性能数据文件上传。
所述文件上传模块034具体用于:
中继器收到采集器上传的性能数据文件后,判断自身是否处于活动状态;若中继器处于活动状态,则将所述性能数据文件进行合并处理,直至达到中继器的收集定时器预置的定时时长;达到所述收集定时器预置的定时时长后,将中继器由活动状态切换为阻塞状态并启动中继器的阻塞定时器,所述性能数据文件合并后生成新的性能数据文件;在所述中继器不存在上一级中继器时,文件上传模块034将所述新的性能数据文件直接上传至网管。
本发明性能数据的采集系统通过中继器处理采集器上传性能数据文件的通知、将所述性能数据文件进行合并且在不存在上一级中继器时,将合并后的新的性能数据文件直接上传至网管的方法,实现了在网元上有大量数据需要获取或在每个网元上采集的数据少而网元数量很多时,能够快速完成性能数据采集,提高性能数据采集效率的有益效果。
参照图10,图10是本发明性能数据的采集系统中,中继器第二实施例结构示意图。如图10所示,本发明性能数据的采集系统中,中继器03还包括:
上传通知模块035,用于在所述中继器存在上一级中继器时,向上一级中继器发送上传所述新的性能数据文件的通知;
所述文件上传模块034具体用于:在中继器由活动状态转换为阻塞状态后,在所述中继器存在上一级中继器且收到上一级中继器发送的允许上传所述新的性能数据文件的回应时,将所述新的性能数据文件上传至上一级中继器;在所述中继器不存在上一级中继器时,将所述新的性能数据文件直接上传至网管。
若中继器03还存在上一级中继器,则中继器03的上传通知模块035向上一级中继器发送上传所述新的性能数据文件的通知;在收到上一级中继器发送的允许上传所述新的性能数据文件的回应时,文件上传模块034将所述新的性能数据文件上传至上一级中继器。
在一优选的实施例中,所述中继器可以是两层,也可以是多层,中继器将所述新的性能数据文件按照预置规则逐级上传,直到顶层网元;然后由顶层网元将合并后的所述新的性能数据文件按照网管设定的规则上传至网管。
本发明性能数据的采集系统通过中继器接收采集器上传的性能数据文件并将所述性能数据文件进行分层合并,在存在上一级中继器时将其上传至上一级中继器的方法,实现了在网元上有大量数据需要获取或在每个网元上采集的数据少而网元数量很多时,能够快速完成性能数据采集,提高性能数据采集效率的有益效果。
本发明性能数据的采集方法通过网管配置采集器、中继器及二者的层次关系、采集器并行采集性能数据、中继器将采集数据文件进行分层合并的方法,实现了在网元上有大量数据需要获取或在每个网元上采集的数据少而网元数量很多时,能够快速完成性能数据采集,提高性能数据采集效率,减少网管服务器数量,节省运营商投资成本的有益效果。
以上所述仅为本发明的优选实施例,并非因此限制其专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (10)

1.一种性能数据的采集方法,其特征在于,包括以下步骤:
网管下发性能采集规则,在网元上配置采集器、中继器及二者的层次关系;
采集器根据所述性能采集规则采集性能数据,生成性能数据文件,判断自身是否存在中继器;
若是,则将性能数据文件上传至中继器;
中继器将所述性能数据文件进行合并处理,生成新的性能数据文件,并将所述新的性能数据文件上传。
2.根据权利要求1所述的性能数据的采集方法,其特征在于,所述采集器将性能数据文件上传至中继器的步骤具体包括:
向中继器发送上传性能数据文件的通知;
在预置的延时时间内,判断是否收到中继器发送的允许上传所述性能数据文件的回应;
若是,则将所述性能数据文件上传至中继器;
若否,则判断发送上传性能数据文件的通知的次数是否达到了中继器的最大重传次数;
若未达到中继器的最大重传次数,则返回执行向中继器发送上传性能数据文件的通知的步骤。
3.根据权利要求1或2所述的性能数据的采集方法,其特征在于,所述中继器将性能数据文件进行合并处理的步骤之前还包括:
中继器收到采集器上传的性能数据文件的通知,判断自身是否处于空闲状态;
若是,则由空闲状态转换为活动状态并启动收集定时器,并判断自身是否处于阻塞状态;
若处于阻塞状态,则向采集器发送拒绝上传性能数据文件的回应;
若未处于阻塞状态,则在中继器存在空闲连接时,向采集器发送允许上传性能数据文件的回应;在中继器不存在空闲连接时,向采集器发送拒绝上传性能数据文件的回应。
4.根据权利要求1所述的性能数据的采集方法,其特征在于,所述中继器将性能数据文件进行合并处理,生成新的性能数据文件,并将所述新的性能数据文件上传的步骤具体包括:
中继器收到采集器上传的性能数据文件后,判断自身是否处于活动状态;
若中继器处于活动状态,则将所述性能数据文件进行合并处理,直至达到中继器的收集定时器预置的定时时长;
达到所述收集定时器预置的定时时长后,将中继器由活动状态切换为阻塞状态并启动中继器的阻塞定时器,所述性能数据文件合并后生成新的性能数据文件;
判断所述中继器是否存在上一级中继器;
若是,则向上一级中继器发送上传所述新的性能数据文件的通知;
若否,则将所述新的性能数据文件直接上传至网管。
5.根据权利要求4所述的性能数据的采集方法,其特征在于,所述中继器将性能数据文件进行合并处理包括将所述性能数据文件中的性能数据进行重新整合,若所述新的性能数据文件不存在,则创建所述新的性能数据文件;若所述新的性能数据文件已存在,则将收到的性能数据文件中的性能数据追加在所述新的性能数据文件中。
6.一种性能数据的采集系统,其特征在于,包括:
规则配置模块,用于下发性能采集规则,在网元上配置采集器、中继器及二者的层次关系;
采集器,用于根据所述性能采集规则采集性能数据,生成性能数据文件,判断自身是否存在中继器;在自身存在中继器时,将所述性能数据文件上传至中继器;
中继器,用于将所述性能数据文件进行合并处理,生成新的性能数据文件,并将所述新的性能数据文件上传。
7.根据权利要求6所述的性能数据的采集系统,其特征在于,所述采集器具体包括:
上传通知模块,用于向中继器发送上传性能数据文件的通知;
回应获取模块,用于在预置的延时时间内,判断是否收到中继器发送的允许上传所述性能数据文件的回应;
文件上传模块,用于若在预置的延时时间内,收到中继器发送的允许上传所述性能数据文件的回应,则将所述性能数据文件上传至中继器;若否,则判断发送上传性能数据文件的通知的次数是否达到了中继器的最大重传次数;若未达到中继器的最大重传次数,则返回执行向中继器发送上传性能数据文件的通知的步骤。
8.根据权利要求6或7所述的性能数据的采集系统,其特征在于,所述中继器具体包括:
消息处理模块,用于收到采集器上传的性能数据文件的通知,根据自身状态进行对应处理:
若处于空闲状态,则发送允许上传性能数据文件的回应;
若处于阻塞状态,则发送拒绝上传性能数据文件的回应;
若处于活动状态,则在自身存在空闲连接时,发送允许上传性能数据文件的回应;在自身不存在空闲连接时,发送拒绝上传性能数据文件的回应;
状态转换模块,用于在自身处于空闲状态时,收到上传性能数据文件的通知后,由空闲状态转换为活动状态并启动收集定时器;在达到收集定时器预置的定时时长后,由活动状态转换为阻塞状态并启动阻塞定时器;在达到阻塞定时器预置的定时时长后,由阻塞状态转换为空闲状态。
9.根据权利要求6或8所述的性能数据的采集系统,其特征在于,所述中继器还包括:
文件合并模块,用于收到采集器上传的性能数据文件后,判断自身是否处于活动状态;若是,则将所述性能数据文件进行合并处理,直至达到中继器的收集定时器预置的定时时长;在达到所述收集定时器预置的定时时长后,将中继器由活动状态切换为阻塞状态并启动中继器的阻塞定时器,所述性能数据文件合并后生产新的性能数据文件;
上传通知模块,用于在所述中继器存在上一级中继器时,向上一级中继器发送上传所述新的性能数据文件的通知;
文件上传模块,用于在中继器由活动状态转换为阻塞状态后,在所述中继器存在上一级中继器且收到上一级中继器发送的允许上传所述新的性能数据文件的回应时,将所述新的性能数据文件上传至上一级中继器;在所述中继器不存在上一级中继器时,将所述新的性能数据文件直接上传至网管。
10.根据权利要求9所述的性能数据的采集系统,其特征在于,所述中继器将性能数据文件进行合并处理包括将所述性能数据文件中的性能数据进行重新整合,若所述新的性能数据文件不存在,则创建所述新的性能数据文件;若所述新的性能数据文件已存在,则将收到的性能数据文件中的性能数据追加在所述新的性能数据文件中。
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