CN105677368B - 一种提升运营网络通信设备全网升级效率的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种提升运营网络通信设备全网升级效率的方法,包括以下步骤:从具有相同类型CPU的机盘软件包中将不常更新的软件模块分离出来,重新单独打包为不同类型CPU的相关独立包;在校验核描述文件中加入每种类型CPU的相关独立包的CRC校验核;为不同业务类型的机盘分配一个盘代码;以盘代码为全局变量,将所有机盘的驱动软件模块、应用软件模块合并为一个全盘软件包。本发明通过对设备软件重新划分和将各个机盘软件合并两种方式控制设备软件包的大小,从而大大缩减了运营网络通信设备全网升级的时间,提高升级效率,大大改善用户网络的使用和维护体验。
Description
技术领域
本发明涉及数据通信设备,具体涉及一种提升运营网络通信设备全网升级效率的方法。
背景技术
通信设备一般都包含有多种不同任务分工的机盘,比如主控盘、交叉盘、业务盘等,分别负责配置信令、业务交叉、业务接入等功能。
设备软件包是整个通信设备的运行软件,由多个机盘软件包构成,机盘软件包是每个机盘的运行软件,一般的构成情况如下:操作系统模块、驱动软件模块、应用软件模块。操作系统模块提供任务调度、文件系统等支持,驱动软件模块主要是芯片的驱动功能,应用软件主要完成配置、告警、性能等功能。
图1为典型的设备软件组织方式,设备软件包一般为一个压缩包,包含多个机盘软件包以及一个描述这些机盘软件包校验核的校验核描述文件。机盘软件包一般也是一个压缩包,包含多个子文件(比如内核、文件系统、驱动、应用等)以及子文件校验核清单的校验核描述文件。
假设某款通信设备的机盘种类为N,每种机盘软件包大小为M,那么设备软件的大小PKG_SIZE约为N×M。一般来说一款通信设备有10种类型的机盘(主控盘、交叉盘、各种速率类型的接口盘、各种类型的业务盘等)比较正常,机盘软件包(按照业界最常见的linux操作系统)的大概情况为:内核5M,文件系统20M,驱动5M,应用软件5M,那么每个机盘软件包的大小为35M。按照这个算法,估算设备软件包的大小为:10×35=350M。
设备软件包的大小对工程升级的影响特别大。举个具体的例子,假如一个运营商本地网有8000端通信设备,要求全部升级,那么升级需要传送的数据量会达到惊人的:350M×8000=2800G字节;如果通信设备的网管传输通道(MCC)的传输带宽为10Mbit/s,那么软件包全部传送完成需要:2800×8×1000000000÷10000000=25天,效率十分低,造成在实际的工程升级操作中进行运营网络通信设备全网升级困难,难以实现。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是现有运营网络通信设备全网升级效率低,造成在实际的工程升级操作中进行运营网络通信设备全网升级很困难的问题。
为了解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案是提供一种提升运营网络通信设备全网升级效率的方法,包括以下步骤:
从具有相同类型CPU的机盘软件包中将不常更新的软件模块分离出来,重新单独打包为不同类型CPU的相关独立包;
在校验核描述文件中加入每种类型CPU的相关独立包的CRC校验核;
为不同业务类型的机盘分配一个盘代码;
以盘代码为全局变量,将所有机盘的驱动软件模块、应用软件模块合并为一个全盘软件包。
在上述方法中,所述不常更新的软件模块包括:板级支持包BSP、内核kernel、文件系统fs以及不常用更新的.so库。
在上述方法中,所述每个机盘还设有盘代码的读取电路,盘代码的读取电路通过数据地址总线和片选信号与每个机盘的CPU链接,对该机盘的盘代码进行锁存,CPU在该机盘对应的片选周期内将盘代码读取到内存中。
在上述方法中,所述每个机盘还设有盘代码的读取电路,盘代码的读取电路通过A/D和CS_n与每个机盘的CPU链接,对该机盘的盘代码进行锁存,CPU在该机盘对应的片选周期内将盘代码读取到内存中。
在上述方法中,盘代码的读取电路采用一片16244对盘代码锁存。
在上述方法中,所述全盘软件包为一个二进制软件包。
本发明通过对设备软件重新划分和将各个机盘软件合并两种方式控制设备软件包的大小,从而大大缩减了运营网络通信设备全网升级的时间,提高升级效率,大大改善用户网络的使用和维护体验。
附图说明
图1为典型的设备软件组织方式示意图;
图2为本发明提供的一种提升运营网络通信设备全网升级效率的方法的流程图;
图3为本发明中的盘代码的读取电路示意图;
图4为本发明提供的设备软件组织方式示意图。
具体实施方式
对典型的设备软件组织方式各类软件的分布情况仔细分析,可以发现如下的事实:
第一,通信设备的机盘使用的CPU种类并不多,相同的CPU,内核和文件系统是一样的,设备软件包中存在大量的重复内容;
第二,运营公司一般都有自己的业务平台软件,机盘应用软件的差别不大,可能存在90%的重复,只有可能10%的不同处;
第三,内核和文件系统,基本上不用升级,只有驱动软件模块、应用软件模块才是经常需要进行升级的主体。
基于上述分析,通过对设备软件重新划分和将各个机盘软件合并两种方式控制设备软件包的大小,从而解决现有运营网络通信设备全网升级效率低,造成在实际的工程升级操作中通信设备全网升级困难的问题。
下面结合说明书附图和具体实施例对本发明做出详细的说明。
本发明提供的一种提升运营网络通信设备全网升级效率的方法,如图2所示,包括以下步骤:
设备软件包重新划分:
步骤A100、从具有相同类型CPU的机盘软件包中将不常更新的软件模块分离出来,重新单独打包为不同类型CPU的相关独立包。
不常更新的软件模块包括:BSP(board support package,板级支持包)、内核kernel(在linux操作系统下,包括核心调度模块、内核驱动等)、文件系统fs以及不常用更新的.so库(在linux操作系统下,动态链接库的尾缀标示)。
步骤A200、在校验核描述文件中加入每种类型CPU的相关独立包的CRC(CyclicalRedundancy Check,循环冗余校验)校验核;
这样升级通信设备的设备软件时,网管先将校验核描述文件下发给通信设备,通信设备根据校验核描述文件中的内容,对每个不同类型CPU的相关独立包进行校验核比较,校验核不一致的,通信设备才会要求网管进行升级。
机盘软件包合并:
步骤A300、为不同业务类型的机盘分配一个盘代码,如表1所示;
表1:盘类型编码示例表。
在本发明中,每个机盘还设有盘代码的读取电路,如图3所示,读取电路通过数据地址总线A/D和片选信号CS_n与每个机盘的CPU链接,对该机盘的盘代码进行锁存,一般情况下,用一片16244锁存,CPU在该机盘对应的片选周期内将盘代码读取到内存中。
步骤A400、将所有机盘的驱动软件模块、应用软件模块进行合并为一个全盘软件包(如编译成一个二进制软件包),该全盘软件包以盘代码为全局变量,每个机盘在执行软件时,可以根据全局变量表示的机盘类型,执行不同的代码逻辑。
程序初始化时,CPU读取盘代码,并存在全局变量中,根据全局变量表示的机盘类型,执行全盘软件包种相应的代码逻辑,可见盘代码是每个机盘加载执行自己所需程序的钥匙,在全盘软件包实现运行自动识别上起到重要作用。
下面对使用本发明提供的设备软件组织方式(如图4)与典型的设备软件组织方式(如图1)进行运营网络全面升级做具体比较。
假设系统有10种业务板卡,2类CPU,每种业务板卡的应用软件模块、驱动软件模块之间有10%的差异性。
将机盘软件包中CPU相关软件独立出来、所有机盘的应用软件模块、驱动软件模块合并处理后,CPU相关软件包大小:2×(5M+20M)=50M;全盘软件包大小:(5+5)+(10×10%×(5+5))=20M。设备软件包大小为:50M+20M=70M。如果只考虑升级机盘的全盘软件(应用软件模块、驱动软件模块),每个通信设备只需要升级20M的软件。
基于运营商本地网有8000端通信设备,通信设备的网管传输通道的传输带宽为10Mbit/s进行评估:本发明全网升级时,设备软件包需要传输的时间为:70×8000×8×1000000÷10000000=5天;只升级机盘(应用软件模块、驱动软件模块)时,全盘软件包传输时间为:20×8000×8×1000000÷10000000=1.4天,与典型的设备软件组织方式的25天相比,升级时间能够大大缩短,效率明显提高。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (4)
1.一种提升运营网络通信设备全网升级效率的方法,其特征在于,包括以下步骤:
从具有相同类型CPU的机盘软件包中将不常更新的软件模块分离出来,重新单独打包为不同类型CPU的相关独立包;
在校验核描述文件中加入每种类型CPU的相关独立包的CRC校验核;
为不同业务类型的机盘分配一个盘代码;
以盘代码为全局变量,将所有机盘的驱动软件模块、应用软件模块合并为一个全盘软件包;
每个机盘还设有盘代码的读取电路,盘代码的读取电路通过数据地址总线和片选信号与每个机盘的CPU链接,对该机盘的盘代码进行锁存,CPU在该机盘对应的片选周期内将盘代码读取到内存中。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述不常更新的软件模块包括:板级支持包BSP、内核kernel、文件系统fs以及不常用更新的.so库。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,盘代码的读取电路采用一片16244对盘代码锁存。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述全盘软件包为一个二进制软件包。
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