CN103885813B - 一种虚拟机环境下的抓包方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种虚拟机环境下的抓包方法,其特征在于,包括:第一进程在物理主机上启动并生成一个与所述第一进程对应的第一虚拟机;所述第一进程扫描所述物理主机的所有物理网卡,并为所述所有物理网卡设置一对一的虚拟网卡;所述第一进程获取当前物理网卡在所述物理主机上对应的队列的第一地址,所述对应的队列用于存放所述当前物理网卡的数据包;所述第一虚拟机为与所述当前物理网卡对应的虚拟网卡创建一个第二地址;所述第一虚拟机向所述第一进程发送读取所述当前物理网卡的数据包的指令;所述第一进程从所述第一地址读取所述当前物理网卡的数据包并传送至所述第二地址;所述第一虚拟机发送读取给所述第二地址,以完成数据抓包读取过程。

Description

一种虚拟机环境下的抓包方法
技术领域
本发明涉及虚拟机技术领域,尤其涉及一种虚拟机环境下的抓包方法。
背景技术
目前常见的虚拟机技术包括:vmware、virtual box、kvm等。这些虚拟机技术只是实现了物理设备的虚拟化,可以在一台物理机上安装多个虚拟机,可以支持虚拟交换机,但是对于抓包方面并没有提供专用的技术。
如果在同一台物理机上通过虚拟化技术安装了多个虚拟机,这些虚拟机内的软件需要抓取网卡上的数据包时,数据包要经过虚拟平台系统的驱动、虚拟硬件层、虚拟机驱动等多次转发处理,抓包性能远远低于非虚拟化时直接抓包。如果多个虚拟机要对同一个物理网卡抓包,性能下降更为明显。如果要虚拟机中直接使用物理网卡,那么网卡会被一个虚拟机独占其他虚拟机无法使用。
发明内容
发明人在研究过程中发现,目前的虚拟机技术只是实现了在一台物理主机上安装多个虚拟机的物理设备虚拟化,对于抓包方面却并没有提供专有的技术。现有技术中,虚拟机内的软件需要抓取物理网卡上的数据包时,数据包要经过虚拟平台系统的驱动、虚拟硬件层、虚拟机驱动等多次转发处理,才能执行抓包方法,也就是说,只要某一虚拟机执行抓包命令,则物理主机的所有硬件系统就会被这一虚拟机独占,使其他虚拟机无法抓包。
为了解决现有的虚拟机抓包方法存在的单一虚拟机对物理网卡抓包其他虚拟机无法同时对其抓包的技术问题,本发明提供一种虚拟机环境下的抓包方法,可以实现虚拟机抓包的高性能,多个虚拟机对同一个物理网卡进行数据抓包过程,本发明提供了如下技术方案:
第一进程在物理主机上启动并生成一个与所述第一进程对应的第一虚拟机;
所述第一进程扫描所述物理主机的所有物理网卡,并为所述所有物理网卡设置一对一的虚拟网卡;
所述第一进程获取当前物理网卡在所述物理主机上对应的队列的第一地址,所述对应的队列用于存放所述当前物理网卡的数据包;
所述第一虚拟机为与所述当前物理网卡对应的虚拟网卡创建一个第二地址;
所述第一虚拟机向所述第一进程发送读取所述当前物理网卡的数据包的指令;
所述第一进程从所述第一地址读取所述当前物理网卡的数据包并传送至所述第二地址;
所述第一虚拟机发送读取给所述第二地址,以完成数据抓包读取过程。
优选的,当所述第一虚拟机要从所述物理主机的多个物理网卡抓包时,所述第一地址是一个集合,包括所述物理主机上多个物理网卡对应的队列的地址;
优选地,当所述第一虚拟机要从所述物理主机的多个物理网卡抓包时,所述第二地址是一个集合,包括所述第一虚拟机上多个虚拟网卡对应的地址;
优选地,当所述第一虚拟机要从所述物理主机的多个物理网卡抓包时,所述第一进程从所述第一地址读取的数据包,包括:从每一个物理网卡对应的队列中读取对应物理网卡的数据包。
由本发明提供的技术方案可知,一种虚拟机环境下的抓包方法解决了现有的虚拟机抓包方法中存在的单一虚拟机对物理网卡抓包其他虚拟机无法同时对其抓包的技术问题,实现了虚拟机对物理网卡抓包的高性能以及多个虚拟机对同一个物理网卡进行抓包的过程。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明提供的一种虚拟机环境下的抓包方法实施例1的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,以下将参照本发明实施例中的附图,通过实施方式清楚、完整地描述本发明的技术方案,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
下面对本发明提供的技术方案做详细公开的说明,参考图1所示,为本发明提供的一种虚拟机环境下的抓包方法实施例1的流程图,本实施例具体可以包括如下步骤:
S11:第一进程在物理主机上启动并生成一个与所述第一进程对应的第一虚拟机;
在现有的虚拟机软件中想要实现所述S11步骤,可以选取qemu进程作为第一进程,用于实现qemu进程启动的物理主机称为Host主机,qemu进程生成的对应虚拟机称为Guest主机;
在Host主机上启动一次qemu进程会生成与当前qemu进程对应的一个Guest主机,再次启动一次qemu进程会生成与二次qemu进程对应的第二个Guest主机,依此论推,qemu进程的启动次数等于Host主机上生成的Guest主机个数。
S12:所述第一进程扫描所述物理主机的所有物理网卡,并为所述所有物理网卡设置一对一的虚拟网卡;
qemu进程在Host主机上启动之后,会扫描Host主机的所有物理网卡,并在进程中设置一种新的名称为Vcap的虚拟设备作为虚拟网卡使用;
为了实现物理网卡和虚拟网卡的一对一关系,qemu进程会根据物理网卡的数量设置同等数量的Vcap设备,建立物理网卡与Vcap设备之间一对一的对应关系,从而在虚拟机环境下实现了一个物理网卡对应一个虚拟网卡的过程。
S13:所述第一进程获取当前物理网卡在所述物理主机上对应的队列的第一地址,所述对应的队列用于存放所述当前物理网卡的数据包;
在Host主机上开发出一个零拷贝抓包内核模块,在此零拷贝抓包内核中建立与Host主机的物理网卡数量相同的队列,队列与物理网卡之间一一对应,用于将物理网卡的数据包存放到对应的队列中;
Guest主机对物理网卡进行抓包时,需要先打开与所述物理网卡对应的Vcap设备,qemu进程收到所述Guest主机发送的打开所述对应的Vcap设备的指令后,打开所述对应的Vcap设备以及通知Host主机打开所述物理网卡;
若所述物理网卡处于非打开状态,所述Host主机会将所述物理网卡的数据包直接放到所述物理网卡在所述零拷贝抓包内核中对应的队列;
所述qemu进程从所述零拷贝抓包内核中获取所述对应的队列的地址,因此,所述对应的队列的地址即是所述S13步骤中的第一地址在具体实施例中的对应;
若所述物理网卡处于打开状态,说明已经有其它qemu进程获取过该物理网卡的第一地址,因此所述物理网卡的数据包已经放在了所述Host主机的零拷贝抓包内核中与所述物理网卡对应的队列中,此时,所述Host主机就直接将所述对应的队列地址发送给所述qemu进程,因此,所述对应的队列地址即是所述S13步骤中的第一地址。
优选的,当所述第一虚拟机要从所述物理主机的多个物理网卡抓包时,所述第一地址是一个集合,包括所述物理主机上多个物理网卡对应的队列的地址。
S14:所述第一虚拟机为与所述当前物理网卡对应的虚拟网卡创建一个第二地址;
所述qemu进程已经获取当前物理网卡在Host主机上对应的队列地址,所述qemu进程中所述对应的队列地址即是第一地址,所述qemu进程并不能读取所述第一地址的内容,因此所述qemu进程再将Host主机零拷贝抓包内核中所述对应的队列地址映射到所述qemu进程空间中,作为所述对应的队列地址在该qemu进程空间中的映射地址,以便于所述qemu进程对所述对应的队列地址进行操作,qemu进程所使用的内存空间被称为qemu进程空间;
所述qemu进程向对应的Guest主机返回成功消息;
所述Guest主机捕获成功消息后,会在所述Guest主机内核中为与所述当前物理网卡对应的Vcap设备创建一个地址,并将这个地址传给所述Guest主机的用户态抓包进程,该Guest主机内核创建的地址即是所述S14步骤中的第二地址在具体实施例中的对应。
优选地,当所述第一虚拟机要从所述物理主机的多个物理网卡抓包时,所述第二地址是一个集合,包括所述第一虚拟机上多个虚拟网卡对应的地址。
S15:所述第一虚拟机向所述第一进程发送读取所述当前物理网卡的数据包的指令;
所述Guest主机在内核中已经为所述Vcap设备创建了地址,该创建的地址即为第二地址,并将所述Vcap设备的地址传送给所述Guest主机的用户态抓包进程,此时,所述用户态抓包进程不能读取所述Vcap设备的地址;
所述用户态抓包进程根据传送的所述Vcap设备的地址,将所述Guest主机在内核中已经为所述Vcap设备创建的地址映射到所述用户态抓包进程的空间,此时,该用户态抓包进程空间可以读取所述Vcap设备的地址,即是虚拟机的用户态抓包进程空间可以读取其第一地址;
所述第一地址和所述第二地址之间对应关系建立完成,此时,所述Guest主机可以向所述qemu进程发送读取所述当前物理网卡的数据包指令;
所述Guest主机发送读取指令给所述qemu进程,即是所述Guest主机读取内核中为与所述当前物理网卡对应的所述Vcap设备创建的地址;
所述qemu进程接收读取指令,所述Guest主机为所述对应的Vcap设备创建的地址(第二地址),对应于所述qemu进程从所述Host主机的零拷贝抓包内核中映射的所述当前物理网卡的数据包的队列地址。
优选地,当所述第一虚拟机要从所述物理主机的多个物理网卡抓包时,所述第一进程从所述第一地址读取的数据包,包括:从每一个物理网卡对应的队列中读取对应物理网卡的数据包。
S16:所述第一进程从所述第一地址读取所述当前物理网卡的数据包并传送至所述第二地址;
所述qemu进程中已经映射了所述当前物理网卡的数据包的队列地址,因此,所述qemu进程可以直接从所述Host主机内核中读取所述数据包的内容;
所述qemu进程将所述数据包的内容复制,并传输给所述Guest主机内核中为与所述当前物理网卡对应的Vcap设备创建的地址。
S17:所述第一虚拟机发送读取给所述第二地址,以完成数据抓包读取过程;
所述Guest主机接收所述qemu进程发送的所述当前物理网卡的数据包的内容,因此,所述Guest主机中为所述Vcap设备创建的地址(第二地址)已经存有所述当前物理网卡的数据包的内容,并发送读取成功消息给所述Guest主机的所述用户态抓包进程;
所述用户态抓包进程接收该读取成功消息,然后所述用户态抓包进程空间就可以通过第二地址的映射地址读取所述Guest主机内核中的所述当前物理网卡的数据包内容;
所述Guest主机完成对所述Host主机的物理网卡进行抓包并读取抓包数据的过程。
采用实施例1提供的一种虚拟机环境下的抓包方法,当有多个虚拟机对同一物理网卡抓包时,实际已经是由多个虚拟机对同一物理网卡的抓包过程转换为了由多个qemu进程对同一内存空间的读取。每个qemu进程对应一个虚拟机,各个qemu进程之间相互独立,因此所对应的多个虚拟机之间也是相互独立的,当多个虚拟机读取同一物理网卡的内容时,实质上就是多个qemu进程对同一物理网卡进行读取。
在物理主机中建立一个零拷贝抓包内核模块,在零拷贝抓包内核中建立与物理网卡数量相同的队列,将物理网卡与队列之间进行一一对应,物理网卡的数据包就存放在零拷贝抓包内核的队列中,因此,对一个物理网卡的读取其实质是对物理网卡的数据包所对应的队列的内存空间进行读取。
因此多个虚拟机对同一物理网卡进行抓包,是多个qemu进程对同一物理网卡对应的内存空间进行读取。读取的过程是一个复制过程,即多个qemu进程对同一内存空间进行复制,各个qemu进程相互独立,不占用所述数据包队列的内存空间,因此复制过程也是相互独立的。因此各个qemu进程对同一内存空间进行读取时相互独立,则说明多个虚拟机对同一物理网卡的读取过程是相互独立的。
本发明提供的一种虚拟机环境下的抓包方法解决了现有技术的技术问题。

Claims (4)

1.一种虚拟机环境下的抓包方法,其特征在于,包括:
第一进程在物理主机上启动并生成一个与所述第一进程对应的第一虚拟机;
所述第一进程扫描所述物理主机的所有物理网卡,并为所述所有物理网卡设置一对一的虚拟网卡;
所述第一进程获取当前物理网卡在所述物理主机上对应的队列的第一地址,所述对应的队列用于存放所述当前物理网卡的数据包;
所述第一虚拟机为与所述当前物理网卡对应的虚拟网卡创建一个第二地址;
所述第一虚拟机向所述第一进程发送读取所述当前物理网卡的数据包的指令;
所述第一进程从所述第一地址读取所述当前物理网卡的数据包并传送至所述第二地址;
所述第一虚拟机读取所述第二地址上的当前物理网卡的数据包,以完成数据抓包读取过程。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当所述第一虚拟机要从所述物理主机的多个物理网卡抓包时,所述第一地址是一个集合,包括所述物理主机上多个物理网卡对应的队列的地址。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当所述第一虚拟机要从所述物理主机的多个物理网卡抓包时,所述第二地址是一个集合,包括所述第一虚拟机上多个虚拟网卡对应的地址。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当所述第一虚拟机要从所述物理主机的多个物理网卡抓包时,所述第一进程从所述第一地址读取的数据包,包括从每一个物理网卡对应的队列中读取对应物理网卡的数据包。
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