CN107911494B - 接入IPv6网络的方法、装置、计算机设备以及存储介质 - Google Patents

接入IPv6网络的方法、装置、计算机设备以及存储介质 Download PDF

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Abstract

本发明提供一种接入IPv6网络的方法,该方法包括:探测IPv4网络的接入类型;根据探测得到的IPv4网络的接入类型采用对应的方式探测IPv6网络的接入类型;确定与探测到的IPv6网络的接入类型对应的逻辑接口,通过开源工具在逻辑接口上进行IPv6网络的地址自动配置;通过IPv6网络的地址自动配置获取IPv6网络地址从而接入IPv6网络。此外,还提供了一种接入IPv6网络的装置、一种计算机设备和计算机可读存储介质。

Description

接入IPv6网络的方法、装置、计算机设备以及存储介质
技术领域
本发明涉及移动通信领域,特别是涉及一种接入IPv6网络的方法、装置、计算机设备以及存储介质。
背景技术
随着互联网的快速的发展,传统的国际互联协议IPv4(Internet Protocol,互联网协议第四版本)暴露出IP地址短缺等问题,而下一代国际互联网协议IPv6(InternetProtocol,互联网协议第六版本)针对IPv4协议的不足做出了改进并新增加了特性,如庞大的地址空间、改进的路由结构、完善的服务质量保证等等。
宽带接入网络也逐渐从IPv4网络升级到IPv6网络,于是支持IPv4过渡到IPv6的双栈CPE(Customer Premise Equipment,客户终端设备)越来越多,而随着双栈CPE的出现,用户需要额外的配置CPE的IPv6接入类型,而对于使用CPE的用户来说,配置IPv6接入类型是个专业的操作,一旦出现操作错误或者配置错误,容易导致无法接入IPv6网络。
发明内容
基于此,有必要针对上述问题,提供一种能够有效避免由于配置错误导致无法接入网络的接入IPv6网络的方法、装置、计算机设备以及存储介质。
一种接入IPv6网络的方法,该方法包括:。
探测IPv4网络的接入类型;
根据探测得到的IPv4网络的接入类型采用对应的方式探测IPv6网络的接入类型;
确定与探测到的IPv6网络的接入类型对应的逻辑接口,通过开源工具在逻辑接口上进行IPv6网络的地址自动配置;
通过IPv6网络的地址自动配置获取IPv6网络地址从而接入IPv6网络。
在其中一个实施例中,根据探测得到的IPv4网络的接入类型采用对应的方式探测IPv6网络的接入类型,包括:当探测得到的IPv4网络的接入类型是DHCP,则通过DHCP IPv4获取IPv4网络的地址;在IPv4网络地址获取成功后判定IPv6网络的接入类型为自动配置接入类型。
在其中一个实施例中,确定与探测到的IPv6网络的接入类型对应的逻辑接口,通过开源工具在所述逻辑接口上进行IPv6网络的地址自动配置,包括:确定与自动配置接入类型的逻辑接口为以太网接口,通过开源工具在以太网接口上进行IPv6网络的地址自动配置。
在其中一个实施例中,根据探测得到的IPv4网络的接入类型采用对应的方式探测IPv6网络的接入类型,包括:当探测得到的IPv4网络的接入类型是PPPoE,则通过开源工具进行IPv6CP的协商;若IPv6CP协商成功后,则判定IPv6网络的接入类型为PPPoE IPv6类型。
在其中一个实施例中,确定与探测到的IPv6网络的接入类型对应的逻辑接口,通过开源工具在逻辑接口上进行IPv6网络的地址自动配置,包括:确定与PPPoE IPv6接入类型的逻辑接口为PPP接口,通过开源工具在PPP接口上进行IPv6网络的地址自动配置。
在其中一个实施例中,根据探测得到的IPv4网络的接入类型采用对应的方式探测IPv6网络的接入类型,还包括:当探测得到的IPv4网络的接入类型是PPPoE,则通过开源工具进行IPv6CP的协商;若IPv6CP协商失败后,则判定IPv6网络的接入类型为自动配置接入类型。
在其中一个实施例中,确定与探测到的IPv6网络的接入类型对应的逻辑接口,通过开源工具在逻辑接口上进行IPv6网络的地址自动配置,包括:确定与所述自动配置接入类型的逻辑接口为以太网接口,通过开源工具在以太网接口上进行IPv6网络的地址自动配置。
一种接入IPv6网络的装置,该装置包括:
第一探测模块,用于探测IPv4网络的接入类型;
第二探测模块,用于根据探测得到的IPv4网络的接入类型采用对应的方式探测IPv6网络的接入类型;
地址配置模块,用于确定与探测到的IPv6网络的接入类型对应的逻辑接口,通过开源工具在逻辑接口上进行IPv6网络的地址自动配置;
接入模块,用于通过IPv6网络的地址自动配置获取IPv6网络地址从而接入IPv6网络。
一种计算机设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,该处理器执行所述程序时实现以下步骤:
探测IPv4网络的接入类型;
根据探测得到的IPv4网络的接入类型采用对应的方式探测IPv6网络的接入类型;
确定与探测到的IPv6网络的接入类型对应的逻辑接口,通过开源工具在逻辑接口上进行IPv6网络的地址自动配置;
通过IPv6网络的地址自动配置获取IPv6网络地址从而接入IPv6网络。
一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现以下步骤:
探测IPv4网络的接入类型;
根据探测得到的IPv4网络的接入类型采用对应的方式探测IPv6网络的接入类型;
确定与探测到的IPv6网络的接入类型对应的逻辑接口,通过开源工具在逻辑接口上进行IPv6网络的地址自动配置;
通过IPv6网络的地址自动配置获取IPv6网络地址从而接入IPv6网络。
上述接入IPv6网络的方法、装置、计算机设备以及存储介质,在双协议栈组网中,双栈客户终端CPE先通过探测IPv4网络的接入类型,根据探测得到的IPv4网络类型采用对应的方式自动探测IPv6网络的接入类型,根据探测到的IPv6网络的接入类型确定对应的逻辑接口,通过开源工具在该逻辑接口上进行IPv6网络的地址自动配置,通过IPv6网络的地址自动配置去获取IPv6网络地址从而完成IPv6网络的接入。CPE使用者无需手动配置IPv6网络的接入类型,就能够有效地避免由于手动配置错误导致无法正常接入IPv6网络。
附图说明
图1为一个实施例中接入IPv6网络的方法的应用环境图;
图2为一个实施例中接入IPv6网络的方法的流程图;
图3为一个实施例中当探测得到的IPv4网络的接入类型是DHCP的方法的流程图;
图4为一个实施例中当探测得到的IPv4网络的接入类型是PPPoE的方法的流程图;
图5为另一个实施例中接入IPv6网络的方法的流程图;
图6为一个实施例中接入IPv6网络的装置的结构框图;
图7为一个实施例中计算机设备的内部结构图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与术语本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本发明。以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
本发明实施例提供的接入IPv6网络的方法,可应用于如图1所示的环境中。参考图1所示,双栈客户终端设备CPE110通过探测IPv4网络的接入类型从而探测IPv6网络的接入类型,确定与探测到的IPv6网络的接入类型对应的逻辑接口,通过开源工具在对应的逻辑接口上进行IPv6网络的地址自动配置,通过IPv6网络的地址自动配置获取IPv6网络地址从而与服务器建立连接成功接入IPv6网络。IPv4是互联网协议(Internet Protocol,IP)的第四版,是第一个被广泛使用,构成现在互联网技术的基础的协议,IPv4可以运行在各种各样的底层网络上。而IPv6是互联网协议(Internet Protocol,IP)的第六版,不仅能够解决IPv4网络地址资源数量的问题,而且也解决了多种接入设备连入互联网的障碍。
双协议栈技术(Dual Stack)是在设备上(如CPE客户终端设备)同时启用IPv4和IPv6协议栈。IPv6和IPv4是功能相近的网络层协议,两者都基于相同的物理平台,双协议栈技术系统中能同时支持IPv4与IPv6协议,即拥有IPv4地址,又拥有IPv6地址,并具备同时处理这两个协议地址的功能。双协议栈技术是IPv6过渡技术中应用最广泛的一种过渡技术。
在一个实施例中,如图2所示,提供了一种接入IPv6网络的方法,该方法以应用于如图1所示的客户终端设备CPE中进行举例说明,包括:
步骤210,探测IPv4网络的接入类型。
IPv4网络的接入类型有DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol,动态主机配置协议)以及PPPoE(Point to Point Protocol over Ethernet,基于以太网的点对点通讯协议),双栈客户终端设备CPE在探测IPv4网络的接入类型的基础上在进行探测IPv6接入类型的探测。
步骤220,根据探测得到的IPv4网络的接入类型采用对应的方式探测IPv6网络的接入类型。
这里的IPv6网络的接入类型包括自动配置接入类型以及PPPoE IPv6接入类型。其中,自动配置接入类型包括无状态地址自动配置以及有状态地址配置。具体的,客户终端设备CPE通过探测得到的IPv4网络的接入类型可通过获取IPv4网络的地址或者通过开源工具发起PPP(Point to Point Protocol,点对点协议)的IPv6CP的协商的方式去探测对应的IPv6网络的接入类型。
步骤230,确定与探测到的IPv6网络的接入类型对应的逻辑接口,通过开源工具在逻辑接口上进行IPv6网络的地址自动配置。
步骤240,通过IPv6网络的地址自动配置获取IPv6网络地址从而接入IPv6网络。
当探测到的IPv6网络的接入类型为自动配置接入类型,则对应的逻辑接口为以太网接口;当探测到的IPv6网络的接入类型为PPPoE IPv6接入类型,则对应的逻辑接口为PPP接口(点对点接口)。具体的,根据探测到的IPv6网络的接入类型确定对应的逻辑接口,通过开源工具在确定的逻辑接口上进行IPv6网络的地址自动配置。客户终端设备CPE通过IPv6网络的地址自动配置去获取接入IPv6网络的地址,通过该地址成功接入IPv6网络。
本实施例中,在双协议栈组网中,双栈客户终端设备CPE通过探测IPv4网络的接入类型得到IPv4网络的接入类型,根据得到的IPv4网络的接入类型采用对应的方式自动探测IPv6网络的接入类型,确定与IPv6网络的接入类型对应的逻辑接口,通过开源工具在该逻辑接口上进行IPv6网络的地址自动配置,通过IPv6网络的地址自动配置去获取IPv6网络地址从而接入IPv6网络,CPE使用者无需手动配置IPv6网络的接入类型,能够有效避免由于手动配置错误导致无法正常接入IPv6网络,提高了接入IPv6网络的速度。
在一个实施例中,根据探测得到的IPv4网络的接入类型采用对应的方式探测IPv6网络的接入类型,包括:当探测得到的IPv4网络的接入类型是DHCP,则通过DHCP IPv4获取IPv4网络的地址;在IPv4网络地址获取成功后判定IPv6网络的接入类型为自动配置接入类型。
在一个实施例中,确定与探测到的IPv6网络的接入类型对应的逻辑接口,通过开源工具在逻辑接口上进行IPv6网络的地址自动配置,包括:确定与自动配置接入类型的逻辑接口为以太网接口,通过开源工具在以太网接口上进行IPv6网络的地址自动配置。
图3示出一个实施例中当探测得到的IPv4网络的接入类型是DHCP的方法的流程图,该方法以应用于如图1所示的客户终端设备CPE中进行举例说明,包括:
步骤302,探测IPv4网络的接入类型。
步骤304,当探测得到的IPv4网络的接入类型是DHCP,则通过DHCP IPv4获取IPv4网络的地址。
步骤306,在IPv4网络地址获取成功后判定IPv6网络的接入类型为自动配置接入类型。
先通过探测IPv4网络的接入类型,当探测到的IPv4网络的接入类型是DHCP,则向服务器发送DHCP IPv4请求消息,服务器根据DHCP IPv4请求消息去获取IPv4网络的地址并返回至客户终端设备CPE;在IPv4网络地址获取成功后,即代表IPv4网络接入成功,则判定IPv6网络的接入类型为自动配置接入类型。
步骤308,确定与自动配置接入类型的逻辑接口为以太网接口,通过开源工具在以太网接口上进行IPv6网络的地址自动配置。
步骤310,通过IPv6网络的地址自动配置获取IPv6网络地址从而接入IPv6网络。
在判定IPv6网络的接入类型为自动配置接入类型后,确定与该自动配置接入类型对应的逻辑接口为以太网接口,则通过Linux odhcp6c开源工具在以太网接口上进行IPv6网络的地址自动配置从而自动获取IPv6网络地址,通过获取的IPv6网络地址自动接入IPv6网络,其中,Linux odhcp6c(Linux open DHCP IPv6Client)开源工具是在Linux下进行IPv6地址自动配置的工具,可以在指定网络逻辑接口上自动获取IPv6地址。。
本实施例中,双栈客户端CPE通过探测IPv4网络的接入类型,根据探测得到的IPv4网络的接入类型自动探测IPv6网络的接入类型,通过开源工具在IPv6网络的接入类型对应的逻辑接口上进行IPv6网络的地址自动配置,通过IPv6网络的地址自动配置去获取IPv6网络地址从而成功接入IPv6网络,客户终端设备CPE无需额外的硬件特殊需求,只需要通过Linux开源工具利用探测IPv4网络的接入类型自动探测IPv6网络的接入类型以及自动接入IPv6网络的逻辑实现接入IPv6网络。
在一个实施例中,根据探测得到的IPv4网络的接入类型采用对应的方式探测IPv6网络的接入类型,包括:当探测得到的IPv4网络的接入类型是PPPoE,则通过开源工具进行IPv6CP的协商;若IPv6CP协商成功后,则判定IPv6网络的接入类型为PPPoE IPv6类型。
在一个实施例中,确定与探测到的IPv6网络的接入类型对应的逻辑接口,通过开源工具在逻辑接口上进行IPv6网络的地址自动配置,包括:确定与PPPoE IPv6接入类型的逻辑接口为PPP接口,通过开源工具在PPP接口上进行IPv6网络的地址自动配置。
在一个实施例中,根据探测得到的IPv4网络的接入类型采用对应的方式探测IPv6网络的接入类型,还包括:当探测得到的IPv4网络的接入类型是PPPoE,则通过开源工具进行IPv6CP的协商;若IPv6CP协商失败后,则判定IPv6网络的接入类型为自动配置接入类型。
在一个实施例中,确定与探测到的IPv6网络的接入类型对应的逻辑接口,通过开源工具在逻辑接口上进行IPv6网络的地址自动配置,包括:确定与自动配置接入类型的逻辑接口为以太网接口,通过开源工具在以太网接口上进行IPv6网络的地址自动配置。
图4出一个实施例中当探测得到的IPv4网络的接入类型是PPPoE的方法的流程图,该方法以应用于如图1所示的客户终端设备CPE中进行举例说明,包括:
步骤402,探测IPv4网络的接入类型。
步骤404,当探测得到的IPv4网络的接入类型是PPPoE,则通过开源工具进行IPv6CP的是否协商成功,若是,则进入步骤406;若否,则进入步骤412。
客户终端设备CPE先探测IPv4网络的接入类型,当探测得到的IPv4网络的接入类型为PPPoE,则通过Linux开源工具PPP-2.4.5发起PPP的IPv6CP(IP控制协议和IPv6控制协议)的协商,若协商成功则进入步骤406,反之,则进入步骤412,Linux开源工具PPP-2.4.5是在Linux下发起PPP协议(点对点协议),其中包括子控制协议IPCP/IPv6CP的协商。
步骤406,若IPv6CP协商成功后,则判定IPv6网络的接入类型为PPPoE IPv6类型。
步骤408,确定与PPPoE IPv6接入类型的逻辑接口为PPP接口,通过开源工具在PPP接口上进行IPv6网络的地址自动配置。
当通过Linux开源工具PPP-2.4.5发起PPP的IPv6CP的协商成功后,则判定IPv6网络的接入类型为PPPoE IPv6接入类型,根据该PPPoE IPv6接入类型确定对应的逻辑接口为PPP接口,则通过Linux odhcp6c开源工具在逻辑接口为PPP接口上进行IPv6网络的地址自动配置。
步骤410,若IPv6CP协商失败后,则判定IPv6网络的接入类型为自动配置接入类型。
步骤412,确定与自动配置接入类型的逻辑接口为以太网接口,通过开源工具在以太网接口上进行IPv6网络的地址自动配置。
当通过Linux开源工具PPP-2.4.5发起PPP的IPv6CP的协商失败后,则判定IPv6网络的接入类型为自动配置接入类型,根据该自动配置接入类型确定对应的逻辑接口为以太网接口,则通过Linux odhcp6c开源工具在逻辑接口为以太网接口上进行IPv6网络的地址自动配置。
步骤414,通过IPv6网络的地址自动配置获取IPv6网络地址从而接入IPv6网络。
根据IPv6网络的接入类型确定对应的逻辑接口,通过Linux odhcp6c开源工具在确定的逻辑接口上进行IPv6网络的地址自动配置,通过IPv6网络的地址自动配置去获取IPv6网络的地址,根据获取到的IPv6网络的地址进而完成IPv6网络的接入。
图5出一个实施例中接入IPv6网络的方法的流程图,该方法以应用于如图1所示的客户终端设备CPE中进行举例说明,包括:
步骤502,探测IPv4网络的接入类型。
步骤504,根据探测到的IPv4网络的接入类型判断IPv4网络的接入类型是DHCP还是PPPoE,若判断的IPv4网络的接入类型为DHCP,则进入步骤506,若判断的IPv4网络的接入类型为PPPoE,则进入步骤512。
先探测IPv4网络的接入类型,一般接入网的IPv4网络和IPv6网络的接入类型基本保持一致,根据探测到的IPv4网络的接入类型判断IPv4网络的接入类型是DHCP还是PPPoE,若判断的IPv4网络的接入类型为DHCP,则通过DHCP IPv4去获取IPv4网络的地址,若判断的IPv4网络的接入类型为PPPoE,则通过开源工具进行IPv6CP的协商。
步骤506,当探测得到的IPv4网络的接入类型是DHCP,则通过DHCP IPv4获取IPv4网络的地址。
步骤508,在IPv4网络地址获取成功后判定IPv6网络的接入类型为自动配置接入类型。
步骤510,确定与自动配置接入类型的逻辑接口为以太网接口,通过开源工具在以太网接口上进行IPv6网络的地址自动配置。
当探测得到的IPv4网络的接入类型DHCP,则通过DHCP IPv4去获取IPv4网络的地址,若获取IPv4网络的地址成功,即代表IPv4网络接入成功,则判定IPv6网络的接入类型为自动配置接入类型,确定与自动配置接入类型的逻辑接口为以太网接口,通过Linuxodhcp6c开源工具在以太网接口进行IPv6网络的地址自动配置。
步骤512,当探测得到的IPv4网络的接入类型是PPPoE,则通过开源工具进行IPv6CP的是否协商成功,若是,则进入步骤514;若否,则进入步骤518。
当探测得到的IPv4网络的接入类型为PPPoE,则通过Linux开源工具PPP-2.4.5发起PPP的IPv6CP的协商,若协商成功则进入步骤514,反之,则进入步骤518。
步骤514,若IPv6CP协商成功后,则判定IPv6网络的接入类型为PPPoE IPv6类型。
步骤516,确定与PPPoE IPv6接入类型的逻辑接口为PPP接口,通过开源工具在PPP接口上进行IPv6网络的地址自动配置。
当通过Linux开源工具PPP-2.4.5发起PPP的IPv6CP的协商成功后,则判定IPv6网络的接入类型为PPPoE IPv6接入类型,根据该PPPoE IPv6接入类型确定对应的逻辑接口为PPP接口,则通过Linux odhcp6c开源工具在逻辑接口为PPP接口上进行IPv6网络的地址自动配置。
步骤518,若IPv6CP协商失败后,则判定IPv6网络的接入类型为自动配置接入类型。
步骤520,确定与自动配置接入类型的逻辑接口为以太网接口,通过开源工具在以太网接口上进行IPv6网络的地址自动配置。
当通过Linux开源工具PPP-2.4.5发起PPP的IPv6CP的协商失败后,则判定IPv6网络的接入类型为自动配置接入类型,根据该自动配置接入类型确定对应的逻辑接口为以太网接口,则通过Linux odhcp6c开源工具在逻辑接口为以太网接口上进行IPv6网络的地址自动配置。
步骤522,通过IPv6网络的地址自动配置获取IPv6网络地址从而接入IPv6网络。
通过Linux odhcp6c开源工具在IPv6网络的接入类型对应的逻辑接口上进行IPv6网络的地址自动配置,通过IPv6网络的地址自动配置去获取IPv6网络的地址,根据获取到的IPv6网络的地址进而完成IPv6网络的接入。
如图6所述,在一个实施例中,提供了一种接入IPv6网络的装置,该装置包括:
第一探测模块602,用于探测IPv4网络的接入类型。
第二探测模块604,用于根据探测得到的IPv4网络的接入类型采用对应的方式探测IPv6网络的接入类型。
地址配置模块606,用于确定与探测到的IPv6网络的接入类型对应的逻辑接口,通过开源工具在逻辑接口上进行IPv6网络的地址自动配置。
接入模块608,用于通过IPv6网络的地址自动配置获取IPv6网络地址从而接入IPv6网络。
图7为一个实施例中计算机设备的内部结构示意图。该计算机设备可以是图1中的客户终端设备CPE110。如图7所示,该客户终端设备CPE包括通过系统总线连接的处理器、非易失性存储介质、内存储器、网络接口、显示屏和输入装置。其中,该处理器用于提供计算和控制能力,支撑整个客户终端设备CPE的运行。客户终端设备CPE的非易失性存储介质存储有操作系统和一种接入IPv6网络的装置的计算机程序,该接入IPv6网络的装置的计算机程序被处理器执行时,用于实现一种接入IPv6网络的方法。客户终端设备CPE中的内存储器为非易失性存储介质中的接入IPv6网络的装置的运行提供环境,网络接口用于与服务器进行网络通信,例如向服务器发送DHCP IPv4请求消息,服务器根据DHCP IPv4请求消息去获取IPv4网络的地址并返回至客户终端设备CPE,输入装置可以是显示屏上覆盖的触摸层,也可以是外接的键盘、触控板或鼠标等,显示屏用于显示应用界面等,该客户终端设备CPE可以是液晶显示屏或者电子墨水显示屏,触摸层与显示屏构成触控屏。本领域技术人员可以理解,图7中示出的结构,仅仅是与本申请方案相关的部分结构的框图,并不构成对本申请方案所应用于其上的服务器的限定,具体的服务器可以包括比图中所示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者具有不同的部件布置。
在一个实施例中,还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现以下步骤:探测IPv4网络的接入类型;根据探测得到的IPv4网络的接入类型采用对应的方式探测IPv6网络的接入类型;确定与探测到的IPv6网络的接入类型对应的逻辑接口,通过开源工具在逻辑接口上进行IPv6网络的地址自动配置;通过IPv6网络的地址自动配置获取IPv6网络地址从而接入IPv6网络。
在一个实施例中,根据探测得到的IPv4网络的接入类型采用对应的方式探测IPv6网络的接入类型,包括:当探测得到的IPv4网络的接入类型是DHCP,则通过DHCP IPv4获取IPv4网络的地址;在IPv4网络地址获取成功后判定IPv6网络的接入类型为自动配置接入类型。
在一个实施例中,确定与探测到的IPv6网络的接入类型对应的逻辑接口,通过开源工具在逻辑接口上进行IPv6网络的地址自动配置,包括:确定与自动配置接入类型的逻辑接口为以太网接口,通过开源工具在以太网接口上进行IPv6网络的地址自动配置。
在一个实施例中,根据探测得到的IPv4网络的接入类型采用对应的方式探测IPv6网络的接入类型,包括:当探测得到的IPv4网络的接入类型是PPPoE,则通过开源工具进行IPv6CP的协商;若IPv6CP协商成功后,则判定IPv6网络的接入类型为PPPoE IPv6类型。
在一个实施例中,确定与探测到的IPv6网络的接入类型对应的逻辑接口,通过开源工具在逻辑接口上进行IPv6网络的地址自动配置,包括:确定与PPPoE IPv6接入类型的逻辑接口为PPP接口,通过开源工具在PPP接口上进行IPv6网络的地址自动配置。
在一个实施例中,根据探测得到的IPv4网络的接入类型采用对应的方式探测IPv6网络的接入类型,还包括:当探测得到的IPv4网络的接入类型是PPPoE,则通过开源工具进行IPv6CP的协商;若IPv6CP协商失败后,则判定IPv6网络的接入类型为自动配置接入类型。
在一个实施例中,确定与探测到的IPv6网络的接入类型对应的逻辑接口,通过开源工具在所述逻辑接口上进行IPv6网络的地址自动配置,包括:确定与自动配置接入类型的逻辑接口为以太网接口,通过开源工具在以太网接口上进行IPv6网络的地址自动配置。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可存储于一非易失性的计算机可读取存储介质中,如本发明实施例中,该程序可存储于计算机系统的非易失性存储介质中,并被该计算机系统中的至少一个处理器执行,以实现包括如上述各方法的实施例的流程。其中,所述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(Read-Only Memory,ROM)或随机存储记忆体(Random Access Memory,RAM)等。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (10)

1.一种接入IPv6网络的方法,其特征在于,所述方法包括:
探测IPv4网络的接入类型;
根据探测得到的IPv4网络的接入类型采用对应的方式探测IPv6网络的接入类型;
确定与探测到的IPv6网络的接入类型对应的逻辑接口,通过开源工具在所述逻辑接口上进行IPv6网络的地址自动配置;
通过IPv6网络的地址自动配置获取IPv6网络地址从而接入IPv6网络。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据探测得到的IPv4网络的接入类型采用对应的方式探测IPv6网络的接入类型,包括:
当探测得到的IPv4网络的接入类型是DHCP,则通过DHCP IPv4获取IPv4网络的地址;
在IPv4网络地址获取成功后判定IPv6网络的接入类型为自动配置接入类型。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述确定与探测到的IPv6网络的接入类型对应的逻辑接口,通过开源工具在所述逻辑接口上进行IPv6网络的地址自动配置,包括:
确定与所述自动配置接入类型对应的逻辑接口为以太网接口,通过开源工具在所述以太网接口上进行IPv6网络的地址自动配置。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据探测得到的IPv4网络的接入类型采用对应的方式探测IPv6网络的接入类型,包括:
当探测得到的IPv4网络的接入类型是PPPoE,则通过开源工具进行IPv6CP的协商;
若IPv6CP协商成功后,则判定IPv6网络的接入类型为PPPoE IPv6类型。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述确定与探测到的IPv6网络的接入类型对应的逻辑接口,通过开源工具在所述逻辑接口上进行IPv6网络的地址自动配置,包括:
确定与所述PPPoE IPv6接入类型对应的逻辑接口为PPP接口,通过开源工具在所述PPP接口上进行IPv6网络的地址自动配置。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据探测得到的IPv4网络的接入类型采用对应的方式探测IPv6网络的接入类型,还包括:
当探测得到的IPv4网络的接入类型是PPPoE,则通过开源工具进行IPv6CP的协商;
若IPv6CP协商失败后,则判定IPv6网络的接入类型为自动配置接入类型。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述确定与探测到的IPv6网络的接入类型对应的逻辑接口,通过开源工具在所述逻辑接口上进行IPv6网络的地址自动配置,包括:
确定与所述自动配置接入类型对应的逻辑接口为以太网接口,通过开源工具在所述以太网接口上进行IPv6网络的地址自动配置。
8.一种接入IPv6网络的装置,其特征在于,所述装置包括:
第一探测模块,用于探测IPv4网络的接入类型;
第二探测模块,用于根据探测得到的IPv4网络的接入类型采用对应的方式探测IPv6网络的接入类型;
地址配置模块,用于确定与探测到的IPv6网络的接入类型对应的逻辑接口,通过开源工具在所述逻辑接口上进行IPv6网络的地址自动配置;
接入模块,用于通过IPv6网络的地址自动配置获取IPv6网络地址从而接入IPv6网络。
9.一种计算机设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述程序时实现权利要求1-7任意一项所述方法的步骤。
10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述程序被处理器执行时实现权利要求1-7任意一项所述方法的步骤。
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