CN104854820A - 监视控制装置和监视控制方法 - Google Patents

监视控制装置和监视控制方法 Download PDF

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    • G05CONTROLLING; REGULATING
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    • G05B23/0283Predictive maintenance, e.g. involving the monitoring of a system and, based on the monitoring results, taking decisions on the maintenance schedule of the monitored system; Estimating remaining useful life [RUL]

Abstract

维护对象设备确定部在确定通过包含监视对象设备在内的多个设备的连接而构成的信息系统中的作为维护对象的维护对象设备时,根据信息系统的结构信息的内容或者维护对象设备的信息的内容来确定维护对象设备,过滤对象设备确定部根据距离矩阵确定因维护对象设备的维护而受到影响的过滤对象设备,所述距离矩阵是根据基于结构信息而得到的邻接矩阵计算出的。

Description

监视控制装置和监视控制方法
技术领域
本发明涉及对信息系统进行监视控制的监视控制装置。
背景技术
在由多个设备构成的系统中,1台设备的停止或者故障会给其他设备带来影响。因此,系统以如下方式进行控制:通过监视设备是否正常地工作、或者事先掌握设备的停止信息,从而不会给其他设备带来影响。
以往,根据设备的结构信息和依赖关系,判定出现错误的设备是否受到发生故障的设备的影响而出现错误。通过确定实际上发生故障的设备和其部位,掌握对其他设备的影响。(参照下述专利文献1)
并且,通过掌握维护对象设备和其维护时间,区別是否因维护而产生警报,使其不产生不需要的警报。(参照下述专利文献2)
现有专利文献
专利文献
专利文献1:日本特开2007-257581号公报
专利文献2:日本特开平7-244696号公报
发明内容
发明要解决的课题
然而,监视装置未必掌握整个系统的结构。例如,监视客户系统的服务提供商掌握了监视对象设备,但未必掌握整个系统的结构。在专利文献1中,如果不掌握设备的结构信息与依赖关系,则无法掌握对其他设备的影响范围。并且,在专利文献2中,如果不掌握维护对象设备与其维护时间,则无法区别是否因维护而产生了警报。
本发明是为了解决上述的问题点而完成的,其目的在于,得到一种确定受到维护影响的设备的监视控制装置。
用于解决课题的手段
维护对象设备确定部在确定通过包含监视对象设备在内的多个设备的连接而构成的信息系统中的作为维护对象的维护对象设备时,根据信息系统的结构信息的内容或者维护对象设备的信息的内容来确定维护对象设备,过滤对象设备确定部根据距离矩阵确定因维护对象设备的维护而受到影响的过滤对象设备,所述距离矩阵是根据基于结构信息而得到的邻接矩阵计算出的。
发明效果
根据本发明,即使监视控制装置没有掌握整个系统结构,也能够确定受到维护的影响的设备。
附图说明
图1是示出实施方式1的监视控制装置的结构的框图。
图2是示出实施方式1的整体结构的图。
图3是示出由实施方式1的结构信息管理部保持的结构信息管理表的图。
图4是示出根据实施方式1的信息系统的实际结构信息而生成的邻接矩阵的图。
图5是示出由实施方式1的监视结构信息管理部保持的信息系统的监视结构的图。
图6是示出由实施方式1的监视结构信息管理部保持的监视结构信息管理表的图。
图7是示出根据实施方式1的信息系统的监视结构而生成的邻接矩阵的图。
图8是示出由实施方式1的维护信息管理部保持的维护信息管理表的图。
图9是示出实施方式1的监视控制装置的处理流程的流程图。
图10是示出实施方式1的维护设备确定部的处理流程的流程图。
图11是示出在实施方式1的邻接矩阵中附加监视装置后的邻接矩阵的图。
图12是示出包含实施方式1的交换机组x的监视结构的图。
图13是示出包含实施方式1的交换机组x的监视结构的邻接矩阵的图。
图14是示出实施方式1的过滤对象设备确定部的处理流程的流程图。
图15是示出使实施方式1的相当于邻接矩阵的交换机a的成分的值成为0的邻接矩阵的图。
图16是示出根据实施方式1的邻接矩阵而求出的距离矩阵的图。
图17是示出使实施方式1的相当于邻接矩阵的交换机组x的成分的值成为0的邻接矩阵的图。
图18是示出根据实施方式1的邻接矩阵而求出的距离矩阵的图。
图19是示出由实施方式1的过滤对象设备确定部输出的维护信息管理表的图。
图20是示出包含实施方式1的交换机组x的监视结构的图。
图21是示出包含实施方式1的交换机组x的监视结构的邻接矩阵的图。
图22是示出根据实施方式1的邻接矩阵而求出的距离矩阵的图。
图23是示出包含实施方式1的交换机组x1和x2的监视结构的图。
图24是示出包含实施方式1的交换机组x1和x2的监视结构的邻接矩阵的图。
图25是示出根据实施方式1的邻接矩阵而求出的距离矩阵的图。
具体实施方式
实施方式1.
图1是示出实施方式1的监视控制装置11的结构的框图。监视控制装置11由结构信息管理部12、监视结构信息管理部13、维护信息管理部14、维护对象设备确定部15和过滤对象设备确定部16构成。
结构信息管理部12被输入表示包含监视对象设备的信息系统的实际结构的实际结构信息a。结构信息管理部12也可以从信息系统经由通信线路输入实际结构信息,也可以由人向结构信息管理部12输入实际结构信息,也可以组合使用这双方。结构信息管理部12保持所输入的实际结构信息,根据实际结构信息生成邻接矩阵,输出到维护对象设备确定部15。另外,也存在实际结构信息不被输入到结构信息管理部12的情况。
并且,实际结构信息包含服务器、网络设备、或者设备的配置信息(架子位置、定位)等物理上存在的设备。在服务器上多个可运转的虚拟机等不作为对象。
并且,结构信息管理部12也可以根据所输入的实际结构信息提供这样的画面,该画面输出对信息系统的结构和设定进行可视化后的结果。
监视结构信息管理部13被输入监视结构信息b。监视结构信息是包含监视装置的用于监视的信息系统的结构信息。与实际结构信息之间的差异在于是作为对监视对象设备进行监视所需的信息而被输入的结构信息,有时与实际结构信息不同。监视结构信息管理部13保持所输入的监视结构信息,根据监视结构信息生成邻接矩阵,输出到维护对象设备确定部15。
维护信息管理部14被输入与包含监视对象设备的信息系统相关的维护信息c。维护信息由维护对象设备、过滤对象设备和维护时间构成。另外,也存在维护对象设备不明确的情况。维护信息管理部14保持所输入的维护信息,输出到维护对象设备确定部15和过滤对象设备确定部16。
在维护对象设备确定部15从结构信息管理部12被输入了实际结构信息的情况下,将实际结构信息作为结构信息。在维护对象设备确定部15没有从结构信息管理部12被输入实际结构信息的情况下,将从监视结构信息管理部13输入的监视结构信息作为结构信息。维护对象设备确定部15确定维护对象设备位于结构信息的什么位置。将所确定的维护对象设备输出到维护对象设备确定部15。
过滤对象设备确定部16确定因维护而受到影响的过滤对象设备。过滤对象设备确定部16将确定的过滤对象设备添加到维护信息的过滤对象设备,将维护信息输出到监视装置。
另外,监视控制装置11也可以由多个装置构成。
接着,对各部分详细地进行说明。以下,交换机表示网络交换机。
图2是示出实施方式1的整体结构的图。监视控制装置11与监视装置20连接。监视装置20与包含信息系统21a~c在内的多个信息系统连接。信息系统21a~c是包含监视对象设备的信息系统。监视装置20监视1个以上的信息系统。在图2中,图示了监视装置20与信息系统21a~c连接,但是,也可以是,信息系统21a~c分别与1台监视装置连接,多个监视装置与监视控制装置11连接。
信息系统21a由服务器23和交换机24构成。以下,省略各个服务器23和交换机24的符号。服务器A与交换机a连接。交换机a与交换机c以及交换机d连接。服务器B与交换机b连接。交换机b与交换机c以及交换机d连接。交换机c以及交换机d与交换机e连接。在本实施方式中,为了便于说明,设信息系统21a为小规模的结构,但是,实际上大多为更大规模的结构。设信息系统21a的结构为实际结构22。
图3是示出由实施方式1的结构信息管理部12保持的实际结构信息管理表31的图。在实际结构信息管理表31中,关于实际结构21,将设备名称32和与该设备连接的连接设备名称33对应地保存。例如,在实际结构信息管理表31的第1行,设备名称32为服务器A,连接设备名称33为交换机a。这表示服务器A与交换机a连接。
图4是示出根据实施方式1的信息系统的实际结构信息而生成的邻接矩阵41的图。邻接矩阵41的左端的项目42和上端的项目43表示设备名称。“A”表示服务器A,“B”表示服务器B,“a”表示交换机a,“b”表示交换机b,“c”表示交换机c,“d”表示交换机d,“e”表示交换机e。
在邻接矩阵41的成分为1的情况下,表示该行的项目42所表示的设备与该列的项目43所表示的设备连接。并且,在邻接矩阵的成分为0的情况下,表示该行的项目42所表示的设备与该列的项目43所表示的设备不连接。另外,邻接矩阵41的对角成分不存在。例如,在第1行,只有(1,3)成分为1,其他列的成分全部为0。这表示服务器A与交换机a连接,与其他设备不连接。
结构信息管理部12根据所输入的实际结构信息而将设备名称32与连接设备名称33对应地保存在实际结构信息管理表31中。并且,结构信息管理部12根据所输入的实际结构信息而生成邻接矩阵41,将其输出到维护对象设备确定部15。
图5是示出由实施方式1的监视结构信息管理部13保持的信息系统的监视结构51的图。服务器A与交换机a连接。交换机a与交换机c连接。服务器B与交换机b连接。交换机b与交换机d连接。交换机c以及交换机d与交换机e连接。交换机e与监视装置20连接。服务器A和服务器B为监视对象设备。
图5是监视结构信息管理部13根据所输入的监视结构信息而掌握的信息系统的监视结构51。监视结构51与实际结构22不同。这是因为,由监视结构信息管理部13掌握的信息系统的监视结构51未必与实际结构22相同。监视结构信息管理部13掌握的信息系统的监视结构51有时与实际结构22相同。
图6是示出实施方式1的监视结构信息管理部13保持的监视结构信息管理表61的图。在监视结构信息管理表61中,关于由监视结构信息管理部13掌握的信息系统的监视结构51,将设备名称62和与该设备连接的连接设备名称63对应地保存。例如,在监视结构信息管理表61的第1行,设备名称62为监视装置,连接设备名称63为交换机e。这表示监视装置与交换机e连接。
图7是示出根据实施方式1的信息系统的监视结构51而生成的邻接矩阵71的图。邻接矩阵71的左端的项目72和上端的项目73表示设备名称。“A”表示服务器A,“B”表示服务器B,“a”表示交换机a,“b”表示交换机b,“c”表示交换机c,“d”表示交换机d,“e”表示交换机e,“P”表示监视装置20。例如,在第8行,(8,7)成分为1,其他列的成分全部为0。这表示监视装置20与交换机e连接,与其他的设备不连接。
监视结构信息管理部13根据所输入的监视结构信息将设备名称32与连接设备名称对应地保存在监视结构信息管理表61。并且,监视结构信息管理部13根据所输入的监视结构信息生成邻接矩阵71,输出到维护设备判定部17。
图8是示出实施方式1的维护信息管理部14保持的维护信息管理表81的图。维护信息管理表81由维护对象设备82、过滤对象设备信息83和维护时间84构成。维护对象设备82表示所维护的设备。过滤对象设备83表示有可能因维护而受到某种影响的设备。维护时间84表示过滤(filtering)的开始和结束时间。维护信息管理表81的第1行是维护信息85a,第2行是维护信息85b,第3行是维护信息85c。
例如,在维护信息85a中,维护对象设备82为交换机a,过滤对象设备83为服务器B,维护时间84为“2012/09/1120:00~2012/09/128:00”。维护信息管理部14将所输入的维护信息保存在维护信息管理表81中。另外,维护意味着因设备的更换、或者S/W的更新等施工而导致设备停止的情况。
接着,对动作进行说明。
图9是示出实施方式1的监视控制装置11的处理流程的流程图。监视控制装置11从步骤S91开始进行处理。在步骤S91中,结构信息管理部12被输入包含监视对象设备的信息系统的实际结构信息。结构信息管理部12根据所输入的实际结构信息生成实际结构信息管理表31和邻接矩阵41。结构信息管理部12将邻接矩阵41输出到维护对象设备确定部15。在没有被输入信息系统的实际结构信息的情况下,结构信息管理部12什么也不进行。处理进入步骤S92。
在步骤S92中,监视结构信息管理部13根据所输入的监视结构信息生成监视结构信息管理表61和邻接矩阵71。监视结构信息管理部13将邻接矩阵71输出到维护对象设备确定部15。处理进入步骤S93。
在步骤S93中,维护信息管理部14根据所输入的维护信息生成维护信息管理表81。维护信息管理部14将维护信息管理表81输出到维护对象设备确定部15和过滤对象设备确定部16。处理进入步骤S94。
在步骤S94中,维护对象设备确定部15参照维护信息管理表81的维护对象设备82。维护对象设备确定部15在实际结构22或监视结构51中确定维护对象设备。维护对象设备确定部15将包含所确定的维护对象设备的结构的邻接矩阵输出到过滤对象设备确定部16,进入步骤S95。关于步骤S94的详细情况,在后面进行说明。
在步骤S95中,过滤对象设备确定部16根据包含维护对象设备的结构的邻接矩阵而确定过滤对象设备,结束处理。关于步骤S95的详细情况,在后面进行说明。
另外,监视控制装置11对在维护信息管理表81中保存的所有行的维护对象设备82进行步骤S94和步骤S95的处理。
图10是示出实施方式1的维护对象设备确定部15的处理流程的流程图。图10的流程图表示图9的步骤S94的处理的详细情况。维护对象设备确定部15从步骤S101开始进行处理。
在步骤S101中,在维护对象设备确定部15被输入了实际结构的邻接矩阵41的情况下,进入步骤S102。在没有被输入实际结构22的邻接矩阵41的情况下,处理进入步骤S103。在步骤S102中,维护对象设备确定部15生成在实际结构22的邻接矩阵41中附加监视装置20后的结构的邻接矩阵。
图11是示出在实施方式1的邻接矩阵41中附加监视装置20后的邻接矩阵111的图。邻接矩阵111是在邻接矩阵41中添加第8行和第8列而得到的。邻接矩阵111的左端的项目112和上端的项目113表示设备名称。”A”表示服务器A,“B”表示服务器B,“a”表示交换机a,“b”表示交换机b,“c”表示交换机c,“d”表示交换机d,“e”表示交换机e,“P”表示监视装置20。
在步骤S103之后的处理中,如果维护对象设备确定部15被输入了实际结构22的邻接矩阵41,则将邻接矩阵111用作邻接矩阵。如果维护对象设备确定部15没有被输入实际结构22的邻接矩阵41,则将监视结构51的邻接矩阵71用作邻接矩阵。在本实施方式中,举例说明没有被输入实际结构22的邻接矩阵41而将监视结构51的邻接矩阵71用作邻接矩阵的情况。
在步骤S103中,维护对象设备确定部15参照在维护信息管理表81中保存的维护信息。在维护对象设备名称明确的情况下,处理进入步骤S104。在维护对象设备名称不明确的情况下,处理进入步骤S106。
在步骤S104中,维护对象设备确定部15参照邻接矩阵71。当明确的维护对象设备包含在邻接矩阵71的情况下,处理进入步骤S105。在明确的维护对象设备没有包含在邻接矩阵71的情况下,处理进入步骤S106。
在步骤S105中,维护对象设备确定部15将由维护信息管理表81明示的维护对象设备名称确定为维护对象设备,结束处理。
关于以下的步骤S106,示出如下方法:即使能够在某种程度上掌握信息系统的结构信息,也存在不明确维护设备在哪里,或者在结构中不包含维护设备的情况,即使在这种情况下,也能够在推断维护对象设备后,确定过滤对象设备。
在图10的步骤S106中,维护对象设备确定部15推断为在监视对象设备与监视装置20所连接的设备之间存在维护对象设备,将在它们之间连接的设备作为交换机组x而生成邻接矩阵。
图12是示出包含实施方式1的交换机组x的监视结构121的图。监视结构121采用如下结构:在监视结构51中,将交换机e与服务器A、服务器B之间的多个设备作为交换机组x。
图13是示出包含实施方式1的交换机组x的监视结构121的邻接矩阵131的图。在邻接矩阵131中,邻接矩阵131的左端的项目132和上端的项目133表示设备名称。设备名称的“A”表示服务器A,“B”表示服务器B,“x”表示交换机组x,“P”表示监视装置20。
监视对象设备为服务器A和服务器B。维护对象设备确定部15将维护对象设备确定为交换机组x,确定包含交换机组x的监视结构121的邻接矩阵131,结束处理。另外,如果是能够限定交换机组x的范围的信息,也可以使用该信息来限定交换机组x的范围。在图12中,掌握了如下情况:维护对象设备确定部15的监视装置20仅与交换机e连接,与其他设备不连接。交换机组x是由多个设备构成的设备组。
这里,关于图10的步骤S103~S106的处理,举例说明在维护管理表81中保存的维护信息85a~c。维护信息85a的维护对象设备是交换机a。在步骤S103中,由于明确了维护对象设备,因此维护对象设备确定部15进入步骤S104。在步骤S104中,由于交换机a包含在邻接矩阵71所示的结构中,因此维护对象设备确定部15进入步骤S105。在步骤S105中,维护对象设备确定部15将维护对象设备确定为交换机a,结束处理。
维护信息85b的维护对象设备不明确。在步骤S103中,由于维护对象设备不明确,因此维护对象设备确定部15进入步骤S106。在步骤S106中,维护对象设备确定部15推断为在监视装置20连接的交换机e与监视对象的设备服务器A、服务器B之间存在维护对象设备,将在它们之间连接的设备作为交换机组x。在步骤S106中,维护对象设备确定部15将维护对象设备确定为交换机组x,生成包含交换机组x的监视结构121的邻接矩阵131,结束处理。
维护信息85c的维护对象设备是交换机m。在步骤S103中,由于明确了维护对象设备,因此维护对象设备确定部15进入步骤S104。在步骤S104中,由于交换机m没有包含在邻接矩阵71所示的结构中,因此,维护对象设备确定部15进入步骤S106。
在步骤S106中,维护对象设备确定部15推断为在监视装置20连接的交换机e与监视对象设备服务器A、服务器B之间存在维护对象设备,将在它们之间连接的设备作为交换机组x。监视结构为121。在步骤S106中,维护对象设备确定部15将维护对象设备确定为交换机组x,生成包含交换机组x的监视结构121的邻接矩阵131,结束处理。
图14是示出实施方式1的过滤对象设备确定部16的处理流程的流程图。图14的流程图示出图9的步骤S95的处理的详细情况。
图15是示出将实施方式1的邻接矩阵71的与交换机a相应的成分的值设为0的邻接矩阵151的图。邻接矩阵151的左端的项目152和上端的项目153表示设备名称。“A”表示服务器A,“B”表示服务器B,“a”表示交换机a,“b”表示交换机b,“c”表示交换机c,“d”表示交换机d,“e”表示交换机e,“P”表示监视装置20。在邻接矩阵151中,与交换机a相应的成分为阴影的成分。
接着,以维护信息85a为例,对过滤对象设备确定部16的处理进行说明。维护对象设备是交换机a,过滤对象设备是服务器B。结构为监视结构51,邻接矩阵为71。过滤对象设备确定部16从步骤S141开始进行处理。在步骤S141中,过滤对象设备确定部16在邻接矩阵71中将与维护对象设备交换机a相应的成分设为0。邻接矩阵是151所示的矩阵。将成分设为0是因为维护对象设备交换机a因维护而不再与邻接的设备连接。处理进入步骤S142。在步骤S142中,过滤对象设备确定部16根据邻接矩阵151计算距离矩阵。
图16是示出根据实施方式1的邻接矩阵151而求出的距离矩阵161的图。距离矩阵161的左端的项目162和上端的项目163表示设备名称。“A”表示服务器A,“B”表示服务器B,“a”表示交换机a,“b”表示交换机b,“c”表示交换机c,“d”表示交换机d,“e”表示交换机e,“P”表示监视装置20。
距离矩阵161的各成分表示2个设备的距离。在2个设备邻接的情况下,距离为1。例如,从监视装置20到交换机b的距离由距离矩阵161的(8、4)成分表示,值为3。当参照监视结构51时,监视装置经由交换机e、交换机d与交换机b连接,距离为3。距离矩阵161的对角成分的值不存在。
对距离矩阵161的计算方法进行说明。在邻接矩阵151的成分的值为1的情况下,使距离矩阵161的该成分的值为1。过滤对象设备确定部16将邻接矩阵151的对角成分设为0来计算距离矩阵161。首先,在对邻接矩阵151进行平方运算而成分的值从0变化为1的情况下,在距离矩阵161中使该成分的值为2。接着,在对邻接矩阵151进行3次方运算而成分的值从0变化为1的情况下,在距离矩阵161中使该成分的值为3。以相同的方式按顺序计算作为4以上的要素的值,求出距离矩阵161的所有成分的值。
处理进入步骤S143。在步骤S143中,过滤对象设备确定部16参照所求出的距离矩阵161。在除了维护对象设备的交换机a以外存在成分全部为0的设备的情况下,添加到维护信息的过滤对象设备中。但是,在已存在于维护信息的过滤对象设备中的情况下,不进行添加。在距离矩阵161中,服务器A的成分全部为0。可知因交换机a的维护,服务器A无法与其他的设备连接。过滤对象设备确定部16将服务器A确定为过滤对象设备。
由于维护信息85a的过滤对象设备是服务器B,过滤对象设备确定部16在维护信息中添加服务器A,结束处理。
接着,以维护信息85b为例,对过滤对象设备确定部16的处理进行说明。维护对象设备不明确,在维护对象设备确定部15中,将维护对象设备确定为交换机组x。过滤对象设备为服务器B。监视结构为121,邻接矩阵为131。
图17是示出将实施方式1的邻接矩阵151的与交换机组x相应的成分的值设为0的邻接矩阵171的图。距离矩阵171的左端的项目172和上端的项目173表示设备名称。“A”表示服务器A,“B”表示服务器B,“x”表示交换机组x,“e”表示交换机e,“P”表示监视装置20。在邻接矩阵151中,与交换机组x相应的成分为阴影的成分。
图18是示出根据实施方式1的邻接矩阵171而求出的距离矩阵181的图。距离矩阵181的左端的项目182和上端的项目183表示设备名称。“A”表示服务器A,“B”表示服务器B,“x”表示交换机组x,“e”表示交换机e,“P”表示监视装置20。
过滤对象设备确定部16从步骤S141开始进行处理。在步骤S141中,过滤对象设备确定部16在邻接矩阵151中将维护对象设备交换机组x的成分设为0。邻接矩阵为171所示的矩阵。处理进入步骤S142。在步骤S142中,过滤对象设备确定部16根据邻接矩阵171计算距离矩阵181,进入步骤S143。
在步骤S143中,过滤对象设备确定部16参照距离矩阵181。在距离矩阵181中,除了交换机组x以外,成分全部为0的还有服务器A和服务器B。由于服务器B已存在于维护信息的过滤对象设备中,因此,过滤对象设备确定部16在维护信息的过滤对象设备中添加服务器A,结束处理。
图19是示出由实施方式1的过滤对象设备确定部16输出的维护信息管理表191的图。维护信息管理表191是在从维护信息管理部14输出的维护信息管理表81中添加了过滤对象设备的表。
过滤对象设备确定部16向监视装置20输出添加了过滤对象设备的维护信息管理表191。监视装置20接收维护信息管理表191。例如在维护信息192a的维护时间的情况下,监视装置20对与过滤对象设备服务器A以及服务器B相关的警报进行过滤。这是因为,可以认为与服务器A以及服务器B相关的警报是因交换机a的维护的影响而产生的。
因此,在本实施方式中,维护对象设备确定部15在确定通过包含监视对象设备在内的多个设备的连接而构成的信息系统中的作为维护对象的维护对象设备时,根据信息系统的结构信息的内容或者维护对象设备的信息的内容来确定维护对象设备,过滤对象设备确定部16根据距离矩阵确定因维护对象设备的维护而受到影响的过滤对象设备,所述距离矩阵是根据基于结构信息而得到的邻接矩阵计算出的,因此,能够与是否能够掌握维护对象设备无关地确定受到维护的影响的过滤对象设备。通过对与过滤对象设备相关的警报进行过滤,能够削减不需要的警报,提高监视员的生产性。
实施方式2.
在以上的实施方式1中,能够与是否能够掌握维护对象设备无关地确定受到维护的影响的过滤对象设备,在本实施方式中示出如下的实施方式:在不明确维护设备位于哪里,或者结构中不包含维护设备的情况下,即使作为结构信息而输入的设备和其连接相同,由于准确掌握的范围的差异,被确定为过滤对象设备的设备也不同。
在实际结构的情况下,实际结构信息被输入到结构信息管理部12,从结构信息管理部12被输入到维护对象设备确定部15。在监视结构的情况下,监视结构信息被输入到监视结构信息管理部13,从监视结构信息管理部13被输入到维护对象设备确定部15。在输入了表示能够准确掌握的结构的范围的信息作为实际结构信息或者监视结构信息的一部分的情况下,维护对象设备确定部15能够限定推断维护对象设备的范围。
图20是示出包含实施方式1的交换机组x的监视结构201的图。服务器A与交换机a连接。交换机a与交换机c连接。服务器B与交换机b连接。交换机b与交换机d连接。交换机c以及交换机d与交换机e连接。服务器C与交换机f连接。服务器D与交换机g连接。交换机f以及交换机g与交换机h连接。交换机e以及交换机h与监视装置20连接。
在监视结构201中,假设无法知晓是否准确掌握了服务器A以及服务器B与交换机e之间的结构。假设准确地掌握了服务器C以及服务器D与交换机h之间的结构。维护对象设备确定部15能够将推断维护对象设备的范围限定于由虚线包围的包含交换机a、交换机b、交换机c和交换机d的范围202。维护对象设备确定部15将范围202所包含的设备作为交换机组x,确定为维护对象设备。
图21是示出包含实施方式1的交换机组x的监视结构201的邻接矩阵211的图。在邻接矩阵211中,邻接矩阵211的左端的项目212和上端的项目213表示设备名称。设备名称的“A”表示服务器A,“B”表示服务器B,“C”表示服务器C,“D”表示服务器D,“x”表示交换机组x,“e”表示交换机e,“f”表示交换机f,“g”表示交换机g,“h”表示交换机h,“P”表示监视装置20。
在邻接矩阵211中,过滤对象设备确定部16将与交换机组x相应的成分设为0而求出距离矩阵。距离矩阵成为图22所示的距离矩阵221。
图22是示出根据实施方式1的邻接矩阵211求出的距离矩阵221的图。距离矩阵221的左端的项目222和上端的项目223表示设备名称。“A”表示服务器A,“B”表示服务器B,“C”表示服务器C,“D”表示服务器D,“x”表示交换机组x,“e”表示交换机e,“f”表示交换机f,“g”表示交换机g,“h”表示交换机h,“P”表示监视装置20。
在距离矩阵221中,除了交换机组x以外,服务器A和服务器B的成分也全部为0。因此,可知由于维护而导致服务器A以及服务器B无法与其他的设备连接。由此,过滤对象设备确定部16将服务器A和服务器B确定为过滤对象设备。如果在维护信息中没有服务器A和服务器B,则过滤对象设备确定部16进行添加并输出。
以下,示出另一例。
图23是示出包含实施方式1的交换机组x1和x2的监视结构231的图。构成监视结构231的设备及其连接与监视结构201相同。在监视结构231中,假设无法知晓是否准确掌握了服务器A以及服务器B与交换机e之间的结构。并且,在监视结构231中,假设无法知晓是否准确掌握了服务器C以及服务器D与交换机h之间的结构。此外,假设已知在服务器A以及服务器B与交换机e之间,在服务器C以及服务器D与交换机h之间,彼此没有连接。
在监视结构231的情况下,维护对象设备确定部15能够将推断维护对象设备的范围限定于2个范围232、233。范围232为由虚线包围的包含交换机a、交换机b、交换机c和交换机d的范围。范围233是由虚线包围的包含交换机f和交换机g的范围。维护对象设备确定部15将在范围232中包含的设备作为交换机组x1,将在范围233中包含的设备作为交换机组x2,确定为维护对象设备。
图24是示出包含实施方式1的交换机组x1和x2的监视结构231的邻接矩阵241的图。在邻接矩阵241中,邻接矩阵241的左端的项目242和上端的项目243表示设备名称。设备名称的“A”表示服务器A,“B”表示服务器B,“C”表示服务器C,“D”表示服务器D,“x1”表示交换机组x1,“e”表示交换机e,“x2”表示交换机组x2,“h”表示交换机h,“P”表示监视装置20。
在邻接矩阵241中,过滤对象设备确定部16将与交换机组x1、x2相应的成分设为0而求出距离矩阵。距离矩阵为图25所示的距离矩阵251。
图25是示出根据实施方式1的邻接矩阵241而求出的距离矩阵251的图。距离矩阵251的左端的项目252和上端的项目253表示设备名称。“A”表示服务器A,“B”表示服务器B,“C”表示服务器C,“D”表示服务器D,“x1”表示交换机组x1,“e”表示交换机e,“x2”表示交换机组x2,“h”表示交换机h,“P”表示监视装置20。
在距离矩阵251中,除了交换机组x1和x2以外,服务器A、服务器B、服务器C以及服务器D的成分也全部为0。因此,可知由于维护而导致服务器A、服务器B、务器C、服务器D无法与其他的设备连接。由此,过滤对象设备确定部16将服务器A、服务器B、服务器C和服务器D确定为过滤对象设备。如果在维护信息中没有服务器A、服务器B、服务器C和服务器D,则过滤对象设备确定部16进行添加并输出。
这样,即使构成的设备及其连接相同,也会因准确掌握的范围的差异而导致确定为过滤对象设备的设备不同。
因此,在本实施方式中,维护对象设备确定部15在确定通过包含监视对象设备在内的多个设备的连接而构成的信息系统中的作为维护对象的维护对象设备时,根据信息系统的结构信息的内容或者维护对象设备的信息的内容来确定维护对象设备,过滤对象设备确定部16根据距离矩阵确定因维护对象设备的维护而受到影响的过滤对象设备,所述距离矩阵是根据基于结构信息而得到的邻接矩阵计算出的,因此,能够与是否能够掌握维护对象设备无关地确定受到维护的影响的过滤对象设备。通过对与过滤对象设备相关的警报进行过滤,能够削减不需要的警报,提高监视员的生产性。
标号说明
11:监视控制装置;12:结构信息管理部;13:维护信息管理部;14:监视结构信息管理部;15:维护设备确定部;16:过滤设备确定部;20:监视装置;21a~c:信息系统;22:实际结构;23:服务器;24:交换机;31:实际结构信息管理表;32、62:设备名称;33、63:连接设备名称;41、71、111、131、151、171、211、241:邻接矩阵;42、43、72、73、112、113、132、133、152、153、162、163、172、173、182、183、212、213、222、223、242、243、252、253:项目;51、121、201、231:监视结构;61:监视结构信息管理表;81、191:维护信息管理表;82:维护对象设备;83:过滤对象设备;84:维护时间;85a~c、192a~c:维护信息;161、181、221、251:距离矩阵;202、232、233:范围。

Claims (6)

1.一种监视控制装置,其特征在于,所述监视控制装置具有:
维护对象设备确定部,其在确定通过包含监视对象设备在内的多个设备的连接而构成的信息系统中的作为维护对象的维护对象设备时,根据所述信息系统的结构信息的内容或者维护对象设备的信息的内容,确定所述维护对象设备;以及
过滤对象设备确定部,其根据距离矩阵确定因所述维护对象设备的维护而受到影响的过滤对象设备,所述距离矩阵是根据基于所述结构信息而得到的邻接矩阵计算出的。
2.根据权利要求1所述的监视控制装置,其特征在于,
在所述维护对象设备没有包含在所述结构信息中的情况下,所述维护对象设备确定部将由对所述监视对象设备进行监视的监视装置与所述监视对象设备之间的多个设备构成的设备组确定为所述维护对象设备。
3.根据权利要求1或2所述的监视控制装置,其特征在于,
在所述维护对象设备不明确的情况下,所述维护对象设备确定部将由对所述监视对象设备进行监视的监视装置与所述监视对象设备之间的多个设备构成的设备组确定为所述维护对象设备。
4.根据权利要求1至3中的任意一项所述的监视控制装置,其中,
所述过滤对象设备确定部根据下述的邻接矩阵计算距离矩阵,将所述距离矩阵的成分全部为0的设备确定为所述过滤对象设备,其中该邻接矩阵是将0代入到基于所述结构信息而得到的邻接矩阵的与维护对象设备相应的成分中得到的。
5.根据权利要求1至4中的任意一项所述的监视控制装置,其特征在于,所述监视控制装置具有:
结构信息管理部,其在被输入了所述信息系统的实际结构信息的情况下,根据所述实际结构信息根据所述实际结构信息生成表示设备的邻接关系的邻接矩阵,将该邻接矩阵输出到维护对象设备确定部;
监视结构信息管理部,其被输入包含所述监视对象设备的监视结构信息,根据所述监视结构信息生成表示设备的邻接关系的邻接矩阵,将该邻接矩阵输出到维护对象设备确定部;以及
维护信息管理部,其被输入由维护对象设备、过滤对象设备以及维护时间构成的维护信息,将所述维护信息保存在维护信息管理表中,向维护对象设备确定部和过滤对象设备确定部输出所述维护信息管理表,
所述维护对象设备确定部在被从所述结构信息管理部输入了根据所述实际结构信息而生成的邻接矩阵的情况下,将该邻接矩阵作为结构信息,在没有从所述结构信息管理部输入邻接矩阵的情况下,将根据从所述监视结构信息管理部输入的所述监视信息而生成的邻接矩阵作为结构信息。
6.一种监视控制方法,包括以下步骤:
维护对象设备确定步骤,在确定通过包含监视对象设备在内的多个设备的连接而构成的信息系统中的作为维护对象的维护对象设备时,根据所述信息系统的结构信息的内容或者维护对象设备的信息的内容来确定所述维护对象设备;以及
过滤对象设备确定步骤,根据距离矩阵确定因所述维护对象设备的维护而受到影响的过滤对象设备,所述距离矩阵是根据基于所述结构信息而得到的邻接矩阵计算出的。
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