CN105592133A - 一种数据的迁移方法和装置 - Google Patents

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CN105592133A CN201510431428.6A CN201510431428A CN105592133A CN 105592133 A CN105592133 A CN 105592133A CN 201510431428 A CN201510431428 A CN 201510431428A CN 105592133 A CN105592133 A CN 105592133A
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Abstract

本发明提供一种数据的迁移方法和装置,该方法包括:源VTEP设备确定延迟检测报文的发送时间戳,在所述延迟检测报文中添加所述发送时间戳,并向其它VTEP设备发送所述延迟检测报文;所述源VTEP设备在收到所述延迟检测报文后,确定所述延迟检测报文的接收时间戳,并利用所述发送时间戳和所述接收时间戳,计算延迟时间;所述源VTEP设备将所述延迟时间发送给SDN控制器,SDN控制器利用所述延迟时间确定所述源VTEP设备对应的目的VTEP设备。通过本发明的技术方案,可以选择延迟时间很短的VTEP设备作为目的VTEP设备,数据成功迁移到目的VTEP设备的时间较短,提升了数据迁移的速度和效率,并减少了数据迁移失败的风险。

Description

一种数据的迁移方法和装置
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种数据的迁移方法和装置。
背景技术
SDN(SoftwareDefinedNetwork,软件定义网络)是一种新型网络创新架构,其核心思想是将网络设备的控制层面与转发层面分离,以实现对网络流量的灵活控制,为核心网络以及应用的创新提供良好的平台。在SDN中,通常可以使用VXLAN(VirtualeXtensibleLocalAreaNetwork,虚拟可扩展局域网)网络将各个网络设备(如Openflow交换机)连接起来,VXLAN网络中的网络设备可以称为VTEP(VXLANTunnelEndPoint,VXLAN隧道端点)设备。VXLAN网络是基于IP网络,并采用“MAC(MediaAccessControl,介质访问控制)inUDP(UserDatagramProtocol,用户数据报协议)”封装形式的二层VPN(VirtualPrivateNetwork,虚拟专用网络),其可以基于已有的服务提供商或者企业的IP网络,为分散的物理站点提供二层互联。
在基于VXLAN网络的SDN中,VTEP设备下挂的用户服务器会均匀的分布,并根据实际的负载情况在不同的VTEP设备之间平滑迁移。如图1所示,为基于VXLAN网络的SDN的组网示意图,当VTEP设备1下挂的用户服务器需要迁移时,SDN控制器会为该用户服务器选择迁移的目的VTEP设备,如选择VTEP设备2。在用户服务器的迁移过程中,需要将用户服务器在VTEP设备1上对应的数据,通过VXLAN网络迁移到VTEP设备2。
假设用户服务器在VTEP设备1上对应的数据包括数据块1、数据块2和数据块3时,VTEP设备1将数据块1发送给VTEP设备2,VTEP设备2在成功接收到数据块1之后,向该VTEP设备1返回确认消息。之后,VTEP设备1将数据块2发送给VTEP设备2,VTEP设备2在成功接收到数据块2之后,向该VTEP设备1返回确认消息。之后,VTEP设备1将数据块3发送给VTEP设备2,VTEP设备2在成功接收到数据块3之后,向VTEP设备1返回确认消息。至此,用户服务器在VTEP设备1上对应的数据(即数据块1、数据块2和数据块3),通过VXLAN网络成功迁移到VTEP设备2。
SDN控制器在为用户服务器选择目的VTEP设备时,随机选择一个VTEP设备作为目的VTEP设备,而数据从源VTEP设备(VTEP设备1)迁移到目的VTEP设备(VTEP设备2)的迁移时间,取决于源VTEP设备与目的VTEP设备之间的VXLAN隧道的延迟时间。当SDN控制器选择的目的VTEP设备与源VTEP设备之间的VXLAN隧道的延迟时间很长时,数据成功迁移到目的VTEP设备的时间很长,无法在尽可能短的时间内完成数据迁移。
发明内容
本发明提供一种数据的迁移方法,所述方法包括以下步骤:
源虚拟可扩展局域网隧道端点VTEP设备确定延迟检测报文的发送时间戳,在所述延迟检测报文中添加所述发送时间戳,并向其它VTEP设备发送所述延迟检测报文,所述延迟检测报文的源介质访问控制MAC地址为本源VTEP设备的特定MAC地址;所述特定MAC地址用于使其它VTEP设备在收到所述延迟检测报文后,将所述延迟检测报文环回给所述源VTEP设备;
所述源VTEP设备在收到所述延迟检测报文后,确定所述延迟检测报文的接收时间戳,并利用所述发送时间戳和所述接收时间戳,计算所述源VTEP设备与其它VTEP设备之间的虚拟可扩展局域网VXLAN隧道的延迟时间;
所述源VTEP设备将所述延迟时间发送给软件定义网络SDN控制器,由SDN控制器利用所述延迟时间确定所述源VTEP设备对应的目的VTEP设备;
在迁移所述源VTEP设备的数据时,所述源VTEP设备接收所述SDN控制器通知的目的VTEP设备的信息,并将数据迁移到所述目的VTEP设备。
所述方法进一步包括:
所述源VTEP设备将本源VTEP设备的特定MAC地址通知给其它VTEP设备;由所述其它VTEP设备在接收到所述源VTEP设备的特定MAC地址后,创建所述特定MAC地址的转发策略表,所述转发策略表用于使所述其它VTEP设备在收到源MAC地址为所述特定MAC地址的延迟检测报文时,将所述延迟检测报文发送给所述特定MAC地址对应的源VTEP设备。
所述源VTEP设备将所述延迟时间发送给SDN控制器的过程,具体包括:
所述源VTEP设备将所述源VTEP设备与其它VTEP设备之间的VXLAN隧道虚拟化成逻辑端口,在端口状态消息中添加所述延迟时间、所述VXLAN隧道的源IP地址和目的IP地址,并设置所述端口状态消息的消息类型为预设标识,所述预设标识表示所述端口状态消息中携带VXLAN隧道的延迟时间;所述源VTEP设备将所述端口状态消息发送给所述SDN控制器。
本发明提供一种数据的迁移方法,所述方法包括以下步骤:
软件定义网络SDN控制器接收来自源虚拟可扩展局域网隧道端点VTEP设备的,源VTEP设备与其它VTEP设备之间的虚拟可扩展局域网VXLAN隧道的延迟时间;其中,所述延迟时间是所述源VTEP设备利用延迟检测报文的发送时间戳和延迟检测报文的接收时间戳计算的,所述延迟检测报文的接收时间戳是所述源VTEP设备向其它VTEP设备发送源介质访问控制MAC地址为本源VTEP设备的特定MAC地址的延迟检测报文后,收到所述延迟检测报文时确定的接收时间戳,所述特定MAC地址用于使其它VTEP设备在收到所述延迟检测报文后,将所述延迟检测报文环回给所述源VTEP设备;
所述SDN控制器利用所述源VTEP设备与每个其它VTEP设备之间的VXLAN隧道的延迟时间,确定所述源VTEP设备对应的目的VTEP设备,并在迁移所述源VTEP设备的数据时,将所述目的VTEP设备的信息通知给所述源VTEP设备,由所述源VTEP设备将数据迁移到所述目的VTEP设备。
所述SDN控制器接收来自源VTEP设备的,源VTEP设备与其它VTEP设备之间的VXLAN隧道的延迟时间的过程,具体包括:
所述SDN控制器接收来自所述源VTEP设备的端口状态消息,所述端口状态消息中携带了延迟时间、VXLAN隧道的源IP地址和目的IP地址,且所述端口状态消息的消息类型为预设标识,所述预设标识表示所述端口状态消息中携带了所述VXLAN隧道的延迟时间;所述SDN控制器在从所述端口状态消息的消息类型中解析出预设标识之后,从所述端口状态消息中解析出所述源VTEP设备与其它VTEP设备之间的VXLAN隧道的延迟时间。
所述SDN控制器利用所述源VTEP设备与每个其它VTEP设备之间的VXLAN隧道的延迟时间,确定所述源VTEP设备对应的目的VTEP设备的过程,具体包括:在指定时间段内,所述SDN控制器统计所述源VTEP设备与每个其它VTEP设备之间的VXLAN隧道的多个延迟时间,并利用所述多个延迟时间确定所述源VTEP设备与每个其它VTEP设备的延迟稳定性和延迟平均值;所述SDN控制器利用所述源VTEP设备与每个其它VTEP设备的延迟稳定性和延迟平均值,确定所述源VTEP设备对应的目的VTEP设备。
本发明提供一种数据的迁移装置,所述数据的迁移装置应用于源虚拟可扩展局域网隧道端点VTEP设备上,所述数据的迁移装置具体包括:
第一发送模块,用于确定延迟检测报文的发送时间戳,在所述延迟检测报文中添加所述发送时间戳,并向其它VTEP设备发送所述延迟检测报文,所述延迟检测报文的源介质访问控制MAC地址为所述源VTEP设备的特定MAC地址;所述特定MAC地址用于使其它VTEP设备在接收到所述延迟检测报文后,将所述延迟检测报文环回给所述源VTEP设备;
计算模块,用于在收到所述延迟检测报文后,确定所述延迟检测报文的接收时间戳,并利用所述发送时间戳和所述接收时间戳,计算所述源VTEP设备与其它VTEP设备之间的虚拟可扩展局域网VXLAN隧道的延迟时间;
第二发送模块,用于将所述延迟时间发送给软件定义网络SDN控制器,由SDN控制器利用所述延迟时间确定源VTEP设备对应的目的VTEP设备;
迁移模块,用于在迁移所述源VTEP设备的数据时,接收所述SDN控制器通知的目的VTEP设备的信息,并将数据迁移到所述目的VTEP设备。
所述第一发送模块,还用于将所述源VTEP设备的特定MAC地址通知给其它VTEP设备;由所述其它VTEP设备在接收到所述源VTEP设备的特定MAC地址后,创建所述特定MAC地址的转发策略表,所述转发策略表用于使其它VTEP设备在收到源MAC地址为所述特定MAC地址的延迟检测报文时,将所述延迟检测报文发送给所述特定MAC地址对应的源VTEP设备。
所述第二发送模块,具体用于在将所述延迟时间发送给SDN控制器的过程中,将所述源VTEP设备与其它VTEP设备之间的VXLAN隧道虚拟化成逻辑端口,在端口状态消息中添加所述延迟时间、所述VXLAN隧道的源IP地址和目的IP地址,并设置所述端口状态消息的消息类型为预设标识,所述预设标识表示所述端口状态消息中携带VXLAN隧道的延迟时间;
将所述端口状态消息发送给所述SDN控制器。
本发明提供一种数据的迁移装置,所述数据的迁移装置应用于软件定义网络SDN控制器上,且所述数据的迁移装置具体包括:
接收模块,用于接收来自源虚拟可扩展局域网隧道端点VTEP设备的,源VTEP设备与其它VTEP设备之间的虚拟可扩展局域网VXLAN隧道的延迟时间;其中,所述延迟时间是所述源VTEP设备利用延迟检测报文的发送时间戳和延迟检测报文的接收时间戳计算的,所述延迟检测报文的接收时间戳是所述源VTEP设备向其它VTEP设备发送源介质访问控制MAC地址为本源VTEP设备的特定MAC地址的延迟检测报文后,收到所述延迟检测报文时确定的接收时间戳,所述特定MAC地址用于使其它VTEP设备在收到所述延迟检测报文后,将所述延迟检测报文环回给所述源VTEP设备;
确定模块,用于利用所述源VTEP设备与每个其它VTEP设备之间的VXLAN隧道的延迟时间,确定所述源VTEP设备对应的目的VTEP设备;
发送模块,用于在迁移所述源VTEP设备的数据时,将所述目的VTEP设备的信息通知给所述源VTEP设备,由所述源VTEP设备将所述数据迁移到所述目的VTEP设备。
所述接收模块,具体用于在接收来自源VTEP设备的,源VTEP设备与其它VTEP设备之间的VXLAN隧道的延迟时间的过程中,接收来自源VTEP设备的端口状态消息,所述端口状态消息中携带了延迟时间、VXLAN隧道的源IP地址和目的IP地址,且所述端口状态消息的消息类型为预设标识,所述预设标识表示所述端口状态消息中携带了所述VXLAN隧道的延迟时间;在从所述端口状态消息的消息类型中解析出预设标识后,从所述端口状态消息中解析出源VTEP设备与其它VTEP设备之间的VXLAN隧道的延迟时间。
所述确定模块,具体用于在利用所述源VTEP设备与每个其它VTEP设备之间的VXLAN隧道的延迟时间,确定所述源VTEP设备对应的目的VTEP设备的过程中,在指定时间段内,统计所述源VTEP设备与每个其它VTEP设备之间的VXLAN隧道的多个延迟时间,并利用所述多个延迟时间确定所述源VTEP设备与每个其它VTEP设备的延迟稳定性和延迟平均值;
利用所述源VTEP设备与每个其它VTEP设备的延迟稳定性和延迟平均值,确定所述源VTEP设备对应的目的VTEP设备。
基于上述技术方案,本发明实施例中,SDN控制器可以基于源VTEP设备与每个其它VTEP设备之间的VXLAN隧道的延迟时间,选择源VTEP设备对应的目的VTEP设备,从而可以选择延迟时间很短的VTEP设备作为目的VTEP设备。在用户服务器的数据从源VTEP设备迁移到目的VTEP设备的过程中,数据成功迁移到目的VTEP设备的时间较短,提升了数据迁移的速度和效率,并减少了数据迁移过程中,数据迁移失败的风险。
附图说明
图1是基于VXLAN网络的SDN的组网示意图;
图2是本发明一种实施方式中数据的迁移方法的流程图;
图3是本发明一种实施方式中源VTEP设备的逻辑结构图;
图4是本发明一种实施方式中数据的迁移装置的逻辑结构图;
图5是本发明一种实施方式中SDN控制器的逻辑结构图;
图6是本发明一种实施方式中数据的迁移装置的逻辑结构图。
具体实施方式
针对现有技术中存在的问题,本发明实施例中提出一种数据的迁移方法,该方法可以应用于基于VXLAN网络的SDN中,以图1为本发明实施例的应用场景示意图,各VTEP设备下挂的用户服务器会均匀的分布,并根据实际的负载情况在不同的VTEP设备之间平滑迁移。在图1中,只显示了VTEP设备1下挂的用户服务器1,其它用户服务器并没有在图1中进行显示。
本发明实施例中,由于每个VTEP设备下挂的用户服务器都有可能存在平滑迁移的需求,因此,每个VTEP设备均可能作为源VTEP设备。在图1所示的应用场景下,以VTEP设备1作为源VTEP设备为例,其它VTEP设备作为源VTEP设备的处理与此类似,本发明实施例中不再重复赘述。
由于用户服务器是在同一个VXLAN实例的不同VTEP设备之间进行平滑迁移,因此,本发明实施例中所指的VTEP设备均是指同一个VXLAN实例的VTEP设备,对于不同VXLAN实例的VTEP设备的处理不再赘述。
由于用户服务器在平滑迁移时,针对需要迁移的数据包括的每个数据块,源VTEP设备在将一个数据块发送给目的VTEP设备之后,源VTEP设备需要在收到目的VTEP设备返回的确认消息后,才会向目的VTEP设备发送下一个数据块,即每个数据块都有对应的确认消息。因此,源VTEP设备与目的VTEP设备之间的VXLAN隧道的延迟时间是指:源VTEP设备到目的VTEP设备的延迟时间,与目的VTEP设备到源VTEP设备的延迟时间之和。
在上述应用场景下,如图2所示,数据的迁移方法具体包括以下步骤:
步骤201,源VTEP设备确定延迟检测报文的发送时间戳,在该延迟检测报文中添加该发送时间戳,并向其它VTEP设备发送延迟检测报文。
其中,延迟检测报文的发送时间戳是指源VTEP设备发送该延迟检测报文的时间戳。该延迟检测报文的源MAC(MediaAccessControl,介质访问控制)地址为本源VTEP设备的特定MAC地址,该特定MAC地址用于使其它VTEP设备在收到该延迟检测报文后,将该延迟检测报文环回给源VTEP设备,且该特定MAC地址可以为本源VTEP设备的特定桥MAC地址。
其中,该延迟检测报文可以使用扩展的ISIS(IntermediateSystemtoIntermediateSystem,中间系统到中间系统)协议报文,该延迟检测报文的目的MAC地址为任意MAC地址,如可以为ISIS协议的组播MAC地址。进一步的,为了在延迟检测报文中携带发送时间戳,需要对现有的ISIS协议报文进行扩展,使得扩展后的ISIS协议报文能够携带延迟检测报文的发送时间戳。例如,在现有的ISIS协议报文的TLV(TypeLengthValue,类型长度值)字段中增加时间戳字段,并通过时间戳字段携带延迟检测报文的发送时间戳。
其中,源VTEP设备在向其它VTEP设备发送延迟检测报文之前,还可以对该延迟检测报文进行VXLAN隧道封装,并将VXLAN隧道封装后的延迟检测报文发送给其它VTEP设备。其中,在对延迟检测报文进行VXLAN隧道封装时,VXLAN隧道头的源IP地址为本源VTEP设备的IP地址,目的IP地址为其它VTEP设备的IP地址,基于VXLAN隧道头,VXLAN网络中的各设备可以将VXLAN隧道封装后的延迟检测报文发送给其它VTEP设备。
其中,源VTEP设备可以周期性向其它VTEP设备发送延迟检测报文,且该延迟检测报文需要发送给VXLAN网络中的其它所有VTEP设备。
在图1所示的应用场景下,VTEP设备1确定需要发送给VTEP设备2的延迟检测报文1的发送时间戳1,在该延迟检测报文1中添加该发送时间戳1,并向VTEP设备2发送延迟检测报文1。VTEP设备1确定需要发送给VTEP设备3的延迟检测报文2的发送时间戳2,在该延迟检测报文2中添加该发送时间戳2,并向VTEP设备3发送延迟检测报文2。VTEP设备1确定需要发送给VTEP设备4的延迟检测报文3的发送时间戳3,在该延迟检测报文3中添加该发送时间戳3,并向VTEP设备4发送延迟检测报文3。
步骤202,其它VTEP设备在接收到延迟检测报文后,如果发现该延迟检测报文的源MAC地址为源VTEP设备的特定MAC地址,则将该延迟检测报文环回给源VTEP设备,即对该延迟检测报文进行环回处理。
其中,其它VTEP设备在接收到VXLAN隧道封装后的延迟检测报文之后,解封装其VXLAN隧道头,并得到延迟检测报文。如果发现该延迟检测报文的源MAC地址为源VTEP设备的特定MAC地址,且该延迟检测报文为ISIS协议报文,则其它VTEP设备不进行目的MAC地址的查找,而是直接对该延迟检测报文进行VXLAN隧道封装,并将VXLAN隧道封装后的延迟检测报文发送给源VTEP设备。其中,在对延迟检测报文进行VXLAN隧道封装时,VXLAN隧道头的源IP地址为本其它VTEP设备的IP地址,目的IP地址为源VTEP设备的IP地址,基于VXLAN隧道头,VXLAN网络中的各设备可以将VXLAN隧道封装后的延迟检测报文发送给源VTEP设备。
在图1所示的应用场景下,VTEP设备2在接收到来自VTEP设备1的延迟检测报文1之后,会将该延迟检测报文1环回给VTEP设备1。VTEP设备3在接收到来自VTEP设备1的延迟检测报文2之后,会将该延迟检测报文2环回给VTEP设备1。VTEP设备4在接收到来自VTEP设备1的延迟检测报文3之后,会将该延迟检测报文3环回给VTEP设备1。
本发明实施例中,为了使其它VTEP设备在接收到源MAC地址为,源VTEP设备的特定MAC地址的延迟检测报文之后,将该延迟检测报文环回给源VTEP设备,则:源VTEP设备将本源VTEP设备的特定MAC地址通知给其它VTEP设备。其它VTEP设备在接收到源VTEP设备的特定MAC地址之后,创建该特定MAC地址的转发策略表,该转发策略表用于使其它VTEP设备在接收到源MAC地址为该特定MAC地址的延迟检测报文时,将该延迟检测报文发送给该特定MAC地址对应的源VTEP设备。
其中,其它VTEP设备在创建特定MAC地址的转发策略表时,该转发策略表的匹配选项为该特定MAC地址,该转发策略表的动作为:针对源MAC地址为该特定MAC地址的ISIS协议报文,不进行目的MAC地址的查找,不执行水平分割的过滤,直接对ISIS协议报文(延迟检测报文)进行VXLAN隧道封装,并将VXLAN隧道封装后的ISIS协议报文发送给源VTEP设备。
例如,VTEP设备1分别将本源VTEP设备1的特定MAC地址1通知给VTEP设备2、VTEP设备3和VTEP设备4,之后,由VTEP设备2、VTEP设备3和VTEP设备4分别创建该特定MAC地址1的转发策略表。
步骤203,源VTEP设备在接收到其它VTEP设备返回的延迟检测报文之后,确定该延迟检测报文的接收时间戳,并利用该延迟检测报文的接收时间戳以及该延迟检测报文中携带的发送时间戳,计算该源VTEP设备与该其它VTEP设备之间的VXLAN隧道的延迟时间。其中,该延迟检测报文的接收时间戳是指源VTEP设备接收到该延迟检测报文的时间戳。
其中,源VTEP设备在接收到VXLAN隧道封装后的延迟检测报文之后,解封装其VXLAN隧道头,并得到延迟检测报文。如果发现该延迟检测报文的源MAC地址为本源VTEP设备的特定MAC地址,且该延迟检测报文为ISIS协议报文,则源VTEP设备确定该延迟检测报文的接收时间戳,并利用该延迟检测报文的接收时间戳以及该延迟检测报文中携带的发送时间戳,计算该源VTEP设备与该其它VTEP设备之间的VXLAN隧道的延迟时间。
其中,源VTEP设备与其它VTEP设备之间的VXLAN隧道的延迟时间,为延迟检测报文的接收时间戳与延迟检测报文的发送时间戳之间的差值。
步骤204,源VTEP设备将源VTEP设备与其它VTEP设备之间的VXLAN隧道的延迟时间发送给SDN控制器,由SDN控制器接收该延迟时间。
本发明实施例中,源VTEP设备将延迟时间发送给SDN控制器的过程,具体可以包括但不限于如下方式:源VTEP设备将本源VTEP设备与其它VTEP设备之间的VXLAN隧道虚拟化成逻辑端口,在端口状态消息中添加该延迟时间、该VXLAN隧道的源IP地址(即源VTEP设备的IP地址)和目的IP地址(即其它VTEP设备的IP地址),并设置该端口状态消息的消息类型为预设标识,该预设标识表示该端口状态消息中携带了VXLAN隧道的延迟时间。之后,源VTEP设备将该端口状态消息发送给SDN控制器。
进一步的,SDN控制器接收来自源VTEP设备的延迟时间的过程,具体可以包括但不限于如下方式:SDN控制器接收来自源VTEP设备的端口状态消息,该端口状态消息中携带了延迟时间、VXLAN隧道的源IP地址和目的IP地址,且该端口状态消息的消息类型为预设标识。SDN控制器在从该端口状态消息的消息类型中解析出预设标识之后,则从该端口状态消息中解析出源VTEP设备与其它VTEP设备之间的VXLAN隧道的延迟时间。
其中,为了能够将源VTEP设备与其它VTEP设备之间的VXLAN隧道的延迟时间发送给SDN控制器,需要对现有的端口状态消息进行扩展,使端口状态消息可以携带延迟时间。由于端口状态消息用于携带端口的属性信息,如,端口状态消息的属性字段(Property)的Experimenter(实验)属性,可以携带端口的属性信息,因此,本发明实施例中,通过将源VTEP设备与其它VTEP设备之间的VXLAN隧道虚拟化成逻辑端口(如源VTEP设备上与其它VTEP设备连接的端口),从而可以通过该逻辑端口对应的端口状态消息,将延迟时间等参数发送给SDN控制器。进一步的,通过对端口状态消息进行扩展,在该端口状态消息的属性字段中添加源VTEP设备与其它VTEP设备之间的VXLAN隧道的延迟时间、该VXLAN隧道的源IP地址和目的IP地址,并将该端口状态消息的消息类型设置为预设标识。
步骤205,SDN控制器利用源VTEP设备与每个其它VTEP设备之间的VXLAN隧道的延迟时间,确定源VTEP设备对应的目的VTEP设备。
本发明实施例中,SDN控制器利用源VTEP设备与每个其它VTEP设备之间的VXLAN隧道的延迟时间,确定源VTEP设备对应的目的VTEP设备的过程,具体可以包括但不限于如下方式:在指定时间段内,SDN控制器统计源VTEP设备与每个其它VTEP设备之间的VXLAN隧道的多个延迟时间,并利用这多个延迟时间确定源VTEP设备与每个其它VTEP设备的延迟稳定性和延迟平均值;SDN控制器利用源VTEP设备与每个其它VTEP设备的延迟稳定性和延迟平均值,确定源VTEP设备对应的目的VTEP设备。
其中,SDN控制器在利用延迟稳定性和延迟平均值,确定源VTEP设备对应的目的VTEP设备的过程中,SDN控制器优先选择延迟稳定性比较好,且延迟平均值比较少的VTEP设备作为源VTEP设备对应的目的VTEP设备。当多个其它VTEP设备的延迟稳定性之间的差值小于预设阈值时,则SDN控制器从这多个其它VTEP设备中选择延迟平均值最小的VTEP设备作为源VTEP设备对应的目的VTEP设备。当多个其它VTEP设备的延迟平均值之间的差值小于预设阈值时,则SDN控制器从这多个其它VTEP设备中选择延迟稳定性最好的VTEP设备作为源VTEP设备对应的目的VTEP设备。
例如,在指定时间段内包含三个检测周期,在这三个检测周期内,VTEP设备1分别将VTEP设备1与VTEP设备2之间的VXLAN隧道的延迟时间100ms、150ms、200ms发送给SDN控制器,并分别将VTEP设备1与VTEP设备3之间的VXLAN隧道的延迟时间100ms、125ms、150ms发送给SDN控制器,并分别将VTEP设备1与VTEP设备4之间的VXLAN隧道的延迟时间150ms、200ms、250ms发送给SDN控制器。基于上述延迟时间,SDN控制器确定VTEP设备1与VTEP设备2之间的VXLAN隧道的延迟时间的区间为100ms-200ms,其延迟稳定性为100ms(200ms-100ms),延迟平均值为150ms(即100ms、150ms、200ms的平均值),并确定VTEP设备1与VTEP设备3之间的VXLAN隧道的延迟时间的区间为100ms-150ms,其延迟稳定性为50ms(150ms-100ms),延迟平均值为125ms(即100ms、125ms、150ms的平均值),并确定VTEP设备1与VTEP设备4之间的VXLAN隧道的延迟时间的区间为150ms-250ms,其延迟稳定性为100ms(250ms-150ms),延迟平均值为200ms(即150ms、200ms、250ms的平均值)。
在选择VTEP设备1对应的目的VTEP设备时,由于延迟稳定性最好的VTEP设备为VTEP设备3(延迟稳定性的值最小的VTEP设备),延迟平均值最小的VTEP设备为VTEP设备3,因此选择VTEP设备3作为VTEP设备1对应的目的VTEP设备。假设从VTEP设备2和VTEP设备4中选择VTEP设备1对应的目的VTEP设备,由于VTEP设备2的延迟稳定性与VTEP设备4的延迟稳定性相同,均为100ms,因此从VTEP设备2和VTEP设备4中选择延迟平均值最小的VTEP设备2作为VTEP设备1的目的VTEP设备。
步骤206,在迁移源VTEP设备的数据时,SDN控制器将目的VTEP设备的信息通知给源VTEP设备,源VTEP设备将数据迁移到目的VTEP设备。
例如,当VTEP设备1下挂的用户服务器需要迁移时,SDN控制器为用户服务器选择迁移的目的VTEP设备为VTEP设备3(步骤205中确定的VTEP设备1对应的目的VTEP设备),并将VTEP设备3的信息通知给VTEP设备1。假设用户服务器在VTEP设备1上对应的数据包括数据块1、数据块2和数据块3时,VTEP设备1将数据块1发送给VTEP设备3,VTEP设备3在成功接收到数据块1之后,向该VTEP设备1返回确认消息。之后,VTEP设备1将数据块2发送给VTEP设备3,VTEP设备3在成功接收到数据块2之后,向该VTEP设备1返回确认消息。之后,VTEP设备1将数据块3发送给VTEP设备3,VTEP设备3在成功接收到数据块3之后,向VTEP设备1返回确认消息。至此,用户服务器在VTEP设备1上对应的数据(即数据块1、数据块2和数据块3),通过VXLAN网络成功迁移到VTEP设备3。
基于上述技术方案,本发明实施例中,SDN控制器可以基于源VTEP设备与每个其它VTEP设备之间的VXLAN隧道的延迟时间,选择源VTEP设备对应的目的VTEP设备,从而可以选择延迟时间很短的VTEP设备作为目的VTEP设备。在用户服务器的数据从源VTEP设备迁移到目的VTEP设备的过程中,数据成功迁移到目的VTEP设备的时间较短,提升了数据迁移的速度和效率,并减少了数据迁移过程中,数据迁移失败的风险。
本发明提出的数据的迁移装置,可以应用在源VTEP设备中,该数据的迁移装置可以通过软件实现,也可以通过硬件或者软硬件结合的方式实现。以软件实现为例,作为一个逻辑意义上的装置,是通过其所在的源VTEP设备的处理器将非易失性存储器中对应的计算机程序指令读取到内存中运行形成的。从硬件层面而言,如图3所示,为本发明提出的数据的迁移装置所在的源VTEP设备的一种硬件结构图,除了图3所示的处理器、网络接口、内存以及非易失性存储器外,源VTEP设备还可以包括其它硬件,如负责处理报文的转发芯片等;从硬件结构上来讲,该源VTEP设备还可能是分布式设备,可能包括多个接口卡,以便在硬件层面进行报文处理的扩展。
基于与上述方法同样的发明构思,本发明实施例中还提供了一种数据的迁移装置,所述数据的迁移装置应用于源虚拟可扩展局域网隧道端点VTEP设备上,如图4所示,所述数据的迁移装置具体包括:
第一发送模块11,用于确定延迟检测报文的发送时间戳,在所述延迟检测报文中添加所述发送时间戳,并向其它VTEP设备发送所述延迟检测报文,所述延迟检测报文的源介质访问控制MAC地址为所述源VTEP设备的特定MAC地址;所述特定MAC地址用于使其它VTEP设备在接收到所述延迟检测报文后,将所述延迟检测报文环回给所述源VTEP设备;
计算模块12,用于在收到所述延迟检测报文后,确定所述延迟检测报文的接收时间戳,并利用所述发送时间戳和所述接收时间戳,计算所述源VTEP设备与其它VTEP设备之间的虚拟可扩展局域网VXLAN隧道的延迟时间;
第二发送模块13,用于将延迟时间发送给软件定义网络SDN控制器,由SDN控制器利用所述延迟时间确定源VTEP设备对应的目的VTEP设备;
迁移模块14,用于在迁移所述源VTEP设备的数据时,接收所述SDN控制器通知的目的VTEP设备的信息,并将数据迁移到所述目的VTEP设备。
所述第一发送模块11,还用于将所述源VTEP设备的特定MAC地址通知给其它VTEP设备;由其它VTEP设备在接收到所述源VTEP设备的特定MAC地址后,创建所述特定MAC地址的转发策略表,所述转发策略表用于使其它VTEP设备在收到源MAC地址为所述特定MAC地址的延迟检测报文时,将所述延迟检测报文发送给所述特定MAC地址对应的源VTEP设备。
所述第二发送模块13,具体用于在将所述延迟时间发送给SDN控制器的过程中,将所述源VTEP设备与其它VTEP设备之间的VXLAN隧道虚拟化成逻辑端口,在端口状态消息中添加所述延迟时间、所述VXLAN隧道的源IP地址和目的IP地址,并设置所述端口状态消息的消息类型为预设标识,所述预设标识表示所述端口状态消息中携带VXLAN隧道的延迟时间;
将所述端口状态消息发送给所述SDN控制器。
其中,本发明装置的各个模块可以集成于一体,也可以分离部署。上述模块可以合并为一个模块,也可以进一步拆分成多个子模块。
本发明提出的数据的迁移装置,可以应用在SDN控制器中,该数据的迁移装置可以通过软件实现,也可以通过硬件或者软硬件结合的方式实现。以软件实现为例,作为一个逻辑意义上的装置,是通过其所在的SDN控制器的处理器,将非易失性存储器中对应的计算机程序指令读取到内存中运行形成的。从硬件层面而言,如图5所示,为本发明提出的数据的迁移装置所在的SDN控制器的一种硬件结构图,除了图5所示的处理器、网络接口、内存以及非易失性存储器外,该SDN控制器还可以包括其它硬件,如负责处理报文的转发芯片等;从硬件结构上来讲,该SDN控制器还可能是分布式设备,可能包括多个接口卡,以便在硬件层面进行报文处理的扩展。
基于与上述方法同样的发明构思,本发明实施例中还提供了一种数据的迁移装置,所述数据的迁移装置应用于软件定义网络SDN控制器上,如图6所示,所述数据的迁移装置具体包括:
接收模块21,用于接收来自源虚拟可扩展局域网隧道端点VTEP设备的,源VTEP设备与其它VTEP设备之间的虚拟可扩展局域网VXLAN隧道的延迟时间;其中,所述延迟时间是所述源VTEP设备利用延迟检测报文的发送时间戳和延迟检测报文的接收时间戳计算的,所述延迟检测报文的接收时间戳是所述源VTEP设备向其它VTEP设备发送源介质访问控制MAC地址为本源VTEP设备的特定MAC地址的延迟检测报文后,收到所述延迟检测报文时确定的接收时间戳,所述特定MAC地址用于使其它VTEP设备在收到所述延迟检测报文后,将所述延迟检测报文环回给所述源VTEP设备;
确定模块22,用于利用所述源VTEP设备与每个其它VTEP设备之间的VXLAN隧道的延迟时间,确定所述源VTEP设备对应的目的VTEP设备;
发送模块23,用于在迁移所述源VTEP设备的数据时,将所述目的VTEP设备的信息通知给所述源VTEP设备,由所述源VTEP设备将所述数据迁移到所述目的VTEP设备。
所述接收模块21,具体用于在接收来自源VTEP设备的,源VTEP设备与其它VTEP设备之间的VXLAN隧道的延迟时间的过程中,接收来自源VTEP设备的端口状态消息,所述端口状态消息中携带了延迟时间、VXLAN隧道的源IP地址和目的IP地址,且端口状态消息的消息类型为预设标识,所述预设标识表示所述端口状态消息中携带了所述VXLAN隧道的延迟时间;在从所述端口状态消息的消息类型中解析出预设标识后,从所述端口状态消息中解析出源VTEP设备与其它VTEP设备之间的VXLAN隧道的延迟时间。
所述确定模块22,具体用于在利用所述源VTEP设备与每个其它VTEP设备之间的VXLAN隧道的延迟时间,确定所述源VTEP设备对应的目的VTEP设备的过程中,在指定时间段内,统计所述源VTEP设备与每个其它VTEP设备之间的VXLAN隧道的多个延迟时间,并利用所述多个延迟时间确定所述源VTEP设备与每个其它VTEP设备的延迟稳定性和延迟平均值;
利用所述源VTEP设备与每个其它VTEP设备的延迟稳定性和延迟平均值,确定所述源VTEP设备对应的目的VTEP设备。
其中,本发明装置的各个模块可以集成于一体,也可以分离部署。上述模块可以合并为一个模块,也可以进一步拆分成多个子模块。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到本发明可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。本领域技术人员可以理解附图只是一个优选实施例的示意图,附图中的模块或流程并不一定是实施本发明所必须的。
本领域技术人员可以理解实施例中的装置中的模块可以按照实施例描述进行分布于实施例的装置中,也可以进行相应变化位于不同于本实施例的一个或多个装置中。上述实施例的模块可以合并为一个模块,也可进一步拆分成多个子模块。上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
以上公开的仅为本发明的几个具体实施例,但是,本发明并非局限于此,任何本领域的技术人员能思之的变化都应落入本发明的保护范围。

Claims (12)

1.一种数据的迁移方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:
源虚拟可扩展局域网隧道端点VTEP设备确定延迟检测报文的发送时间戳,在所述延迟检测报文中添加所述发送时间戳,并向其它VTEP设备发送所述延迟检测报文,所述延迟检测报文的源介质访问控制MAC地址为本源VTEP设备的特定MAC地址;所述特定MAC地址用于使其它VTEP设备在收到所述延迟检测报文后,将所述延迟检测报文环回给所述源VTEP设备;
所述源VTEP设备在收到所述延迟检测报文后,确定所述延迟检测报文的接收时间戳,并利用所述发送时间戳和所述接收时间戳,计算所述源VTEP设备与其它VTEP设备之间的虚拟可扩展局域网VXLAN隧道的延迟时间;
所述源VTEP设备将所述延迟时间发送给软件定义网络SDN控制器,由SDN控制器利用所述延迟时间确定所述源VTEP设备对应的目的VTEP设备;
在迁移所述源VTEP设备的数据时,所述源VTEP设备接收所述SDN控制器通知的目的VTEP设备的信息,并将数据迁移到所述目的VTEP设备。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法进一步包括:
所述源VTEP设备将本源VTEP设备的特定MAC地址通知给其它VTEP设备;由所述其它VTEP设备在接收到所述源VTEP设备的特定MAC地址后,创建所述特定MAC地址的转发策略表,所述转发策略表用于使所述其它VTEP设备在收到源MAC地址为所述特定MAC地址的延迟检测报文时,将所述延迟检测报文发送给所述特定MAC地址对应的源VTEP设备。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述源VTEP设备将所述延迟时间发送给SDN控制器的过程,具体包括:
所述源VTEP设备将所述源VTEP设备与其它VTEP设备之间的VXLAN隧道虚拟化成逻辑端口,在端口状态消息中添加所述延迟时间、所述VXLAN隧道的源IP地址和目的IP地址,并设置所述端口状态消息的消息类型为预设标识,所述预设标识表示所述端口状态消息中携带VXLAN隧道的延迟时间;所述源VTEP设备将所述端口状态消息发送给所述SDN控制器。
4.一种数据的迁移方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:
软件定义网络SDN控制器接收来自源虚拟可扩展局域网隧道端点VTEP设备的,源VTEP设备与其它VTEP设备之间的虚拟可扩展局域网VXLAN隧道的延迟时间;其中,所述延迟时间是所述源VTEP设备利用延迟检测报文的发送时间戳和延迟检测报文的接收时间戳计算的,所述延迟检测报文的接收时间戳是所述源VTEP设备向其它VTEP设备发送源介质访问控制MAC地址为本源VTEP设备的特定MAC地址的延迟检测报文后,收到所述延迟检测报文时确定的接收时间戳,所述特定MAC地址用于使其它VTEP设备在收到所述延迟检测报文后,将所述延迟检测报文环回给所述源VTEP设备;
所述SDN控制器利用所述源VTEP设备与每个其它VTEP设备之间的VXLAN隧道的延迟时间,确定所述源VTEP设备对应的目的VTEP设备,并在迁移所述源VTEP设备的数据时,将所述目的VTEP设备的信息通知给所述源VTEP设备,由所述源VTEP设备将数据迁移到所述目的VTEP设备。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,
所述SDN控制器接收来自源VTEP设备的,源VTEP设备与其它VTEP设备之间的VXLAN隧道的延迟时间的过程,具体包括:
所述SDN控制器接收来自所述源VTEP设备的端口状态消息,所述端口状态消息中携带了延迟时间、VXLAN隧道的源IP地址和目的IP地址,且所述端口状态消息的消息类型为预设标识,所述预设标识表示所述端口状态消息中携带了所述VXLAN隧道的延迟时间;所述SDN控制器在从所述端口状态消息的消息类型中解析出预设标识之后,从所述端口状态消息中解析出所述源VTEP设备与其它VTEP设备之间的VXLAN隧道的延迟时间。
6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述SDN控制器利用所述源VTEP设备与每个其它VTEP设备之间的VXLAN隧道的延迟时间,确定所述源VTEP设备对应的目的VTEP设备的过程,具体包括:
在指定时间段内,所述SDN控制器统计所述源VTEP设备与每个其它VTEP设备之间的VXLAN隧道的多个延迟时间,并利用所述多个延迟时间确定所述源VTEP设备与每个其它VTEP设备的延迟稳定性和延迟平均值;
所述SDN控制器利用所述源VTEP设备与每个其它VTEP设备的延迟稳定性和延迟平均值,确定所述源VTEP设备对应的目的VTEP设备。
7.一种数据的迁移装置,其特征在于,所述数据的迁移装置应用于源虚拟可扩展局域网隧道端点VTEP设备上,所述数据的迁移装置具体包括:
第一发送模块,用于确定延迟检测报文的发送时间戳,在所述延迟检测报文中添加所述发送时间戳,并向其它VTEP设备发送所述延迟检测报文,所述延迟检测报文的源介质访问控制MAC地址为所述源VTEP设备的特定MAC地址;所述特定MAC地址用于使其它VTEP设备在接收到所述延迟检测报文后,将所述延迟检测报文环回给所述源VTEP设备;
计算模块,用于在收到所述延迟检测报文后,确定所述延迟检测报文的接收时间戳,并利用所述发送时间戳和所述接收时间戳,计算所述源VTEP设备与其它VTEP设备之间的虚拟可扩展局域网VXLAN隧道的延迟时间;
第二发送模块,用于将所述延迟时间发送给软件定义网络SDN控制器,由SDN控制器利用所述延迟时间确定源VTEP设备对应的目的VTEP设备;
迁移模块,用于在迁移所述源VTEP设备的数据时,接收所述SDN控制器通知的目的VTEP设备的信息,并将数据迁移到所述目的VTEP设备。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,
所述第一发送模块,还用于将所述源VTEP设备的特定MAC地址通知给其它VTEP设备;由所述其它VTEP设备在接收到所述源VTEP设备的特定MAC地址后,创建所述特定MAC地址的转发策略表,所述转发策略表用于使其它VTEP设备在收到源MAC地址为所述特定MAC地址的延迟检测报文时,将所述延迟检测报文发送给所述特定MAC地址对应的源VTEP设备。
9.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,
所述第二发送模块,具体用于在将所述延迟时间发送给SDN控制器的过程中,将所述源VTEP设备与其它VTEP设备之间的VXLAN隧道虚拟化成逻辑端口,在端口状态消息中添加所述延迟时间、所述VXLAN隧道的源IP地址和目的IP地址,并设置所述端口状态消息的消息类型为预设标识,所述预设标识表示所述端口状态消息中携带VXLAN隧道的延迟时间;
将所述端口状态消息发送给所述SDN控制器。
10.一种数据的迁移装置,其特征在于,所述数据的迁移装置应用于软件定义网络SDN控制器上,且所述数据的迁移装置具体包括:
接收模块,用于接收来自源虚拟可扩展局域网隧道端点VTEP设备的,源VTEP设备与其它VTEP设备之间的虚拟可扩展局域网VXLAN隧道的延迟时间;其中,所述延迟时间是所述源VTEP设备利用延迟检测报文的发送时间戳和延迟检测报文的接收时间戳计算的,所述延迟检测报文的接收时间戳是所述源VTEP设备向其它VTEP设备发送源介质访问控制MAC地址为本源VTEP设备的特定MAC地址的延迟检测报文后,收到所述延迟检测报文时确定的接收时间戳,所述特定MAC地址用于使其它VTEP设备在收到所述延迟检测报文后,将所述延迟检测报文环回给所述源VTEP设备;
确定模块,用于利用所述源VTEP设备与每个其它VTEP设备之间的VXLAN隧道的延迟时间,确定所述源VTEP设备对应的目的VTEP设备;
发送模块,用于在迁移所述源VTEP设备的数据时,将所述目的VTEP设备的信息通知给所述源VTEP设备,由所述源VTEP设备将所述数据迁移到所述目的VTEP设备。
11.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,
所述接收模块,具体用于在接收来自源VTEP设备的,源VTEP设备与其它VTEP设备之间的VXLAN隧道的延迟时间的过程中,接收来自源VTEP设备的端口状态消息,所述端口状态消息中携带了延迟时间、VXLAN隧道的源IP地址和目的IP地址,且所述端口状态消息的消息类型为预设标识,所述预设标识表示所述端口状态消息中携带了所述VXLAN隧道的延迟时间;在从所述端口状态消息的消息类型中解析出预设标识后,从所述端口状态消息中解析出源VTEP设备与其它VTEP设备之间的VXLAN隧道的延迟时间。
12.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,
所述确定模块,具体用于在利用所述源VTEP设备与每个其它VTEP设备之间的VXLAN隧道的延迟时间,确定所述源VTEP设备对应的目的VTEP设备的过程中,在指定时间段内,统计所述源VTEP设备与每个其它VTEP设备之间的VXLAN隧道的多个延迟时间,并利用所述多个延迟时间确定所述源VTEP设备与每个其它VTEP设备的延迟稳定性和延迟平均值;
利用所述源VTEP设备与每个其它VTEP设备的延迟稳定性和延迟平均值,确定所述源VTEP设备对应的目的VTEP设备。
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