CN107302501A - 一种调整网络端口聚合的方法及其装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种调整网络端口聚合的方法,时刻监测网络负载的流量累计值,获取预设时间内的瞬时流量累计量,并对瞬时流量累计量进行处理,得到瞬时流量值,每一时刻的瞬时流量值即为网络负载流量值的大小,通过对瞬时流量值的大小以及变化趋势的判断,确定相应的网络端口的聚合状态,避免了人工控制端口聚合状态操作不及时,导致网络数据丢失,影响网络性能的问题,本发明还公开了一种调整网络端口聚合的装置,具有上述有益效果。
Description
技术领域
本发明涉及网络数据传输领域,特别是涉及一种调整网络端口聚合的方法及其装置。
背景技术
随着网络信息的发展,越来越多的网络服务器需要进行大量数据的下载,在网络传输过程中经常出现由于服务器网络负载过高,网卡传输数据的能力有限,处理网络数据不及时造成数据帧丢失的问题。
为了解决上述问题,通常采用的方法是将若干个网络端口进行聚合传送数据,网络端口聚合是指将多物理链路连接当作一个单一的逻辑连接处理,以便两个交换机之间通过多个端口并行连接同时传输数据,以便提供更高的带宽、更大的吞吐量和可恢复性技术。
在网络负载过高时,通常是网络管理员操作端口聚合绑定,但是如果网络管理员在网络负载过高时,在执行其他工作的操作,而不能及时处理端口聚合绑定的问题,同样无法解决数据帧丢失,网络安全性能差的问题,同时在撤销网络端口聚合时,如果撤销不及时,造成链路冗余,也会造成不必要的浪费。
发明内容
本发明的目的是提供一种调整网络端口聚合的方法,能够根据网络负载的大小及时智能自动控制网络端口聚合状态,本发明另一目的是提供一种调整网络端口聚合的装置。
为解决上述技术问题,本发明提供一种调整网络端口聚合的方法,包括:
获取预设时间内网络负载瞬时流量累计值;
根据所述瞬时流量累计值,得到所述网络负载的瞬时流量值;
根据所述预设时间内所述瞬时流量值,判断当前时刻网络负载是否需要进行端口聚合,并根据判断结果控制网络端口聚合状态。
可选地,所述根据所述预设时间内所述瞬时流量值,判断当前时刻网络负载是否需要进行端口聚合,并根据判断结果控制网络端口聚合状态包括:
判断所述预设时间内所述瞬时流量值是否满足第一预设条件,如果是,则控制第一组网络端口处于聚合状态;
判断所述预设时间内所述瞬时流量值是否满足第二预设条件,如果是,则控制第二组网络端口处于聚合状态,如果否,则控制第二组网络端口处于非聚合状态。
可选地,所述根据所述瞬时流量累计值,得到所述网络负载的瞬时流量值包括:
根据网络负载的瞬时流量累计值,确定在所述预设时间内各个时间点所述瞬时流量值的大小,以及所述瞬时流量值的大小随时间的变化关系。
可选地,所述根据网络负载的瞬时流量累计值,确定在所述预设时间内各个时间点所述瞬时流量值的大小包括:
根据所述时间点和前一个时间点的瞬时流量累计值的差值,确定单位时间内的瞬时流量值。
可选地,所述判断所述预设时间内所述瞬时流量值是否满足第一预设条件包括:
若当前时刻时间点的瞬时流量值大于所述预设第一流量阈值,且在预设时间内各个时间点的瞬时流量值为增大趋势,则判断所述预设时间内所述瞬时流量值满足第一预设条件;
或者,若在预设时间内各个时间点的瞬时流量值均大于预设第一流量阈值,则判断所述预设时间内所述瞬时流量值满足第一预设条件;
所述判断所述预设时间内所述瞬时流量值是否满足第二预设条件包括:
判断当前时刻时间点的瞬时流量值是否大于预设第二流量阈值,如果是,则所述预设时间内所述瞬时流量值满足第二预设条件。
可选地,所述根据所述瞬时流量累计值,得到所述网络负载的瞬时流量值包括:
根据所述瞬时流量累计值在预设时间内随时间变化的曲线,确定所述瞬时流量值随时间变化的曲线。
可选地,所述根据所述预设时间内所述流量值,判断当前时刻网络负载是否需要进行端口聚合,并根据判断结果控制网络端口聚合状态包括:
根据所述预设时间内所述瞬时流量值,判断所述当前时刻网络负载是否需要进行端口聚合,如果否,则控制网络端口处于非聚合状态。
本发明还提供了一种调整网络端口聚合的装置,包括:
收集模块,用于获取预设时间内网络负载瞬时流量累计值;
处理模块,用于根据所述瞬时流量累计值,得到所述网络负载的瞬时流量值;
判断控制模块,用于根据所述预设时间内所述瞬时流量值,判断当前时刻网络负载是否需要进行端口聚合,并根据判断结果控制网络端口聚合状态。
可选地,所述判断控制模块包括:
第一判断控制单元,用于判断所述预设时间内所述瞬时流量值是否达到预设第一流量阈值,如果是,则控制第一组网络端口处于聚合状态;
第二判断控制单元,用于判断所述预设时间内所述瞬时流量值是否达到预设第二流量阈值,如果是,则控制第二组网络端口处于聚合状态,如果否,则控制第二组网络端口处于非聚合状态。
可选地,所述判断控制模块具体用于:
根据所述预设时间内所述瞬时流量值,判断所述当前时刻网络负载是否需要进行端口聚合,如果否,则控制网络端口处于非聚合状态。
本发明所提供的调整网络端口聚合的方法,通过时刻对网络负载所耗费的瞬时流量累计值进行监测,由此得到网络负载的瞬时流量值,根据网络负载过大时对应的瞬时流量值的变化趋势,设定判断条件,并根据瞬时流量值和判断条件的关系,及时控制网络端口对应的聚合状态,例如,如果瞬时流量值的变化达到设定的判断条件,则自动控制端口聚合处于开启状态。
由于本发明中对网络负载的流量值是时刻保持监测和判断的,一旦网络负载达到一定的范围,立即能控制网络端口处于对应的聚合状态,完全实现了网络端口聚合状态的智能自动控制,避免了人工操作开启端口聚合不及时,而影响网络数据的安全性的问题,提高了网络设备的网络性能,同时节省了人工管理的工作量,从而减小了工作成本。
本发明还提供一种具有上述有益效果的调整网络端口聚合的装置。
附图说明
为了更清楚的说明本发明实施例或现有技术的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单的介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅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为本发明提供的调整网络端口方法的一种具体实施例的流程图;
图2为本发明提供的聚合不同数量网络端口的一种具体实施方式的流程图;
图3为本发明提供的判断瞬时流量值对应的阈值范围的一种具体实施方式的流程图;
图4为本发明实施例提供的调整网络端口聚合装置一种具体实施例的结构框图。
具体实施方式
本发明的核心是提供一种调整网络端口聚合的方法及其装置,避免了网络负载过大时网络数据的易丢失的问题,提高了网络设备的网络设备的安全性能。
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步的详细说明。显然,所描述的实施例仅仅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做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。
在网络数据传输过程中,如果网络数据负载较大,而链路传输数据的承载能力有限,往往会造成数据丢失,数据帧传输错误等情况,甚至在某些网络出现故障时,不停向交换机发送大量数据包,造成网络风暴引起局域网内所有的网络设备性能下降,这时就需要将多个端口进行聚合。
目前,采取的方案是网络管理员人工监测网络负载,当网络负载过大时,调整网络端口处于聚合状态,但是网络管理人员一般需要同时完成多项工作,一旦对端口聚合的调整工作操作不及时,就会对网络性能产生很大的影响,而如果多个端口始终处于聚合状态,在网路负载相对较小时,就存在大量链路冗余的情况,造成资源的浪费,由此本发明提供一种根据网络负载的大小自动控制网络端口的聚合状态。
本发明提供的调整网络端口方法的一种具体实施例的流程图如图1所示,该方法包括:
步骤S101:获取预设时间内,网络负载瞬时流量累计值。
因为网络传输数据的大小和网络负载的流量值是呈正相关,因此可以通过检测网络负载的流量值,作为控制端口聚合状态的依据。为了能及时检测出是否需要进行端口聚合的调整,需要时刻对流量值的大小进行监测。
为了避免只在某一瞬间网络负载突变而造成判断信息不准确,所以一般是选取当前时刻之前的某个时间点到当前时刻时间点之间的预设时间段内流量值,根据预设时间内流量值的变化趋势,对当前时刻之后的时间内网络负载大小进行预测,并由此来判断当前时刻如何调整端口聚合状态,以适应预测网络负载的结果,而预设时间的时长,可根据实际传输数据的情况而定。
基于网络流量累计值更容易获取,由此可以获取某一段预设时间内网络负载的瞬时流量累计值为依据,进行后续判断。
步骤S102:根据所述瞬时流量累计值,得到所述网络负载的瞬时流量值。
瞬时流量累计值是通过瞬时流量值随时间的累加得到,由此可以根据瞬时流量累计值的到瞬时流量值。
步骤S103:根据预设时间内瞬时流量值,判断当前时刻网络负载是否需要进行端口聚合。
瞬时流量值的变化反映的是网络负载大小的变化,可以直接根据瞬时流量值判断网络负载是否需要进行端口聚合。
步骤S104:控制网络端口的聚合状态。
此处控制网络端口的聚合状态,需要结合控制端口的相关指令和端口原来所保持的聚合状态结合进行控制,例如,如果控制端口的相关指令是控制控制网络端口处于对应的聚合状态,而网络端口原来就处于对应的聚合状态,那么保持原来的聚合状态即可,如果控制端口的相关指令是控制网络端口处于非聚合状态,而网络端口原来就处于对应的聚合状态,则需要调整网络端口为非聚合状态。
另外,本发明中,控制网络端口的聚合状态,不一定是用于网络负载过大时,控制网络端口处于聚合状态。这里可以是根据判断结果网络负载较大时,执行控制网络端口处于聚合状态的操作,而网络负载较小时,不采取相应措施,也就是说,本发明的具体实施方案只涉及控制网络端口处于聚合状态的操作;同理本发明的具体实施方案还可以是只涉及控制控制网络端口处于非聚合状态的操作,也可以是同时涉及根据网络负载的大小控制网络端口处于对应的聚合状态和非聚合状态的操作,这三种实施例都能实现本发明的技术方案。
如前所述,对于网络负载过大时,需要进行端口聚合,但是对于不同的网络负载量,往往需要聚合的端口数量也不相同,由此可对上述实施例进一步改进。
本发明提供的聚合不同数量网络端口的一种具体实施方式的流程图如图2所示,该方法包括:
步骤S201:当所述预设时间内所述瞬时流量值满足第一预设条件时,进入步骤S202。
步骤S202:控制第一组网络端口处于聚合状态。
步骤S203:判断所述预设时间内所述瞬时流量值是否满足第二预设条件,如果是,进入步骤S204,如果否,进入步骤S205。
步骤S204:控制第二组网络端口处于聚合状态。
步骤S205:控制第二组网络端口处于非聚合状态。
需要说明的是,因为预设第二流量阈值相对预设第一流量阈值而言是网络负载的流量值达到一个更大值的判断,所以只有瞬时流量值在达到预设第一流量阈值后,才进行预设第二流量阈值的判断,而对于网络端口组数并不仅限于两组,还可以是三组、四组等等,只要是一组以上的网络端口,都能实现本发明的技术方案,而对瞬时流量值的判断也应该时逐增的形式进行,一旦未达到所判断的阈值范围,则不对后续阈值更大的进行判断范围。
但这并不是实现本发明的唯一方案,也可以直接将瞬时流量值和各个阈值范围对比,找到瞬时流量值向对应的阈值范围,从而控制对应的端口聚合状态。
另外,对于每一组网络端口的数量如果设定相对较多,就可以减少网络端口总的组数,从而减小判定瞬时流量值相对应的阈值范围的复杂程度,也就减小了对各组网络端口控制的复杂程度,但是相对而言,每一组中的链路冗余也会相应较多;反之,每一组网络端口的数量如果设定相对较少,网络端口总的组数也相应需要增加,从而减小瞬时流量值的判定和端口聚合的控制实现过程更为复杂,从而延长了整个调控的时间,由此可结合着两方面综合考虑,选择合适的网络端口聚合组数以及每组端口的数量。
如前所述,本发明提供了确定瞬时流量值的一种具体实施例,该方法包括:
根据网络负载的瞬时流量累计值,确定在所述预设时间内各个时间点所述瞬时流量值的大小,以及所述瞬时流量值的大小随时间的变化关系。
因为对网络负载需要时刻检测,所以获得的在预设时间内瞬时流量累计值也是每个时刻的流量累计值,由此可以在预设时间内选取若干个时间点,计算得到各个时间点的瞬时流量值的大小,同时也能得到随着时间变化,各个时间点的瞬时流量值大小的变化,以便作为后续判断网络端口如何控制端口聚合状态的依据。
对于上述实施例,可以对根据各个时间点的瞬时流量累计值,得到各个时间点的瞬时流量值进一步限定,在此以一种具体实施例进行说明。
本发明提供了对上述实施例进一步改进的具体实施例,该方法包括:
在预设时间内,选取各个时间点后,可以得到各个时间点的瞬时流量累计值,将相邻两个时间点中的后一个时间点和前一个时间点的瞬时流量累计值做差值,再用该差值对相邻时间点之间的时间间隔做商,可得到单位时间内的流量值,即为各个时间点的瞬时流量值。
需要说明的是,上述实施例中对各个时间点的数量以及时间间隔大小并没有限制,各个时间点的数量取值越多,对瞬时流量值随时间变化的趋势也就越明显,对网络负载各个时刻是否需要进行端口聚合的判断也就越准确,但是选取时间点的数量过多也会造成程序复杂等问题,可根据实际情况选择适当的时间点数量。
另外,各个相邻时间间隔可以相同也可以不同,但对于选取相邻时间间隔相同的实施方式,可以不采取对瞬时流量累计值的差值对时间做商,直接判断各个差值的大小及变化趋势,甚至可以将各个时间间隔设置为单位时间,也能实现本发明的技术方案,因此该方案并不是本发明的必要技术特征。
基于上述实施例,本发明还提供了判断瞬时流量值对应的阈值范围的一种具体实施方式的流程图如图3所示,该方法包括:
步骤S301:如果当前时刻时间点的瞬时流量值大于预设第一流量阈值,进入步骤S302。
步骤S302:判断在预设时间内各个时间点的瞬时流量值是否逐渐增大,如果是,进入步骤S304,如果否,进入步骤S303。
步骤S303:如果在预设时间内各个时间点的瞬时流量值均大于预设第一流量阈值,则进入步骤S304。
步骤S304:控制第一组网络端口处于聚合状态。
对于步骤S301、步骤S302和步骤S303是判断在预设时间内各个时间点的瞬时流量值是否满足第一预设条件的三个不同的判定条件,可以认为步骤S301为第一判定条件,步骤S302为第二判定条件,步骤S303为第三判定条件,因为是对当前时刻的网络负载情况的判断,所以对当前时刻瞬时流量值的判断是一个前提,在判断瞬时流量值符合第一判定条件下,对于第二和第三判定条件,只要两个判定条件中满足任意一个条件,就不需对另一个条件进行判定,也就是两者中满足任意一个判定条件,就要执行对控制第一组网络端口处于聚合状态的操作。
所以这两个判定条件的判断顺序以及判断方式并不是本发明的必要技术特征,只要表明判断瞬时流量值是否满足两个判定条件中任意一个即可实现本发明的技术方案。
综合所述,只要在预设时间内,瞬时流量值满足第一判定条件和第二判定条件,或者是瞬时流量值满足第一判定条件和第三判定条件,即可判断瞬时流量值满足第一预设条件,所以上述实施例的判断顺序及判断方法并不是本发明唯一的方式,只要能判断出瞬时流量值能否满足这两种情况中的一种即可。
步骤S305:判断当前时刻时间点的瞬时流量值是否大于预设第二流量阈值,如果是,进入步骤S306,如果否,进入步骤S307。
步骤S306:控制第二组网络端口处于聚合状态。
步骤S307:控制第二组网络端口处于非聚合状态。
对于上述步骤中,先进行了瞬时流量值是否满足第一预设条件的判断,并以此为前提条件,判断瞬时流量值是否满足第二预设条件的判断,因为是对是否满足第二预设条件也仅是网络负载大小的判断,以控制合适的聚合端口的数量,而无需对其变化趋势进行判断,所以只对当前时刻瞬时流量值是否达到一定的流量阈值的判断,如果将流量阈值划分为若干个等级,流量值越大所属的等级越高,那么,直接判断当前时刻瞬时流量值所述的流量等级,再判断预设时间内,瞬时流量值的变化趋势也可以实现本发明的技术方案,上述实施方式并不是本发明唯一的实施方式,其他类似的实施方案,在此不一一赘述。
另外,上述步骤S301判断结果为否,或者步骤S302和步骤S303判断结果为否,说明瞬时流量值不不满足第一预设条件,则无需进行后续步骤。
如前所述,上述实施例是以预设时间内,选取若干个时间点对瞬时流量值的变化趋势进行判断,由于对网络负载流量值的大小是时刻监测的,所以可以得到在预设时间内瞬时流量累计值随时间变化的曲线函数,而该曲线的斜率函数,即为瞬时流量值随时间变化的函数。
由此,本发明提供了确定瞬时流量值的另一种具体实施例,该方法包括:
根据所述瞬时流量累计值在预设时间内随时间变化的曲线,确定所述瞬时流量值随时间变化的曲线。
通过瞬时流量值随时间变化的函数,采用上述实施例类似的判断方法,也能实现本发明的技术方案,例如判断瞬时流量值随时间变化的函数的斜率是否始终不小于零,如果是,则说明瞬时流量值随时间逐渐递增,如此相类似的判断方式不进行一一赘述。
基于上述任一实施例,本发明还提供调整网络端口聚合一种具体实施方式,该方法包括:
根据所述预设时间内所述瞬时流量值,判断所述当前时刻网络负载是否需要进行端口聚合,如果否,则控制网络端口处于非聚合状态。
该实施例中是为了防止在网络负载较小时,网络端口聚合的绑定不能及时撤销,导致链路冗余,造成不必要的浪费。
下面对本发明实施例提供的调整网络端口聚合装置进行介绍,下文描述的调整网络端口聚合装置与上文描述的调整网络端口聚合方法可相互对应参照。
图4为本发明实施例提供的调整网络端口聚合装置一种具体实施例的结构框图,参照图4调整网络端口聚合装置可以包括:
收集模块100,用于获取预设时间内,网络负载瞬时流量累计值;
处理模块200,用于分析根据所述瞬时流量累计值,得到所述网络负载的瞬时流量值;
判断控制模块300,用于根据所述预设时间内所述瞬时流量值,判断所述当前时刻网络负载是否需要进行端口聚合,并根据判断结果控制网络端口聚合状态。
作为一种具体实施方式,本发明所提供的调整网络端口聚合装置的判断控制模块还可以进一步包括:
第一判断控制单元,用于判断所述预设时间内所述瞬时流量值是否达到预设第一流量阈值,如果是,则控制第一组网络端口处于聚合状态;
第二判断控制单元,用于判断所述预设时间内所述瞬时流量值是否达到预设第二流量阈值,如果是,则控制第二组网络端口处于聚合状态,如果否,则控制第二组网络端口处于非聚合状态。
作为一种具体实施方式,本发明所提供的调整网络端口聚合装置的判断控制模块还可以进一步包括:
判断单元,用于根据所述预设时间内所述瞬时流量值,判断所述当前时刻网络负载是否需要进行端口聚合,如果否,则网络端口不需要进行端口聚合;
控制单元,用于控制网络端口处于非聚合状态。
本实施例的调整网络端口聚合装置用于实现前述的调整网络端口聚合方法,因此调整网络端口聚合装置中的具体实施方式可见前文中的调整网络端口聚合方法的实施例部分,例如,收集模块100,用于实现上述网络端口聚合方法中步骤S101,处理模块200用于实现步骤S102,判断控制模块300,用于实现步骤S103和S104,所以,其具体实施方式可以参照相应的各个部分实施例的描述,在此不再赘述。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其它实施例的不同之处,各个实施例之间相同或相似部分互相参见即可。对于实施例公开的装置而言,由于其与实施例公开的方法相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。
专业人员还可以进一步意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现,为了清楚地说明硬件和软件的可互换性,在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
结合本文中所公开的实施例描述的方法或算法的步骤可以直接用硬件、处理器执行的软件模块,或者二者的结合来实施。软件模块可以置于随机存储器(RAM)、内存、只读存储器(ROM)、电可编程ROM、电可擦除可编程ROM、寄存器、硬盘、可移动磁盘、CD-ROM、或技术领域内所公知的任意其它形式的存储介质中。
以上对本发明所提供的调整网络端口聚合方法以及装置进行了详细介绍。本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以对本发明进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本发明权利要求的保护范围内。
Claims (10)
1.一种调整网络端口聚合的方法,其特征在于,包括:
获取预设时间内网络负载瞬时流量累计值;
根据所述瞬时流量累计值,得到所述网络负载的瞬时流量值;
根据所述预设时间内所述瞬时流量值,判断当前时刻网络负载是否需要进行端口聚合,并根据判断结果控制网络端口聚合状态。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述预设时间内所述瞬时流量值,判断当前时刻网络负载是否需要进行端口聚合,并根据判断结果控制网络端口聚合状态包括:
判断所述预设时间内所述瞬时流量值是否满足第一预设条件,如果是,则控制第一组网络端口处于聚合状态;
判断所述预设时间内所述瞬时流量值是否满足第二预设条件,如果是,则控制第二组网络端口处于聚合状态,如果否,则控制第二组网络端口处于非聚合状态。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述瞬时流量累计值,得到所述网络负载的瞬时流量值包括:
根据网络负载的瞬时流量累计值,确定在所述预设时间内各个时间点所述瞬时流量值的大小,以及所述瞬时流量值的大小随时间的变化关系。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据网络负载的瞬时流量累计值,确定在所述预设时间内各个时间点所述瞬时流量值的大小包括:
根据所述时间点和前一个时间点的瞬时流量累计值的差值,确定单位时间内的瞬时流量值。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述判断所述预设时间内所述瞬时流量值是否满足第一预设条件包括:
若当前时刻时间点的瞬时流量值大于所述预设第一流量阈值,且在预设时间内各个时间点的瞬时流量值为增大趋势,则判断所述预设时间内所述瞬时流量值满足第一预设条件;
或者,若在预设时间内各个时间点的瞬时流量值均大于预设第一流量阈值,则判断所述预设时间内所述瞬时流量值满足第一预设条件;
所述判断所述预设时间内所述瞬时流量值是否满足第二预设条件包括:
判断当前时刻时间点的瞬时流量值是否大于预设第二流量阈值,如果是,则所述预设时间内所述瞬时流量值满足第二预设条件。
6.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述瞬时流量累计值,得到所述网络负载的瞬时流量值包括:
根据所述瞬时流量累计值在预设时间内随时间变化的曲线,确定所述瞬时流量值随时间变化的曲线。
7.根据权利要求1至6任一项所述的方法,其特征在于,所述根据所述预设时间内所述流量值,判断当前时刻网络负载是否需要进行端口聚合,并根据判断结果控制网络端口聚合状态包括:
根据所述预设时间内所述瞬时流量值,判断所述当前时刻网络负载是否需要进行端口聚合,如果否,则控制网络端口处于非聚合状态。
8.一种调整网络端口聚合的装置,其特征在于,包括:
收集模块,用于获取预设时间内网络负载瞬时流量累计值;
处理模块,用于根据所述瞬时流量累计值,得到所述网络负载的瞬时流量值;
判断控制模块,用于根据所述预设时间内所述瞬时流量值,判断当前时刻网络负载是否需要进行端口聚合,并根据判断结果控制网络端口聚合状态。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述判断控制模块包括:
第一判断控制单元,用于判断所述预设时间内所述瞬时流量值是否达到预设第一流量阈值,如果是,则控制第一组网络端口处于聚合状态;
第二判断控制单元,用于判断所述预设时间内所述瞬时流量值是否达到预设第二流量阈值,如果是,则控制第二组网络端口处于聚合状态,如果否,则控制第二组网络端口处于非聚合状态。
10.根据权利要求8或9所述的装置,其特征在于,所述判断控制模块具体用于:
根据所述预设时间内所述瞬时流量值,判断所述当前时刻网络负载是否需要进行端口聚合,如果否,则控制网络端口处于非聚合状态。
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