CN104320307A - 组播连通测试方法、装置和系统 - Google Patents

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CN104320307A CN201410643787.3A CN201410643787A CN104320307A CN 104320307 A CN104320307 A CN 104320307A CN 201410643787 A CN201410643787 A CN 201410643787A CN 104320307 A CN104320307 A CN 104320307A
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张洁
池致富
赵红宙
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Abstract

本发明公开了一种组播连通测试方法、装置和系统。其中,该方法包括:通过报文发送器发送测试数据至被测设备;在启动报文接收器之后,上述报文接收器接收一个或多个上述被测设备转发测试数据得到的结果数据;根据上述测试数据和上述结果数据的一致性、和转发上述测试数据的被测设备的运行状态生成测试结果,其中,上述报文发送器和上述报文接收器部署在不同网段的设备中。采用本发明,解决了现有技术中进行组播测试的操作繁琐、效率低的问题,实现了自动进行组播测试,且自动化接口操作简单,提高了自动化测试开发效率。

Description

组播连通测试方法、装置和系统
技术领域
本发明涉及互联网领域,具体而言,涉及一种组播连通测试方法、装置和系统。
背景技术
组播技术(即Multicast),是一种实现了网络中点到多点的数据传输技术,与单播(Unicast)和广播(Broadcast)相比,可以有效解决单点发送、多点接收的问题,能够节约大量网络带宽、降低网络负载,该技术在网络通信设备中被广泛支持。组播技术的重要组成部分是组播路由协议和组成员管理协议(IGMP):利用网络节点设备上运行的组播路由协议所产生的路由信息,组播数据才得以在数据源和数据接收者间进行传递转发;利用组成员管理协议,实现对接收组播数据的组成员管理。
现有技术中通过组播测试技术对组播功能的实现进行方便有效的检测。目前,在组播功能的连通性测试中,通常使用两种方式进行测试:1)、结合第三方支持组播技术的应用软件工具来验证数据连通性、数据传输的正确性等;2)、结合专用的组播测试仪器,对数据进行测量。但两种方式都有各自的不足:1)、通常的应用软件缺少相应的应用接口,使用时只能进行手工执行,无法与自动化测试系统相结合;2)、专用的组播测试仪虽然提供应用接口,但接口操作复杂,导致测试自动化实现的成本过大。且现有的组播测试技术对测试数据的选取都不够灵活,自动化用例维护成本大。
上述的自动化测试,是通过测试程序对测试用例的自动运行检测来代替手工执行测试用例的一种测试方式。测试程序可以在无人工干预的情况下,进行测试用例的步骤执行和执行成功与否的结果判断。测试实现自动化,可以大大提高测试执行的效率,降低测试的人工、时间成本、保证测试用例的严格执行。
针对现有技术中进行组播测试的操作繁琐、效率低的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
针对相关技术中进行组播测试的操作繁琐、效率低的问题,目前尚未提出有效的解决方案,为此,本发明的主要目的在于提供一种组播连通测试方法、装置和系统,以解决上述问题。
为了实现上述目的,根据本发明的一个方面,提供了一种组播连通测试方法,该方法包括:通过报文发送器发送测试数据至被测设备;在启动报文接收器之后,上述报文接收器接收一个或多个上述被测设备转发测试数据得到的结果数据;根据上述测试数据和上述结果数据的一致性、和转发上述测试数据的被测设备的运行状态生成测试结果,其中,上述报文发送器和上述报文接收器部署在不同网段的设备中。
进一步地,在通过报文发送器发送测试数据至被测设备之前,上述组播连通测试方法还包括:配置被测网络中的一个或多个上述被测设备按照组播方式传输数据;检测配置生效后的各个上述被测设备之间的数据转发和状态转换是否正确;若配置生效后的各个上述被测设备之间的数据转发和状态转换正确,则启动组播连通性测试。
进一步地,根据上述测试数据和上述结果数据的一致性、和转发上述测试数据的被测设备的运行状态生成测试结果包括:判断上述测试数据与上述结果数据是否一致、以及转发上述测试数据的被测设备的运行状态是否正常;若上述测试数据与上述结果数据一致、以及转发上述测试数据的被测设备的运行状态正常,则生成组播连通性测试成功的测试结果;若上述测试数据与上述结果数据不一致、或转发上述测试数据的被测设备的运行状态不正常,则生成组播连通性测试不成功的测试结果。
进一步地,通过报文发送器发送测试数据至被测设备包括:向上述报文发送器发送第一控制命令,其中,上述第一控制命令包括测试数据参数,上述测试数据参数包括组播组地址和组播组端口;在确定上述测试数据参数合法之后,按照上述组播组地址和上述组播组端口配置上述报文发送器的发送参数;按照上述发送参数发送上述测试数据至上述被测设备。
进一步地,启动报文接收器包括:向上述报文接收器发送第二控制命令,其中,上述第二控制命令包括接收数据参数,上述接收数据参数包括组播组地址、组播源地址和组播组端口;在确定上述接收数据参数合法之后,按照上述组播组地址、上述组播源地址和上述组播组端口配置上述报文接收器;控制上述报文接收器处于等待接收数据的状态。
为了实现上述目的,根据本发明的另一方面,提供了一种组播连通测试装置,该装置包括:第一发送模块,用于通过报文发送器发送测试数据至被测设备;接收模块,用于在启动报文接收器之后,上述报文接收器接收一个或多个上述被测设备转发测试数据得到的结果数据;生成模块,用于根据上述测试数据和上述结果数据的一致性、和转发上述测试数据的被测设备的运行状态生成测试结果,其中,上述报文发送器和上述报文接收器部署在不同网段的设备中。
进一步地,上述组播连通测试装置还包括:第一配置模块,用于在通过报文发送器发送测试数据至被测设备之前,配置被测网络中的一个或多个上述被测设备按照组播方式传输数据;检测模块,用于检测配置生效后的各个上述被测设备之间的数据转发和状态转换是否正确;第一启动模块,用于若配置生效后的各个上述被测设备之间的数据转发和状态转换正确,则启动组播连通性测试。
进一步地,上述生成模块包括:判断模块,用于判断上述测试数据与上述结果数据是否一致、以及转发上述测试数据的被测设备的运行状态是否正常;第一生成子模块,用于若上述测试数据与上述结果数据一致、以及转发上述测试数据的被测设备的运行状态正常,则生成组播连通性测试成功的测试结果;第二生成子模块,用于若上述测试数据与上述结果数据不一致、或转发上述测试数据的被测设备的运行状态不正常,则生成组播连通性测试不成功的测试结果。
进一步地,上述第一发送模块包括:第一发送子模块,用于向上述报文发送器发送第一控制命令,其中,上述第一控制命令包括测试数据参数,上述测试数据参数包括组播组地址和组播组端口;第二配置模块,用于在确定上述测试数据参数合法之后,按照上述组播组地址和上述组播组端口配置上述报文发送器的发送参数;第二发送子模块,用于按照上述发送参数发送上述测试数据至上述被测设备。
进一步地,上述组播连通测试装置包括:第二发送模块,用于向上述报文接收器发送第二控制命令,其中,上述第二控制命令包括接收数据参数,上述接收数据参数包括组播组地址、组播源地址和组播组端口;第三配置模块,用于在确定上述接收数据参数合法之后,按照上述组播组地址、上述组播源地址和上述组播组端口配置上述报文接收器;控制模块,用于控制上述报文接收器处于等待接收数据的状态。
为了实现上述目的,根据本发明的另一方面,提供了一种组播连通测试系统,该系统包括:自动化测试系统,用于向报文发送器传递测试数据,报文发送器,与上述自动化测试系统连接,用于发送上述测试数据至被测设备;一个或多个上述被测设备,与上述报文发送器连接,用于转发上述测试数据得到结果数据;报文接收器,连接于上述自动化测试系统,用于在通过上述自动化测试系统启动之后,接收上述结果数据;上述自动化测试系统还用于根据上述测试数据和上述结果数据的一致性、和转发上述测试数据的被测设备的运行状态生成测试结果,其中,上述报文发送器和上述报文接收器部署在不同网段的设备中。
采用本发明上述实施例,通过报文发送器发送测试数据,通过报文接收器接收结果数据,然后自动化测试系统比对测试数据和结果数据,并根据测试数据和结果数据的一致性、和转发测试数据的被测设备的运行状态生成测试结果。在上述实施例中,自动化测试系统通过报文发送器和报文接收器就可以完成数据的发送和接收,自动获取测试结果,无需测试人员手动操作,操作简单,并且不需复杂的接口,仅需报文发送器和报文接收器即可完成数据的传递,解决了现有技术中进行组播测试的操作繁琐、效率低的问题,实现了自动进行组播测试,且自动化接口操作简单,提高了自动化测试开发效率。
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是根据本发明实施例的组播连通测试方法的流程图;
图2是根据本发明实施例的一种可选的组播连通测试方法的流程图;
图3是根据本发明实施例的一种可选的发送测试数据的流程图;
图4是根据本发明实施例的一种可选的接收结果数据的流程图;
图5是根据本发明实施例的组播连通测试装置的示意图;
图6是根据本发明实施例的一种可选的组播连通测试装置的示意图;以及
图7是根据本发明实施例的组播连通测试系统的示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例,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做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。
需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
图1是根据本发明实施例的组播连通测试方法的流程图,如图1所示该方法可以包括如下步骤:
步骤S102,通过报文发送器发送测试数据至被测设备。
步骤S104,在启动报文接收器之后,报文接收器接收一个或多个被测设备转发测试数据得到的结果数据。
步骤S106,根据测试数据和结果数据的一致性、和转发测试数据的被测设备的运行状态生成测试结果。
上述实施例中的报文发送器和报文接收器部署在不同网段的设备中。
采用本发明上述实施例,通过报文发送器发送测试数据,通过报文接收器接收结果数据,然后自动化测试系统比对测试数据和结果数据,并根据测试数据和结果数据的一致性、和转发测试数据的被测设备的运行状态生成测试结果。在上述实施例中,自动化测试系统通过报文发送器和报文接收器就可以完成数据的发送和接收,自动获取测试结果,无需测试人员手动操作,操作简单,并且不需复杂的接口,仅需报文发送器和报文接收器即可完成数据的传递,解决了现有技术中进行组播测试的操作繁琐、效率低的问题,实现了自动进行组播测试,且自动化接口操作简单,提高了自动化测试开发效率。
上述实施例中提供的报文发送器和报文接收器,需要分别部署在两个不同网段的设备中,报文发送器和报文接收器可独立运行,报文发送器和报文接收器分别提供了被自动化测试系统调用的调用接口。在进行组播连通测试时,自动化测试系统可以提供组播路由连通性测试的数据源(包括上述实施例中的测试数据)。自动化测试系统在执行自动化测试用例的过程中,与报文发送器建立通信,调用报文发送接口,通过该接口向报文发送器传递测试数据,测试据被报文发送器发送到被测网络中,经过被测网络的多个被测设备的路由转发,最终发送到报文接收器所在的网段;自动化测试系统与报文接收器设备建立通信后,调用报文接收接口,向该接口传递接收数据参数后,报文接收器加入组播组,并等待接收组播测试数据(即上述实施例中的结果数据)。
在报文接收器接收到结果数据之后,自动化测试系统会对发送和接收的数据进行对比检测,来确定数据是否被测设备正常处理和转发,同时也对被测设备的状态进行监测,确定设备运行及状态变化是否符合规范,最后判断测试执行的成功与否。
根据本发明的上述实施例,在通过报文发送器发送测试数据至被测设备之前,组播连通测试方法还可以包括:配置被测网络中的一个或多个被测设备按照组播方式传输数据;检测配置生效后的各个被测设备之间的数据转发和状态转换是否正确;若配置生效后的各个被测设备之间的数据转发和状态转换正确,则启动组播连通性测试。
下面结合附图2详细介绍本发明实施例。如图2所示,该实施例可以包括如下步骤:
步骤S202:动态配置被测设备。
测试系统动态配置多个被测设备,并检测配置生效后设备间的协商和状态转换正确,若正确,则执行步骤S204,进入组播连通测试流程。
步骤S204:通过报文发送器发送测试数据。
步骤S206:通过报文接收器接收结果数据。
步骤S208:根据测试数据与结果数据的一致性、和被测设备的运行状态生成测试结果。
步骤S210:输出测试结果及日志信息。
在上述实施例中,通过报文发送器发送测试数据,报文接收器等待被测设备转发过来的结果数据;测试系统监测发送和接收数据的一致性,检测被测设备的运行状态;输出测试结果及相关的日志信息。
根据本发明的上述实施例,根据测试数据和结果数据的一致性、和转发测试数据的被测设备的运行状态生成测试结果可以包括:判断测试数据与结果数据是否一致、以及转发测试数据的被测设备的运行状态是否正常;若测试数据与结果数据一致、以及转发测试数据的被测设备的运行状态正常,则生成组播连通性测试成功的测试结果;若测试数据与结果数据不一致、或转发测试数据的被测设备的运行状态不正常,则生成组播连通性测试不成功的测试结果。
具体地,自动化测试系统可以通过查询被测设备的状态表获取被测设备的状态信息,与自动化测试系统的预期状态信息对比,以判断被测设备的运行状态是否正常。
可选的,通过报文发送器发送测试数据至被测设备可以包括:向报文发送器发送第一控制命令,其中,第一控制命令包括测试数据参数,测试数据参数包括组播组地址和组播组端口;在确定测试数据参数合法之后,按照组播组地址和组播组端口配置报文发送器的发送参数;按照发送参数发送测试数据至被测设备。
下面结合附图3详细介绍上述实施例,如图3所示,该实施例可以通过如下步骤实现:
步骤S302:发送测试数据参数。
步骤S304:报文发送器按照测试数据参数修改测试报文选项。
步骤S306:输入测试数据并发送。
步骤S308:判断是否继续发送测试数据。
若继续发送测试数据,则返回执行步骤S306,输入新的测试数据;若不继续发送测试数据,则结束。
上述实施例中,通过自动化测试系统中的主控模块调用第一控制命令(如数据发送命令)时,该命令中携带的测试数据参数包括组播组地址、组播端口等,如果报文接收器确定该参数合法,则按照该参数设置发送数据包的相关选项(即上述实施例中的发送参数),使被发送的数据报文能够在被测网络的被测设备之间转发,在设置好发送参数之后,主控模块提供需要传输的测试数据,由报文发送器的发送模块发送到被测网络中。
在本发明一个可选的实施例中,启动报文接收器可以包括:向报文接收器发送第二控制命令,其中,第二控制命令包括接收数据参数,接收数据参数包括组播组地址、组播源地址和组播组端口;在确定接收数据参数合法之后,按照组播组地址、组播源地址和组播组端口配置报文接收器;控制报文接收器处于等待接收数据的状态。
下面结合附图4详细介绍上述实施例,如图4所示,该实施例可以通过如下步骤实现:
步骤S402:发送接收数据参数至报文接收器。
步骤S404:报文接收器按照接收数据参数修改测试数据包选项。
步骤S406:报文接收器加入组播组。
步骤S408:监听并接收结果数据。
具体地,自动化测试系统中的主控模块调用数据接收命令(即上述的第二控制命令)时,需要提供的参数(即上述实施例中的接收数据参数)包括组播组地址、组播源地址、组播端口等,如果报文接收器确定该接收数据参数合法,将报文接收器加入组播组,使能报文接收器接收组播数据。
需要说明的是,在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机系统中执行,并且,虽然在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。
图5是根据本发明实施例的组播连通测试装置的示意图。如图5所示,该装置可以包括:第一发送模块10,用于通过报文发送器发送测试数据至被测设备;接收模块30,用于在启动报文接收器之后,报文接收器接收一个或多个被测设备转发测试数据得到的结果数据;生成模块50,用于根据测试数据和结果数据的一致性、和转发测试数据的被测设备的运行状态生成测试结果,其中,报文发送器和报文接收器部署在不同网段的设备中。
采用本发明实施例,通过报文发送器发送测试数据,通过报文接收器接收结果数据,然后自动化测试系统比对测试数据和结果数据,并根据测试数据和结果数据的一致性、和转发测试数据的被测设备的运行状态生成测试结果。在上述实施例中,自动化测试系统通过报文发送器和报文接收器就可以完成数据的发送和接收,自动获取测试结果,无需测试人员手动操作,操作简单,并且不需复杂的接口,仅需报文发送器和报文接收器即可完成数据的传递,解决了现有技术中进行组播测试的操作繁琐、效率低的问题,实现了自动进行组播测试,且自动化接口操作简单,提高了自动化测试开发效率。
如图6所示的实施例,自动化测试系统20可以包括主控模块21,主控模块用于通过第一发送模块发送测试数据,并通过接收模块接收结果数据,生成模块设置在主控模块中。具体地,第一发送模块10,用于向主控模块提供命令接口,在自动化测试系统需要发送测试数据时,命令接口被主控模块调用,发送测试数据;接收模块30,用于向主控模块提供命令接口,在自动化测试系统需要进行连通测试时,主控模块调用命令接口,控制接收模块接收数据。
根据本发明的上述实施例,组播连通测试装置还可以包括:第一配置模块,用于在通过报文发送器发送测试数据至被测设备之前,配置被测网络中的一个或多个被测设备按照组播方式传输数据;检测模块,用于检测配置生效后的各个被测设备之间的数据转发和状态转换是否正确;第一启动模块,用于若配置生效后的各个被测设备之间的数据转发和状态转换正确,则启动组播连通性测试。
在上述实施例中,通过报文发送器发送测试数据,报文接收器等待被测设备转发过来的结果数据;测试系统监测发送和接收数据的一致性,检测被测设备的运行状态;输出测试结果及相关的日志信息。
在本发明上述实施例中,生成模块可以包括:判断模块,用于判断测试数据与结果数据是否一致、以及转发测试数据的被测设备的运行状态是否正常;第一生成子模块,用于若测试数据与结果数据一致、以及转发测试数据的被测设备的运行状态正常,则生成组播连通性测试成功的测试结果;第二生成子模块,用于若测试数据与结果数据不一致、或转发测试数据的被测设备的运行状态不正常,则生成组播连通性测试不成功的测试结果。
具体地,自动化测试系统可以通过查询被测设备的状态表获取被测设备的状态信息,以确定被测设备的运行状态是否正常。
可选的,第一发送模块可以包括:第一发送子模块,用于向报文发送器发送第一控制命令,其中,第一控制命令包括测试数据参数,测试数据参数包括组播组地址和组播组端口;第二配置模块,用于在确定测试数据参数合法之后,按照组播组地址和组播组端口配置报文发送器的发送参数;第二发送子模块,用于按照发送参数发送测试数据至被测设备。
具体地,通过自动化测试系统中的主控模块调用第一控制命令(如数据发送命令)时,该命令中携带的测试数据参数包括组播组地址、组播端口等,如果报文接收器确定该参数合法,则按照该参数设置发送数据包的相关选项(即上述实施例中的发送参数),使被发送的数据报文能够在被测网络的被测设备之间转发,在设置好发送参数之后,主控模块提供需要传输的测试数据,由报文发送器的发送模块发送到被测网络中。
在本发明一个可选的实施例中,,组播连通测试装置可以包括:第二发送模块,用于向报文接收器发送第二控制命令,其中,第二控制命令包括接收数据参数,接收数据参数包括组播组地址、组播源地址和组播组端口;第三配置模块,用于在确定接收数据参数合法之后,按照组播组地址、组播源地址和组播组端口配置报文接收器;控制模块,用于控制报文接收器处于等待接收数据的状态。
具体地,自动化测试系统中的主控模块调用数据接收命令(即上述的第二控制命令)时,需要提供的参数(即上述实施例中的接收数据参数)包括组播组地址、组播源地址、组播端口等,如果报文接收器确定该接收数据参数合法,将报文接收器加入组播组,使能报文接收器接收组播数据。
本实施例中所提供的各个模块与方法实施例对应步骤所提供的使用方法相同、应用场景也可以相同。当然,需要注意的是,上述模块涉及的方案可以不限于上述实施例一中的内容和场景,且上述模块可以运行在计算机终端或移动终端,可以通过软件或硬件实现。
图7是根据本发明实施例的组播连通测试系统的示意图。如图7所示,该系统可以包括:自动化测试系统20,用于向报文发送器传递测试数据;报文发送器40,与自动化测试系统连接,用于发送测试数据至被测设备;一个或多个被测设备60,与报文发送器连接,用于转发测试数据得到结果数据;报文接收器80,连接于自动化测试系统,用于在通过自动化测试系统启动之后,接收结果数据;自动化测试系统还用于根据测试数据和结果数据的一致性、和转发测试数据的被测设备的运行状态生成测试结果,其中,报文发送器和报文接收器部署在不同网段的设备中。
采用本发明实施例,通过报文发送器发送测试数据,通过报文接收器接收结果数据,然后自动化测试系统比对测试数据和结果数据,并根据测试数据和结果数据的一致性、和转发测试数据的被测设备的运行状态生成测试结果。在上述实施例中,自动化测试系统通过报文发送器和报文接收器就可以完成数据的发送和接收,自动获取测试结果,无需测试人员手动操作,操作简单,并且不需复杂的接口,仅需报文发送器和报文接收器即可完成数据的传递,解决了现有技术中进行组播测试的操作繁琐、效率低的问题,实现了自动进行组播测试,且自动化接口操作简单,提高了自动化测试开发效率。
上述实施例中提供的报文发送器和报文接收器,需要分别部署在两个不同网段的设备中,报文发送器和报文接收器可独立运行,报文发送器和报文接收器分别提供了被自动化测试系统调用的调用接口。在进行组播连通测试时,自动化测试系统可以提供组播路由连通性测试的数据源(包括上述实施例中的测试数据)。自动化测试系统在执行自动化测试用例的过程中,与报文发送器建立通信,调用报文发送接口,通过该接口向报文发送器传递测试数据,测试据被报文发送器发送到被测网络中,经过被测网络的多个被测设备的路由转发,最终发送到报文接收器所在的网段;自动化测试系统与报文接收器设备建立通信后,调用报文接收接口,向该接口传递接收数据参数后,报文接收器加入组播组,并等待接收组播测试数据(即上述实施例中的结果数据)。
在报文接收器接收到结果数据之后,自动化测试系统会对发送和接收的数据进行对比检测,来确定数据是否被测设备正常处理和转发,同时也对被测设备的状态进行监测,确定设备运行及状态变化是否符合规范,最后判断测试执行的成功与否。
如图7所示的测试系统,自动化测试系统20可以先配置被测设备60,图7中示出的被测设备从被测设备1到被测设备N,配置被测设备使能组播路由协议,再调用报文发送器40发送测试数据,与此同时,测试系统也可以调用报文接收器,使其等待测试数据的到达(在该实施例中到达的测试数据为结果数据);测试数据由报文发送器发出,经过被测设备的路由转发后,被报文接收器接收,并最终由自动化测试系统判断测试数据是否被正常转发、测试数据的一致性、被测设备的状态及运行正常与否,进而判断测试执行是否成功。
从以上的描述中,可以看出,本发明实现了如下技术效果:
采用本发明上述实施例,通过报文发送器发送测试数据,通过报文接收器接收结果数据,然后自动化测试系统比对测试数据和结果数据,并根据测试数据和结果数据的一致性、和转发测试数据的被测设备的运行状态生成测试结果。在上述实施例中,自动化测试系统通过报文发送器和报文接收器就可以完成数据的发送和接收,自动获取测试结果,无需测试人员手动操作,操作简单,并且不需复杂的接口,仅需报文发送器和报文接收器即可完成数据的传递,解决了现有技术中进行组播测试的操作繁琐、效率低的问题,实现了自动进行组播测试,且自动化接口操作简单,提高了自动化测试开发效率。
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,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)

1.一种组播连通测试方法,其特征在于,包括:
通过报文发送器发送测试数据至被测设备;
在启动报文接收器之后,所述报文接收器接收一个或多个所述被测设备转发测试数据得到的结果数据;
根据所述测试数据和所述结果数据的一致性、和转发所述测试数据的被测设备的运行状态生成测试结果,
其中,所述报文发送器和所述报文接收器部署在不同网段的设备中。
2.根据权利要求1所述的组播连通测试方法,其特征在于,在通过报文发送器发送测试数据至被测设备之前,所述组播连通测试方法还包括:
配置被测网络中的一个或多个所述被测设备按照组播方式传输数据;
检测配置生效后的各个所述被测设备之间的数据转发和状态转换是否正确;
若配置生效后的各个所述被测设备之间的数据转发和状态转换正确,则启动组播连通性测试。
3.根据权利要求1所述的组播连通测试方法,其特征在于,根据所述测试数据和所述结果数据的一致性、和转发所述测试数据的被测设备的运行状态生成测试结果包括:
判断所述测试数据与所述结果数据是否一致、以及转发所述测试数据的被测设备的运行状态是否正常;
若所述测试数据与所述结果数据一致、以及转发所述测试数据的被测设备的运行状态正常,则生成组播连通性测试成功的测试结果;
若所述测试数据与所述结果数据不一致、或转发所述测试数据的被测设备的运行状态不正常,则生成组播连通性测试不成功的测试结果。
4.根据权利要求1所述的组播连通测试方法,其特征在于,通过报文发送器发送测试数据至被测设备包括:
向所述报文发送器发送第一控制命令,其中,所述第一控制命令包括测试数据参数,所述测试数据参数包括组播组地址和组播组端口;
在确定所述测试数据参数合法之后,按照所述组播组地址和所述组播组端口配置所述报文发送器的发送参数;
按照所述发送参数发送所述测试数据至所述被测设备。
5.根据权利要求1所述的组播连通测试方法,其特征在于,启动报文接收器包括:
向所述报文接收器发送第二控制命令,其中,所述第二控制命令包括接收数据参数,所述接收数据参数包括组播组地址、组播源地址和组播组端口;
在确定所述接收数据参数合法之后,按照所述组播组地址、所述组播源地址和所述组播组端口配置所述报文接收器;
控制所述报文接收器处于等待接收数据的状态。
6.一种组播连通测试装置,其特征在于,包括:
第一发送模块,用于通过报文发送器发送测试数据至被测设备;
接收模块,用于在启动报文接收器之后,所述报文接收器接收一个或多个所述被测设备转发测试数据得到的结果数据;
生成模块,用于根据所述测试数据和所述结果数据的一致性、和转发所述测试数据的被测设备的运行状态生成测试结果,
其中,所述报文发送器和所述报文接收器部署在不同网段的设备中。
7.根据权利要求6所述的组播连通测试装置,其特征在于,所述组播连通测试装置还包括:
第一配置模块,用于在通过报文发送器发送测试数据至被测设备之前,配置被测网络中的一个或多个所述被测设备按照组播方式传输数据;
检测模块,用于检测配置生效后的各个所述被测设备之间的数据转发和状态转换是否正确;
第一启动模块,用于若配置生效后的各个所述被测设备之间的数据转发和状态转换正确,则启动组播连通性测试。
8.根据权利要求6所述的组播连通测试装置,其特征在于,所述生成模块包括:
判断模块,用于判断所述测试数据与所述结果数据是否一致、以及转发所述测试数据的被测设备的运行状态是否正常;
第一生成子模块,用于若所述测试数据与所述结果数据一致、以及转发所述测试数据的被测设备的运行状态正常,则生成组播连通性测试成功的测试结果;
第二生成子模块,用于若所述测试数据与所述结果数据不一致、或转发所述测试数据的被测设备的运行状态不正常,则生成组播连通性测试不成功的测试结果。
9.根据权利要求6所述的组播连通测试装置,其特征在于,所述第一发送模块包括:
第一发送子模块,用于向所述报文发送器发送第一控制命令,其中,所述第一控制命令包括测试数据参数,所述测试数据参数包括组播组地址和组播组端口;
第二配置模块,用于在确定所述测试数据参数合法之后,按照所述组播组地址和所述组播组端口配置所述报文发送器的发送参数;
第二发送子模块,用于按照所述发送参数发送所述测试数据至所述被测设备。
10.根据权利要求6所述的组播连通测试装置,其特征在于,所述组播连通测试装置包括:
第二发送模块,用于向所述报文接收器发送第二控制命令,其中,所述第二控制命令包括接收数据参数,所述接收数据参数包括组播组地址、组播源地址和组播组端口;
第三配置模块,用于在确定所述接收数据参数合法之后,按照所述组播组地址、所述组播源地址和所述组播组端口配置所述报文接收器;
控制模块,用于控制所述报文接收器处于等待接收数据的状态。
11.一种组播连通测试系统,其特征在于,包括:
自动化测试系统,用于向报文发送器传递测试数据,
报文发送器,与所述自动化测试系统连接,用于发送所述测试数据至被测设备;
一个或多个所述被测设备,与所述报文发送器连接,用于转发所述测试数据得到结果数据;
报文接收器,连接于所述自动化测试系统,用于在通过所述自动化测试系统启动之后,接收所述结果数据;
所述自动化测试系统还用于根据所述测试数据和所述结果数据的一致性、和转发所述测试数据的被测设备的运行状态生成测试结果,
其中,所述报文发送器和所述报文接收器部署在不同网段的设备中。
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