CN102932161B - 基于模板的配置方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明揭示了一种基于模板的配置方法,包括:判断网管下发的配置命令是否存在于预设的注册命令列表中;当网管下发的配置命令已存在于所述注册命令列表中时,提取所述配置命令中的配置对象信息和配置模式信息;根据所述配置对象信息和配置模式信息配置底层硬件。本发明还提出了对应的装置。本发明的主要目的为提供一种基于模板的配置方法和装置,实现业务配置的统一处理,降低了开发和维护成本。
Description
技术领域
本发明涉及到通信领域,特别涉及到一种基于模板的配置方法及装置。
背景技术
网络设备的服务等级(Quality of Service,QoS)配置技术,本质上是业务配置的一种,即是对业务流从入口到出口的一种业务属性配置。随着业务需求的不断增加,业务配置控制技术多种多样。传统的业务配置方法,对不同的请求一般会有各自不同的请求处理流程,随着请求种类数目的增加,这些处理流程的数目也会成倍增加,功能实现也越来越复杂,无疑给工程实施、版本升级和维护带来成倍的工作量。
举例来说,针对某通讯设备A1产品,当开发一种P1类型的业务处理板时,我们需要提供Q1需求的配置功能。为此,除开发该单板硬件外,还需要投入人力进行能支持Q1需求的软件版本的开发。如图1所示之传统开发QOS配置功能,该单板软件需要开发QOS配置功能,Q1需求可以是接入列表控制(Access Control List,ACL)业务配置、流分类业务控制、每下一跳行为映射(per hop beheavor,PHB)业务控制、拥塞和丢弃策略业务控制的任意一种。相应地,需要开发Q1需求所对应的命令适配处理的软件。该单板软件主要由编码、编译、链接等步骤来构成,而其中编码主要由手工操作,占大部分工作量。当需要开发的处理板类型增多,以及产品种类增加时,单板开发的工作量会成倍甚至成几何级数增长,维护成本增加也是如此。
发明内容
本发明的主要目的为提供一种基于模板的配置方法和装置,实现业务配置的统一处理,降低了开发和维护成本。
本发明提出一种基于模板的配置方法,包括:
判断网管下发的配置命令是否存在于预设的注册命令列表中;
当网管下发的配置命令已存在于所述注册命令列表中时,提取所述配置命令中的配置对象信息和配置模式信息;
根据所述配置对象信息和配置模式信息配置底层硬件。
优选地,在执行所述判断网管下发的配置命令是否存在于注册命令列表中之前,还包括:
在预设的注册命令列表中注册配置命令。
优选地,在执行所述判断网管下发的配置命令是否存在于注册命令列表中之后,还包括:
提取配置命令中各配置参数;
通过测试模式配置以校验所述配置参数的合法性。
优选地,所述提取所述配置命令中的配置模式信息包括:
解析配置命令中的配置模式识别码;
根据所述配置模式识别码确定配置模式及对应的操作标志指令;
封装所述配置模式及对应的操作标志指令为配置模式信息。
优选地,所述根据配置对象信息和配置模式配置底层硬件包括:
解析所述配置对象信息和配置模式信息为底层硬件可识别的驱动命令;
根据所述驱动命令驱动底层硬件完成配置。
本发明提出一种基于模板的配置装置,包括:
判断模块,用于判断网管下发的配置命令是否存在于预设的注册命令列表中;
提取模块,用于当网管下发的配置命令已存在于所述注册命令列表中时,提取所述配置命令中的配置对象信息和配置模式信息;
配置模块,用于根据所述配置对象信息和配置模式信息配置底层硬件。
优选地,所述装置还包括:
注册模块,用于在预设的注册命令列表中注册配置命令。
优选地,所述装置还包括:
测试模式配置,用于提取配置命令中各配置参数;以及通过测试模式配置以校验所述配置参数的合法性。
优选地,所述提取模块包括:
第一解析单元,用于解析配置命令中的配置模式识别码;
确定单元,用于根据所述配置模式识别码确定配置模式及对应的操作标志指令;
封装单元,用于封装所述配置模式及对应的操作标志指令为配置模式信息。
优选地,所述配置模块包括:
第二解析单元,用于解析所述配置对象信息和配置模式信息为底层硬件可识别的驱动命令;
驱动单元,用于根据所述驱动命令驱动底层硬件完成配置。
本发明提出一种基于模板的配置方法和装置。该模板通过类型参数化,即把类型定义为参数,从而实现了真正的代码可重用性。开发处理板时将各条命令的适配处理流程在一套公共处理流程(模板生成器)中完成,实现业务配置的统一处理。采用模板方式,版本的软件代码可以通过模板自动生成,大大降低了开发和维护成本。
附图说明
图1为本发明基于模板的配置方法一实施例的流程示意图;
图2为本发明基于模板的配置方法一实施例中配置命令派发、校验和提取的流程示意图;
图3为本发明基于模板的配置装置一实施例的结构示意图;
图4为本发明基于模板的配置装置一实施例中提取模块的结构示意图;
图5为本发明基于模板的配置装置一实施例中配置模块的结构示意图。
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
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,提出本发明一种基于模板的配置方法一实施例,包括:
步骤S101、命令注册。处理板为识别网管下发的配置命令的业务种类和等级级别,通过处理板内置或外置的命令适配器对所处理的配置命令进行注册登记,用于注册的表为注册命令列表。即在配置命令处理之前,为需要处理的配置命令分配资源列表信息,包括命令码、命令处理入口地址等。命令适配器也叫做命令识别器,在处理板对所需配置命令处理之前,命令识别器需要对这些命令进行注册,注册办法是作为命令适配器的命令识别器在处理板上电初始化时关联对应的业务适配器并初始化,关联的方式是通过适配器标识符(通常4个字节长度)来识别处理板在收到配置命令时该配置命令对应的适配器。
步骤S102、配置命令派发、校验和提取。参照图2,步骤S102主要包括以下步骤:
步骤S1021、检测网管下发的配置命令是否注册。处理板在收到网管下发的S口配置命令时,检测该配置命令是否已经在注册命令列表中,如果不在,则直接返回失败应答消息,不再处理,如果已注册,则根据预先为该配置命令分配的命令处理入口地址,将配置命令派交给处理板内模板生成器。
步骤S1022、检测已注册的配置命令中的配置参数是否合法。模板生成器先根据预先为该配置命令分配的命令码提取配置命令中的配置参数,进行测试模式配置以校验配置参数是否合法。测试模式配置在进行配置处理前进行,用于检测配置命令的配置参数的合法有效性。在实际配置之前,使用测试模式进行相同参数的配置尝试,通过检测参数配置是否非法或无效,从而使后续的实际配置更加有效,并且可以有效减少由于实际配置中出现的异常错误而必须的复杂回退操作。测试模式配置所使用的配置命令必须与实际配置的配置命令完全相同。测试模式配置的配置命令包含了实际配置的所有关键字信息,当且仅当测试模式对所有对象校验通过,本次配置才被认为是有效,否则,配置终止并返回配置失败结果。
步骤S1023、模板生成器在测试模式处理通过后提取关键字信息字段。关键字是所配置的处理板物理端口或逻辑端口唯一标识识别的最小信息结构体,由处理板的物理端口或逻辑端口的类型和端口编号构成。模板生成器接受一个包含关键字信息的对象标识符(也叫关键字),该对象标识符用于区分要配置的业务适配器。关键字信息可以是任何结构或对象定义,不依赖于模板生成器。一种配置命令可以使用且一次只使用一种类型的关键字信息,多种不同的配置命令可以使用同一种类型关键字,也可以使用不同的关键字。模板生成器还接受该关键字的实体属性信息,将实体属性信息翻译、重整并传给处理板的驱动处理模块进行处理。为识别不同的配置命令,模板生成器要求传入的配置命令包含有统一的信息头,信息头至少包含有配置的目的业务适配器地址及命令码,除此还包含命令码的长度信息。通过对统一信息头的解析,模板生成器获取配置命令并得到该命令码相对应的命令配置信息,然后将该命令配置信息的单条信息体传给相应的处理板内命令处理适配器。
步骤S103、配置模式的识别与处理。根据关键字信息确定配置对象,并检查处理板已保存的配置信息映射表中关于该配置对象的配置情况,然后进行相应的新增、修改或删除该配置对象的配置信息处理操作。同时,模板生成器还根据关键字信息生成唯一依赖于该关键字的实体对象,实体对象是关于该关键字的对象信息集合体,包含了配置该对象所需的所有相关属性和特征的信息集合体,可以是一个结构或对象的联合体,可以事先生成,也可以在需要时动态地生成,在该操作配置完成以后,实体对象所占用的存储及处理资源将被立即释放,以提高资源利用率。对于该键值属性对象的配置操作,模板生成器支持全量和增量两种配置模式,在配置命令的统一消息头中,包含有模式指令信息(配置模式识别码),根据模式指令信息决定配置模式采取倒是还是增量。对于增量配置模式,模板生成器直接按操作标志指令进行相应操作即可,具体过程是先构造配置实体,然后根据操作指令将配置实体信息翻译成驱动模块可以识别的驱动信息命令传给驱动模块;对于全量配置模式,模板生成器先根据已有配置信息情况进行全量转增量的模式处理操作,然后再按增量配置模式进行类似后续处理。具体全量转增量的处理过程如下:如果当前配置命令列表中不包含已有配置的信息对象,则将该已有的信息对象作删除配置操作;如果已有的配置信息对象列表中不包含当前配置命令信息中的所配置的对象时,则对该命令信息对象作新增处理操作;除上述两种情况之外,如果所配命令对象的信息在已配信息列表中也存在时,则对该对象作修改配置操作。
处理板根据远程分发开关指示决定是否将配置信息分发至另一块目标单板。针对配置命令需要发送到不同目标单板的情况,配置生成器提供获取关键字信息对象的目标地址接口,并通过该接口从外界其他模块获取所配对象的目标板地址,通过分发模块将该对象的配置信息发送至该目标地址所在的单板相应模块进行配置,从而完成多块处理板的配置处理。模板生成器通过提取保存的关键字信息对操作对象进行识别,根据模式处理及识别后的增、删、改标志再组装成各个物理或逻辑端口实际所需要的配置信息,然后转交给命令解析器。
步骤S104、配置命令解析与驱动配置。处理板的命令解析器对处理板的各个物理端口或逻辑端口实际所需要的配置信息进行解析,将网管下发的配置命令翻译成底层硬件可识别的驱动命令序列,驱动管理器将根据驱动命令序列类别识别出具体所需要处理的驱动处理模块,并将命令序列信息传递给驱动处理模块完成配置。驱动命令序列被驱动管理器派发至目标驱动处理模块,完成底层硬件相关配置功能。
本发明提出一种基于模板的配置方法。该模板通过类型参数化,即把类型定义为参数,从而实现了真正的代码可重用性。开发处理板时将各条命令的适配处理流程在一套公共处理流程(模板生成器)中完成,实现业务配置的统一处理。采用模板方式,版本的软件代码可以通过模板自动生成,大大降低了开发和维护成本。
参照图3,提出本发明一种基于模板的配置装置一实施例,包括:
注册模块10,用于在预设的注册命令列表中注册配置命令;
判断模块20,用于判断网管下发的配置命令是否存在于预设的注册命令列表中;
测试模式配置30,用于提取配置命令中各配置参数;以及通过测试模式配置以校验所述配置参数的合法性;
提取模块40,用于当网管下发的配置命令已存在于所述注册命令列表中时,提取所述配置命令中的配置对象信息和配置模式信息;
配置模块50,用于根据所述配置对象信息和配置模式信息配置底层硬件。
参照图4,提取模块40可包括:
第一解析单元41,用于解析配置命令中的配置模式识别码;
确定单元42,用于根据所述配置模式识别码确定配置模式及对应的操作标志指令;
封装单元43,用于封装所述配置模式及对应的操作标志指令为配置模式信息。
参照图5,配置模块50可包括:
第二解析单元51,用于解析所述配置对象信息和配置模式信息为底层硬件可识别的驱动命令;
驱动单元52,用于根据所述驱动命令驱动底层硬件完成配置。
本实施例的基于模板的配置装置可为处理板。基于模板的配置装置为识别网管下发的配置命令的业务种类和等级级别,注册模块10(可为处理板内置或外置的命令适配器)对所处理的配置命令进行注册登记,用于注册的表为注册命令列表。即在配置命令处理之前,为需要处理的配置命令分配资源列表信息,包括命令码、命令处理入口地址等。注册办法是注册模块10在处理板上电初始化时关联对应的业务适配器并初始化,关联的方式是通过适配器标识符(通常4个字节长度)来识别处理板在收到配置命令时该配置命令对应的适配器。
处理板在收到网管下发的S口配置命令时,判断模块20检测该配置命令是否已经在注册命令列表中,如果不在,则直接返回失败应答消息,不再处理,如果已注册,则根据预先为该配置命令分配的命令处理入口地址,将配置命令派交给测试模式配置30。
测试模式配置30先根据预先为该配置命令分配的命令码提取配置命令中的配置参数,进行测试模式配置以校验配置参数是否合法。测试模式配置在进行配置处理前进行,用于检测配置命令的配置参数的合法有效性。在实际配置之前,使用测试模式进行相同参数的配置尝试,通过检测参数配置是否非法或无效,从而使后续的实际配置更加有效,并且可以有效减少由于实际配置中出现的异常错误而必须的复杂回退操作。测试模式配置所使用的配置命令必须与实际配置的配置命令完全相同。测试模式配置的配置命令包含了实际配置的所有关键字信息,当且仅当测试模式对所有对象校验通过,本次配置才被认为是有效,否则,配置终止并返回配置失败结果。
关键字是所配置的处理板物理端口或逻辑端口唯一标识识别的最小信息结构体,由处理板的物理端口或逻辑端口的类型和端口编号构成。配置模块50接受一个包含关键字信息的对象标识符(也叫关键字),该对象标识符用于区分要配置的业务适配器。关键字信息可以是任何结构或对象定义,不依赖于处理板。一种配置命令可以使用且一次只使用一种类型的关键字信息,多种不同的配置命令可以使用同一种类型关键字,也可以使用不同的关键字。配置模块50还接受该关键字的实体属性信息,将实体属性信息翻译、重整并传给处理板的驱动处理模块进行处理。为识别不同的配置命令,配置模块50要求传入的配置命令包含有统一的信息头,信息头至少包含有配置的目的业务适配器地址及命令码,除此还包含命令码的长度信息。通过对统一信息头的解析,配置模块50获取配置命令并得到该命令码相对应的命令配置信息,然后将该命令配置信息的单条信息体传给相应的处理板内命令处理适配器。
提取模块40根据关键字信息确定配置对象,并检查处理板已保存的配置信息映射表中关于该配置对象的配置情况,然后进行相应的新增、修改或删除该配置对象的配置信息处理操作。同时,提取模块40还根据关键字信息生成唯一依赖于该关键字的实体对象,实体对象是关于该关键字的对象信息集合体,包含了配置该对象所需的所有相关属性和特征的信息集合体,可以是一个结构或对象的联合体,可以事先生成,也可以在需要时动态地生成,在该操作配置完成以后,实体对象所占用的存储及处理资源将被立即释放,以提高资源利用率。对于该键值属性对象的配置操作,模板生成器支持全量和增量两种配置模式,在配置命令的统一消息头中,包含有模式指令信息(配置模式识别码),根据模式指令信息决定配置模式采取倒是还是增量。对于增量配置模式,提取模块40直接按操作标志指令进行相应操作即可,具体过程是先构造配置实体,然后根据操作指令将配置实体信息翻译成驱动模块可以识别的驱动信息命令传给驱动模块;对于全量配置模式,提取模块40先根据已有配置信息情况进行全量转增量的模式处理操作,然后再按增量配置模式进行类似后续处理。具体全量转增量的处理过程如下:如果当前配置命令列表中不包含已有配置的信息对象,则将该已有的信息对象作删除配置操作;如果已有的配置信息对象列表中不包含当前配置命令信息中的所配置的对象时,则对该命令信息对象作新增处理操作;除上述两种情况之外,如果所配命令对象的信息在已配信息列表中也存在时,则对该对象作修改配置操作。
处理板根据远程分发开关指示决定是否将配置信息分发至另一块目标单板。针对配置命令需要发送到不同目标单板的情况,配置生成器提供获取关键字信息对象的目标地址接口,并通过该接口从外界其他模块获取所配对象的目标板地址,通过分发模块将该对象的配置信息发送至该目标地址所在的单板相应模块进行配置,从而完成多块处理板的配置处理。提取模块40通过提取保存的关键字信息对操作对象进行识别,根据模式处理及识别后的增、删、改标志再组装成各个物理或逻辑端口实际所需要的配置信息,然后转交给命令解析器。
处理板的配置模块50对处理板的各个物理端口或逻辑端口实际所需要的配置信息进行解析,将网管下发的配置命令翻译成底层硬件可识别的驱动命令序列,驱动管理器将根据驱动命令序列类别识别出具体所需要处理的驱动处理模块,并将命令序列信息传递给驱动处理模块完成配置。驱动命令序列被驱动管理器派发至目标驱动处理模块,完成底层硬件相关配置功能。
本发明提出一种基于模板的配置装置。该模板通过类型参数化,即把类型定义为参数,从而实现了真正的代码可重用性。开发处理板时将各条命令的适配处理流程在一套公共处理流程(模板生成器)中完成,实现业务配置的统一处理。采用模板方式,版本的软件代码可以通过模板自动生成,大大降低了开发和维护成本。
以上所述仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,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,或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 (8)
1.一种基于模板的配置方法,其特征在于,包括:
判断网管下发的配置命令是否存在于预设的注册命令列表中;
当网管下发的配置命令已存在于所述注册命令列表中时,提取所述配置命令中的配置对象信息和配置模式信息;
根据所述配置对象信息和配置模式信息配置底层硬件;
所述根据配置对象信息和配置模式配置底层硬件包括:
解析所述配置对象信息和配置模式信息为底层硬件可识别的驱动命令;
根据所述驱动命令驱动底层硬件完成配置。
2.如权利要求1所述的配置方法,其特征在于,在执行所述判断网管下发的配置命令是否存在于注册命令列表中之前,还包括:
在预设的注册命令列表中注册配置命令。
3.如权利要求1所述的配置方法,其特征在于,在执行所述判断网管下发的配置命令是否存在于注册命令列表中之后,还包括:
提取配置命令中各配置参数;
通过测试模式配置以校验所述配置参数的合法性。
4.如权利要求1至3中任一项所述的配置方法,其特征在于,所述提取所述配置命令中的配置模式信息包括:
解析配置命令中的配置模式识别码;
根据所述配置模式识别码确定配置模式及对应的操作标志指令;
封装所述配置模式及对应的操作标志指令为配置模式信息。
5.一种基于模板的配置装置,其特征在于,包括:
判断模块,用于判断网管下发的配置命令是否存在于预设的注册命令列表中;
提取模块,用于当网管下发的配置命令已存在于所述注册命令列表中时,提取所述配置命令中的配置对象信息和配置模式信息;
配置模块,用于根据所述配置对象信息和配置模式信息配置底层硬件;
所述配置模块包括:
第二解析单元,用于解析所述配置对象信息和配置模式信息为底层硬件可识别的驱动命令;
驱动单元,用于根据所述驱动命令驱动底层硬件完成配置。
6.如权利要求5所述的配置装置,其特征在于,还包括:
注册模块,用于在预设的注册命令列表中注册配置命令。
7.如权利要求5所述的配置装置,其特征在于,还包括:
测试模式配置,用于提取配置命令中各配置参数;以及通过测试模式配置以校验所述配置参数的合法性。
8.如权利要求5至7任一项所述的配置装置,其特征在于,所述提取模块包括:
第一解析单元,用于解析配置命令中的配置模式识别码;
确定单元,用于根据所述配置模式识别码确定配置模式及对应的操作标志指令;
封装单元,用于封装所述配置模式及对应的操作标志指令为配置模式信息。
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