CN109428744A - 网络检查方法及装置、存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种网络检查方法及装置、存储介质,属于网络技术领域。该方法包括:获取实际网络拓扑;如果实际网络拓扑不符合规划网络特征,输出第一告警,第一告警指示实际网络拓扑与规划网络特征的不符点,规划网络特征为粗粒度特征。由于规划网络特征为粗粒度特征,因此,解决了网络检查的容错性较低的问题,有助于提高网络检查的容错性。
Description
技术领域
本申请涉及网络技术领域,特别涉及一种网络检查方法及装置、存储介质。
背景技术
为了降低网络运营成本,通常可以采用控制器对网络进行管理。
采用控制器管理的网络的创建过程通常包括以下三个阶段:阶段1)施工人员根据规划网络,安装网络设备并用网线连接网络设备得到实际网络。阶段2)施工人员将实际网络中的各个网络设备的设备标识报告给管理人员。管理人员将各个网络设备的设备标识录入控制器。阶段3)实际网络中的各个网络设备向控制器发送携带注册参数的注册请求,以在控制器上进行注册。其中,设备标识可以为设备序列号(英文:Equipment SerialNumber,ESN),ESN为生产厂商用于区分不同网络设备的编号,同一生产厂商生产的每个网络设备具有唯一的ESN。
施工人员建立的实际网络与规划网络可能存在差异,在建立实际网络后,施工人员可以根据实际网络绘制实际网络拓扑图(即用于描述实际网络的拓扑图),控制器通过将实际网络拓扑图与规划网络拓扑图(即用于描述规划网络的拓扑图)进行比较,来对实际网络进行检查。
但是,实际网络拓扑图的特征与规划网络拓扑图的特征均为细粒度特征(例如,具体到网线连接哪个端口),因此,网络检查的容错性较低。例如,规划网络中网络设备A的端口1连接网络设备B的端口1,但是实际网络中网络设备A的端口1与网络设备B的端口2连接。尽管无论网络设备A的端口1与网络设备B的端口1还是端口2连接,都能够实现相同功能,但是控制器也会将实际网络中的该连接方式确定为错误连接方式,该错误连接方式指的是与规划网络的连接方式不同的连接方式。
发明内容
为了解决网络检查的容错性较低的问题,本申请提供了一种网络检查方法及装置、存储介质。该技术方案如下:
第一方面,提供了一种网络检查方法,该方法包括:
获取实际网络拓扑;
如果实际网络拓扑不符合规划网络特征,输出第一告警,第一告警指示实际网络拓扑与规划网络特征的不符点,规划网络特征为粗粒度特征。
本申请提供的网络检查方法,由于规划网络特征为粗粒度特征,因此,有助于提高网络检查的容错性。
在本申请中,规划网络特征包括规划网络拓扑类型,如果实际网络拓扑不符合规划网络特征,输出第一告警,包括:如果实际网络拓扑不符合规划网络拓扑类型,输出第一告警,第一告警指示实际网络拓扑与规划网络拓扑类型不符。
在本申请中,规划网络特征包括规划网络层数,如果实际网络拓扑不符合规划网络特征,输出第一告警,包括:如果实际网络拓扑的网络层数与规划网络层数不相等,输出第一告警,第一告警指示实际网络拓扑的网络层数与规划网络层数不相等。
在本申请中,规划网络特征还包括至少一个网络层的各个网络层的网络设备的数量,至少一个网络层的数量为规划网络层数,如果实际网络拓扑不符合规划网络特征,输出第一告警,还包括:如果实际网络拓扑的网络层数与规划网络层数相等,且实际网络拓扑的网络层的网络设备的数量与至少一个网络层中相应的网络层的网络设备的数量不相等,输出第一告警,第一告警指示实际网络拓扑的网络层的网络设备的数量与至少一个网络层中相应的网络层的网络设备的数量不相等。
在本申请中,规划网络特征还包括至少一个网络层的各个网络层的一个或多个类型的网络设备的数量,至少一个网络层的数量为规划网络层数,如果实际网络拓扑不符合规划网络特征,输出第一告警,还包括:如果实际网络拓扑的网络层数与规划网络层数相等,且实际网络拓扑的网络层的某个类型的网络设备的数量与至少一个网络层中相应的网络层的类型的网络设备的数量不相等,输出第一告警,第一告警指示实际网络拓扑的网络层的类型的网络设备的数量与至少一个网络层中相应的网络层的类型的网络设备的数量不相等。
可选地,该网络检查方法还包括:
获取实际网络的链路两端的端口速率;
如果至少一条链路两端的端口速率不相等,输出第二告警,第二告警指示两端的端口速率不相等的链路。
第二方面,提供一种网络检查装置,该网络检查装置包括至少一个模块,该至少一个模块用于实现上述第一方面或第一方面的任一可选方式所提供的网络检查方法。
第三方面,提供一种控制器,该控制器包括:处理器、通信接口和存储器,通信接口和存储器分别与处理器相连,处理器被配置为执行存储器中存储的指令,处理器通过执行指令来实现上述第一方面或第一方面的任一可选方式所提供的网络检查方法。
第四方面,提供一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质中存储有指令,当该计算机可读存储介质在处理组件上运行时,使得处理组件执行上述第一方面或第一方面的任一可选方式所提供的网络检查方法。
第五方面,提供一种包含指令的计算机程序产品,当该计算机程序产品在处理组件上运行时,使得处理组件执行上述第一方面或第一方面的任一可选方式所提供的网络检查方法。
本申请提供的技术方案带来的有益效果是:
本申请提供的网络检查方法及装置、存储介质,由于如果实际网络拓扑不符合规划网络特征,输出第一告警,第一告警指示实际网络拓扑与规划网络特征的不符点,且规划网络特征为粗粒度特征。因此,解决了网络检查的容错性较低的问题,有助于提高网络检查的容错性。
附图说明
图1是本申请实施例所涉及的一种实施环境的示意图;
图2是本申请实施例提供的一种网络检查方法的方法流程图;
图3是本申请实施例提供的一种实际网络的示意图;
图4是本申请实施例提供的一种规划网络拓扑图;
图5是本申请实施例提供的一种网络检查装置的框图;
图6是本申请实施例提供的另一种网络检查装置的框图;
图7是本申请实施例提供的一种控制器的结构示意图。
具体实施方式
请参考图1,其示出了本申请实施例所涉及的一种实施环境的示意图,参见图1,该实施环境包括控制器和由控制器所管理的至少一个网络,该图1以至少一个网络包括网络1和网络2为例进行说明。
参见图1,网络1包括网络设备1至网络设备6共6个网络设备,且网络设备1分别与网络设备2和网络设备3连接,网络设备2与网络设备4连接,网络设备3分别与网络设备5和网络设备6连接,其中,网络设备1至网络设备6中的每个网络设备例如为交换机、路由器等;网络2包括网络设备1至网络设备5共5个网络设备,且网络设备1分别与网络设备2和网络设备3连接,网络设备2与网络设备4连接,网络设备3与网络设备5连接,网络设备1至网络设备5中的每个网络设备例如为交换机、路由器等。
控制器可以对网络1和网络2网络进行管理,且控制器可以与管理终端(图1中未示出)建立有通信连接,管理终端上可以安装管理客户端,管理客户端可以登陆控制器,并展示控制器所管理的网络的信息,例如,展示网络1的网络拓扑和网络2的网络拓扑等,管理人员可以通过管理客户端对网络进行管理,降低网络管理复杂度。
其中,在图1所示实施环境中,如果控制器通过互联网(图1中未示出)对网络进行管理,由于控制器与被管理的网络之间隔了互联网,因此,控制器也可以称为云管理控制器,被管理的网络也可以称为云管理网络。通常,一个云管理网络的创建过程包括以下三个阶段:
阶段1)施工人员根据规划网络,安装网络设备并用网线连接网络设备得到实际网络。例如,以图1中的网络1为例,则该阶段1)可以为:施工人员根据网络1的规划网络,安装网络设备1至网络设备6,并用网线将网络设备1分别与网络设备2和网络设备3连接,将网络设备2与网络设备4连接,将网络设备3分别与网络设备5和网络设备6连接,得到图1所示的网络1。
阶段2)施工人员将实际网络中的各个网络设备的设备标识报告给管理人员。管理人员将各个网络设备的设备标识录入控制器。继续以图1中的网络1为例,则该阶段2)可以为:施工人员将网络设备1至网络设备6中的每个网络设备的设备标识报告给管理人员,管理人员将网络设备1至网络设备6中的每个网络设备的设备标识录入控制器。
阶段3)实际网络中的出口网关设备(出口网关设备为连接不同类型的网络的网关设备,例如,连接局域网与互联网的网络设备,出口网关设备例如为交换机、路由器等)将实际网络与互联网连接,实际网络中的各个网络设备通过互联网向控制器发送携带注册参数的注册请求,以在控制器上进行注册。每个网络设备发送的注册参数包括该每个网络设备的设备标识以及以该每个网络设备为节点的链路的链路参数。如图1所示,对于网络1而言,出口网关设备可以为网络设备1,网络设备1将网络1与互联网连接之后,网络设备2至网络设备6中的每个网络设备可以通过网络设备1向控制器发送携带自身的注册参数的注册请求,以在控制器上进行注册。
出于成本考虑,上述阶段3)通常在需要使用互联网时进行,这使得阶段3)与阶段1)之间的时间间隔较大。并且,受施工人员专业性的影响,施工人员建立的实际网络与规划网络的差异可能较大,目前,在完成阶段3)之后,管理人员才可以确定施工人员建立的实际网络,并对实际网络进行检查,当检查出实际网络存在问题时,需要对实际网络进行修改,这使得实际网络投入使用的时间延长,影响用户体验。为了使实际网络快速投入使用,目前,在建立实际网络后,施工人员可以根据实际网络绘制实际网络拓扑图,控制器通过将实际网络拓扑图与规划网络拓扑图进行比较,来对实际网络进行检查,以在上述阶段1)与阶段3)之间的时间间隔内完成对实际网络的检查和修改。但是,这种网络检查的方式的容错性较低。
本申请实施例提供了一种网络检查方法及装置、存储介质,由控制器在实际网络建立之后,基于规划网络特征对实际网络进行检查,该规划网络特征为粗粒度特征,有助于提高检查效率和网络检查的容错性,本申请提供的网络检查方法及装置、存储介质的具体实现方式请参考下述各个实施例。
请参考图2,其示出了本申请实施例提供了一种网络检查方法的方法流程图,该网络检查方法可以由网络检查装置来执行,该网络检查装置可以为控制器中的功能单元。参见图2,该方法流程包括:
步骤201、获取实际网络拓扑。
施工人员可以根据预先规划的规划网络建立实际网络,该实际网络可以如图3所示,参见图3,该实际网络包括网络设备1至网络设备6共6个网络设备,网络设备1分别与网络设备2和网络设备3连接,网络设备2与网络设备4连接,网络设备3分别与网络设备5和网络设备6连接,且网络设备5与网络设备6连接,网络设备1至网络设备6中的每个网络设备例如为交换机、路由器等,其中,交换机可以包括以太供电(英文:Power over Ethernet,PoE)交换机,路由器可以包括无线路由器。
其中,实际网络可以包括至少一个网络层,且至少一个网络层包括一个根节点层,该根节点层为至少一个网络层中部署有出口网关设备的网络层,该出口网关设备为连接不同类型的网络的网关设备(例如连接局域网与互联网的网关设备),如图3所示,该根节点层可以为网络层1,与根节点层邻接的网络层为网络层2,与网络层2邻接的网络层为网络层3,依次类推。实际网络的出口网关设备可以对实际网络进行配置,例如,采用动态主机配置协议(英文:Dynamic Host Configuration Protocol,DHCP)为实际网络中的网络设备分配互联网协议(英文:Internet Protocol,IP)地址等。示例地,以图3所示的实际网络为例进行说明,参见图3,该实际网络包括三个网络层,该三个网络层包括网络层1、网络层2和网络层3,且网络层1为根节点层,网络设备1位于根节点层中,网络设备2和网络设备3位于网络层2中,网络设备4、网络设备5和网络设备6位于网络层3中,网络设备1可以为该实际网络的出口网关设备。
在本申请实施例中,出口网关设备可以对实际网络进行拓扑信息收集,得到实际网络的拓扑信息,然后出口网关设备可以将该实际网络的拓扑信息导入第三方设备,网络检查装置可以从第三方设备获取实际网络的拓扑信息,并根据实际网络的拓扑信息得到实际网络拓扑。其中,出口网关设备可以采用邻居发现协议(英文:Neighbor DiscoveryProtocol,NDP)或网络拓扑发现协议(英文:NetworkTopology Discovery Protocol,NTDP)对实际网络进行拓扑信息收集,也可以采用链路层发现协议(英文:Link Layer DiscoveryProtocol,LLDP)对实际网络进行拓扑信息收集。第三方设备可以为存储设备、移动终端等,且该第三方设备能够与出口网关设备进行通信,该第三方设备可以向网络检查装置发送实际网络的拓扑信息,网络检查装置通过接收第三方设备发送的实际网络的拓扑信息来实现对该实际网络的拓扑信息的获取,或者,网络检查装置可以直接从第三方设备中读取实际网络的拓扑信息,本申请实施例对此不作限定。
可选地,在本申请实施例中,出口网关设备收集到实际网络的拓扑信息后,可以根据实际网络的拓扑信息生成实际网络的配置文件,并将实际网络的配置文件导入第三方设备,网络检查装置可以从第三方设备获取实际网络的配置文件,并从实际网络的配置文件中读取实际网络的拓扑信息。其中,网络检查装置可以通过接收第三方设备发送的实际网络的配置文件来实现对该实际网络的配置文件的获取,或者,网络检查装置可以直接从第三方设备中读取该实际网络的配置文件,本申请实施例对此不作限定。在本申请实施例中,实际网络的配置文件可以为可扩展标记语言(英文:Extensible Markup Language,XML)文件,该XML文件的内容可以如下:
在上述XML文件的内容中,当描述根节点层与网络层2的连接关系时,Local表示出口网关设备,Peer表示网络层2的所有网络设备;当描述网络层2与网络层3的连接关系时,Local表示网络层2中的某网络设备,Peer表示网络层3的所有网络设备,依次类推,Layer表示Local所在的网络层的层数,当Local表示出口网关设备设备时,Layer为1,当Local表示网络层2中的某网络设备时,Layer为2。
以描述根节点层与网络层2的连接关系为例进行说明,则在上述XML文件的内容中:
表示出口网关设备的信息以及出口网关设备所在网络层的层数。具体地,“设备ESN”表示出口网关设备的ESN,“设备MAC”表示出口网关设备的媒体访问控制(英文:MediumAccess Control,MAC)地址,“层数”表示出口网关设备所在网络层的层数(此时层数为1)。
在上述XML文件的内容中:
表示出口网关设备的邻居设备1(例如,网络层2中的网络设备2)的信息,以及出口网关设备的邻居设备1与出口网关设备的连接信息,具体地,“邻居设备1ESN”表示出口网关设备的邻居设备1的ESN,“邻居设备1MAC”表示出口网关设备的邻居设备1的MAC地址,本地接口名1表示出口网关设备的本地接口1的名称(或者标识),邻居接口名1表示邻居设备1的接口1的名称(或者标识)。该内容具体表示:邻居设备1的接口1与出口网关设备的本地接口1连接。
在上述XML文件的内容中:
表示出口网关设备的邻居设备2(例如,网络层2中的网络设备3)的信息,以及出口网关设备的邻居设备2与出口网关设备的连接信息,具体地,“邻居设备2ESN”表示出口网关设备的邻居设备2的ESN,“邻居设备2MAC”表示出口网关设备的邻居设备2的MAC地址,本地接口名2表示出口网关设备的本地接口2的名称(或者标识),邻居接口名2表示邻居设备2的接口2的名称(或者标识)。该内容具体表示:邻居设备2的接口2与出口网关设备的本地接口2连接。
步骤202、如果实际网络拓扑不符合规划网络特征,输出第一告警,第一告警指示实际网络拓扑与规划网络特征的不符点,规划网络特征为粗粒度特征。
在本申请实施例中,网络检查装置可以先获取规划网络特征。网络检查装置可以采用以下两种方式中的任意一种方式获取规划网络特征。
第一种方式:网络检查装置可以提供人机交互界面,用户可以通过人机交互界面输入规划网络特征,网络检查装置通过接收用户输入的规划网络特征,来实现对规划网络特征的获取。
第二种方式:人机交互界面可以由管理客户端提供,且人机交互界面中包括制图工具,在建立实际网络之前,管理人员可以通过管理客户端提供的制图工具绘制规划网络拓扑图,并规划各个网络设备的类型等,管理客户端可以根据管理人员绘制的规划网络拓扑图得到规划网络特征,之后,管理客户端可以对规划网络特征进行存储,或者,管理客户端可以将规划网络特征发送至网络检查装置,该网络检查装置可以主动从管理客户端获取规划网络特征,还可以读取自身存储的规划网络特征。示例地,请参考图4,其示出了本申请实施例提供的一种规划网络拓扑图,参见图4可知,规划网络包括网络设备1至网络设备7共7个网络设备,网络设备1分别与网络设备2、网络设备3和网络设备4连接,网络设备3分别与网络设备5和网络设备6连接,网络设备5与网络设备7连接,每个网络设备例如为交换机、路由器等,其中,交换机可以包括PoE交换机,路由器可以包括无线路由器,由图4可知,规划网络包括四个网络层,该四个网络层包括网络层1、网络层2、网络层3和网络层4,网络层1为根节点层,且网络设备1位于根节点层中,网络设备2、网络设备3和网络设备4位于网络层2中,网络设备5和网络设备6位于网络层3中,网络设备7位于网络层4中,网络设备1可以为规划网络的出口网关设备。管理客户端可以根据该图4所示的规划网络拓扑图得到规划网络特征。
实际应用中,网络检查装置可以存储实际网络拓扑的标识(例如名称)与规划网络特征的对应关系,网络检查装置可以根据步骤201中获取的实际网络拓扑的标识,查询实际网络拓扑的标识与规划网络特征的对应关系得到步骤201中的实际网络拓扑对应的规划网络特征。
在本申请实施例中,规划网络特征可以为粗粒度特征,该粗粒度特征为网络特征中除细粒度特征之外的网络特征,该细粒度特征例如可以为:网络设备之间的连接端口(例如网络设备A的端口1连接网络设备B的端口2)、网络设备的各个端口的端口速率等。在本申请实施例中,规划网络特征可以包括规划网络拓扑类型、规划网络层数、至少一个网络层的各个网络层的网络设备的数量、至少一个网络层的各个网络层的一个或多个类型的网络设备的数量等。其中,规划网络拓扑类型可以包括树型拓扑类型、总线型拓扑类型、环型拓扑类型、星型拓扑类型、网状拓扑类型、混合型拓扑类型、蜂窝型拓扑类型等,且树型拓扑类型隐含的特征包括:网络层N中的网络设备只能与网络层(N-1)中的一台网络设备连接,同一网络层中的网络设备不连接。示例地,对于图4的规划网络拓扑而言,规划网络特征可以如下表1所示:
表1
可选地,网络检查装置获取到步骤201中的实际网络拓扑对应的规划网络特征后,可以根据规划网络特征的粒度,对实际网络拓扑进行分析得到实际网络特征,然后将实际网络特征与规划网络特征进行比较以对实际网络拓扑进行检查,进而确定实际网络拓扑是否符合规划网络特征。在本申请实施例中,由于规划网络特征可以为粗粒度特征,且规划网络特征包括规划网络拓扑类型、规划网络层数、至少一个网络层的各个网络层的网络设备的数量、至少一个网络层的各个网络层的一个或多个类型的网络设备的数量,因此,网络检查装置根据规划网络特征的粒度,对实际网络拓扑进行分析得到的实际网络特征可以包括:实际网络拓扑的网络拓扑类型、网络层数、至少一个网络层的各个网络层的网络设备的数量、至少一个网络层的各个网络层的一个或多个类型的网络设备的数量等。其中,网络拓扑类型可以包括树型拓扑类型、总线型拓扑类型、环型拓扑类型、星型拓扑类型、网状拓扑类型、混合型拓扑类型、蜂窝型拓扑类型等,且树型拓扑类型隐含的特征包括:网络层N中的网络设备只能与网络层(N-1)中的一台网络设备连接,同一网络层中的网络设备不连接。示例地,对于图3所示的实际网络的实际网络拓扑而言,实际网络特征可以如下表2所示:
表2
网络检查装置获取到实际网络特征和规划网络特征后,可以将实际网络特征与规划网络特征进行比较确定实际网络拓扑是否符合规划网络特征,进而确定实际网络是否符合规划网络特征。在本申请实施例中,如果实际网络拓扑符合规划网络特征,实际网络符合规划网络特征,如果实际网络拓扑不符合规划网络特征,实际网络不符合规划网络特征。在本申请实施例中,如果实际网络拓扑不符合规划网络特征,网络检查装置可以输出第一告警,该第一告警指示实际网络拓扑与规划网络特征的不符点。可选地,针对上述规划网络特征,如果实际网络拓扑不符合规划网络特征,网络检查装置输出第一告警可以包括以下几个方面:
第一方面,如果实际网络拓扑不符合规划网络拓扑类型,网络检查装置输出第一告警,第一告警指示实际网络拓扑与规划网络拓扑类型不符。
可选地,网络检查装置可以将实际网络拓扑的网络拓扑类型与规划网络拓扑类型进行比较,如果实际网络拓扑的网络拓扑类型与规划网络拓扑类型不同,说明实际网络拓扑不符合规划网络拓扑类型,网络检查装置输出第一告警,该第一告警指示实际网络拓扑与规划网络拓扑类型不符。具体地,该第一告警包括以下四种方式:
第一种方式:实际网络拓扑与规划网络拓扑类型不符。
第二种方式:实际网络拓扑的网络拓扑类型。
第三种方式:规划网络拓扑类型。
第四种方式:实际网络拓扑的网络拓扑类型和规划网络拓扑类型。
示例地,针对表1所示的规划网络特征和表2所示的实际网络特征,该第一告警包括:
第一种方式:实际网络拓扑与规划网络拓扑类型不符。
第二种方式:实际网络拓扑的网络拓扑类型为混合型拓扑类型。
第三种方式:规划网络拓扑类型为树型拓扑类型。
第四种方式:实际网络拓扑的网络拓扑类型为混合型拓扑类型,规划网络拓扑类型为树型拓扑类型。
第二方面,如果实际网络拓扑的网络层数与规划网络层数不相等,网络检查装置输出第一告警,第一告警指示实际网络拓扑的网络层数与规划网络层数不相等。
可选地,网络检查装置可以将实际网络拓扑的网络层数与规划网络层数进行比较,如果实际网络拓扑的网络层数与规划网络层数不相等,说明实际网络拓扑不符合规划网络特征,网络检查装置输出第一告警,该第一告警指示实际网络拓扑的网络层数与规划网络层数不相等。具体地,该第一告警包括以下四种方式:
第一种方式:实际网络拓扑的网络层数与规划网络层数不相等。
第二种方式:实际网络拓扑的网络层数。
第三种方式:规划网络层数。
第四种方式:实际网络拓扑的网络层数和规划网络层数。
示例地,针对表1所示的规划网络特征和表2所示的实际网络特征,该第一告警包括:
第一种方式:实际网络拓扑的网络层数与规划网络层数不相等。
第二种方式:实际网络拓扑的网络层数为3。
第三种方式:规划网络层数为4。
第四种方式:实际网络拓扑的网络层数为3,规划网络层数为4。
第三方面,在第二方面的基础上,如果实际网络拓扑的网络层数与规划网络层数相等,且实际网络拓扑的网络层的网络设备的数量与至少一个网络层中相应的网络层的网络设备的数量不相等,网络检查装置输出第一告警,第一告警指示实际网络拓扑的网络层的网络设备的数量与至少一个网络层中相应的网络层的网络设备的数量不相等。其中,至少一个网络层的数量为规划网络层数。
可选地,如果实际网络拓扑的网络层数与规划网络层数相等,实际网络拓扑的网络层与规划的至少一个网络层一一对应,因此,网络检查装置将实际网络拓扑的各个网络层的网络设备的数量与规划的至少一个网络层中相应的网络层的网络设备的数量进行比较,如果实际网络拓扑的各个网络层的网络设备的数量与至少一个网络层中相应的网络层的网络设备的数量不相等,说明实际网络拓扑不符合规划网络特征,网络检查装置输出第一告警,该第一告警指示实际网络拓扑的网络层的网络设备的数量与至少一个网络层中相应的网络层的网络设备的数量不相等。具体地,该第一告警包括以下四种方式:
第一种方式:实际网络拓扑的网络层的网络设备的数量与至少一个网络层中相应的网络层的网络设备的数量不相等。
第二种方式:实际网络拓扑的网络层的网络设备的数量。
第三种方式:至少一个网络层中相应的网络层的网络设备的数量。
第四种方式:实际网络拓扑的网络层的网络设备的数量和至少一个网络层中相应的网络层的网络设备的数量。
示例地,假设规划的至少一个网络层包括网络层1、网络层2和网络层3,实际网络拓扑包括网络层1、网络层2和网络层3,实际网络拓扑的网络层1与规划的网络层1对应,实际网络拓扑的网络层2与规划的网络层2对应,实际网络拓扑的网络层3与规划的网络层3对应,网络检查装置可以将实际网络拓扑的网络层1的网络设备的数量与规划的网络层1的网络设备的数量进行比较,将实际网络拓扑的网络层2的网络设备的数量与规划的网络层2的网络设备的数量进行比较,将实际网络拓扑的网络层3的网络设备的数量与规划的网络层3的网络设备的数量进行比较,假设实际网络拓扑的网络层1的网络设备的数量为a,实际网络拓扑的网络层2的网络设备的数量b1,实际网络拓扑的网络层3的网络设备的数量为c,规划的网络层1的网络设备的数量为a,规划的网络层2的网络设备的数量为b2,规划的网络层3的网络设备的数量为c。则第一告警包括以下四种方式:
第一种方式:实际网络拓扑的网络层2的网络设备的数量与规划的网络层2的网络设备的数量不相等。
第二种方式:实际网络拓扑的网络层2的网络设备的数量为b1。
第三种方式:规划的网络层2的网络设备的数量为b2。
第四种方式:实际网络拓扑的网络层2的网络设备的数量为b1,规划的网络层2的网络设备的数量为b2。
第四方面,在第二方面或第三方面的基础上,如果实际网络拓扑的网络层数与规划网络层数相等,且实际网络拓扑的网络层的某个类型的网络设备的数量与至少一个网络层中相应的网络层的该类型的网络设备的数量不相等,网络检查装置输出第一告警,第一告警指示实际网络拓扑的网络层的某个类型的网络设备的数量与至少一个网络层中相应的网络层的该类型的网络设备的数量不相等。其中,至少一个网络层的数量为规划网络层数。
可选地,如果实际网络拓扑的网络层数与规划网络层数相等,实际网络拓扑的网络层与规划的至少一个网络层一一对应,因此,网络检查装置将实际网络拓扑的各个网络层的某个类型的网络设备的数量与规划的至少一个网络层中相应的网络层的该类型的网络设备的数量进行比较,如果实际网络拓扑的各个网络层的某个类型的网络设备的数量与至少一个网络层中相应的网络层的该类型的网络设备的数量不相等,说明实际网络拓扑不符合规划网络特征,网络检查装置输出第一告警,该第一告警指示实际网络拓扑的网络层的某个类型的网络设备的数量与至少一个网络层中相应的网络层的该类型的网络设备的数量不相等。具体地,该第一告警包括以下四种方式:
第一种方式:实际网络拓扑的网络层的某个类型的网络设备的数量与至少一个网络层中相应的网络层的该类型的网络设备的数量不相等。
第二种方式:实际网络拓扑的网络层的某个类型的网络设备的数量。
第三种方式:至少一个网络层中相应的网络层的该某个类型的网络设备的数量。
第四种方式:实际网络拓扑的网络层的某个类型的网络设备的数量和至少一个网络层中相应的网络层的该某个类型的网络设备的数量。
示例地,假设规划的至少一个网络层包括网络层1、网络层2和网络层3,且规划的网络层1包括d台路由器,规划的网络层2包括e1台容量为A的交换机和f台容量为B的交换机,规划的网络层3包括g1台容量为C的交换机,实际网络拓扑包括网络层1、网络层2和网络层3,且实际网络拓扑的网络层1包括d台路由器,实际网络拓扑的网络层2包括e2容量为A的交换机和f台容量为B的交换机,实际网络拓扑的网络层3包括g2台容量为C的交换机,网络检查装置可以将实际网络拓扑的网络层1的路由器的数量与规划的网络层1的路由器的数量进行比较,将实际网络拓扑的网络层2的容量为A的交换机的数量与规划的网络层2的容量为A的交换机的数量进行比较,将实际网络拓扑的网络层2的容量为B的交换机的数量与规划的网络层2的容量为B的交换机的数量进行比较,将实际网络拓扑的网络层3的容量为C的交换机的数量与规划的网络层3的容量为C的交换机的数量进行比较。则第一告警包括以下四种方式:
第一种方式:实际网络拓扑的网络层2的容量为A的交换机的数量与规划的网络层2的容量为A的交换机的数量不相等,实际网络拓扑的网络层3的容量为C的交换机的数量与规划的网络层3的容量为C的交换机的数量不相等。
第二种方式:实际网络拓扑的网络层2的容量为A的交换机的数量为e2,实际网络拓扑的网络层3的容量为C的交换机的数量为g2。
第三种方式:规划的网络层2的容量为A的交换机的数量为e1,规划的网络层3的容量为C的交换机的数量为g1。
第四种方式:实际网络拓扑的网络层2的容量为A的交换机的数量为e2,规划的网络层2的容量为A的交换机的数量为e1,实际网络拓扑的网络层3的容量为C的交换机的数量为g2,规划的网络层3的容量为C的交换机的数量为g1。
步骤203、获取实际网络的链路两端的端口速率。
步骤203为可选步骤。网络检查装置可以从出口网关设备收集的实际网络的拓扑信息中提取出实际网络的每条链路两端的端口速率,以实现对实际网络的链路两端的端口速率的获取。
示例地,对于图3所示的实际网络,假设网络设备1与网络设备2之间的链路为链路1,网络设备1与网络设备3之间的链路为链路2,网络设备2与网络设备4之间的链路为链路3,网络设备3与网络设备5之间的链路为链路4,网络设备3与网络设备6之间的链路为链路5,网络设备5与网络设备6之间的链路为链路6,网络检查装置获取到的实际网络的链路两端的端口速率可以包括:链路1两端的端口速率均为40GB/s(吉字节每秒),链路2两端的端口速率均为40GB/s,链路3一端的端口速率为10GB/s,另一端的端口速率为40GB/s,链路4两端的端口速率均为10GB/s,链路5两端的端口速率均为10GB/s,链路6两端的端口速率均为10GB/s。
步骤204、如果至少一条链路两端的端口速率不相等,输出第二告警,第二告警指示两端的端口速率不相等的链路。
网络检查装置获取到的实际网络的每条链路两端的端口速率之后,可以对每条链路两端的端口速率进行比较,来判断每条链路两端的端口速率是否相等,如果实际网络的链路中存在至少一条链路两端的端口速率不相等,网络检查装置输出第二告警,该第二告警指示两端的端口速率不相等的链路。假设两端的端口速率不相等的链路为链路x,则第二告警具体可以包括以下五种方式:
第一种方式:链路x。
第二种方式:链路x两端的端口速率不相等。
第三种方式:链路x一端的端口速率。
第四种方式:链路x另一端的端口速率。
第五种方式:链路x两端的端口速率。
示例地,对于图2所示的实际网络,网络检查装置将链路1两端的端口速率进行比较来判断链路1两端的端口速率是否相等,将链路2两端的端口速率进行比较来判断链路2两端的端口速率是否相等,依次类推。在本申请实施例中,由于链路3一端的端口速率为10GB/s,另一端的端口速率为40GB/s,因此,链路3两端的端口速率不相等,网络检查装置输出第二告警,该第二告警指示链路3,且该第二告警具体可以包括以下五种方式:
第一种方式:链路3。
第二种方式:链路3两端的端口速率不相等。
第三种方式:链路3一端的端口速率为10GB/s。
第四种方式:链路3另一端的端口速率为40GB/s。
第五种方式:链路3一端的端口速率为10GB/s,另一端的端口速率为40GB/s。
目前的网络检查方法需要施工人员手动绘制实际网络拓扑图,由于手工制图效率低下,且受施工人员专业能力、细致程度影响,绘制的实际网络拓扑图容易出错,可靠性较低,并且制图格式难以统一、给管理人员的理解造成了一定的难度,本申请实施例提供的网络检查方法,无需施工人员手动绘制实际网络拓扑图就可以实现网络检查,提高了检查效率。并且,本申请实施例提供的网络检查方法可以避免人工误检、漏检的情况发生。
综上所述,本申请实施例提供的网络检查方法,由于如果实际网络拓扑不符合规划网络特征,输出第一告警,第一告警指示实际网络拓扑与规划网络特征的不符点,且规划网络特征为粗粒度特征。因此,解决了网络检查的容错性较低的问题,有助于提高网络检查的容错性。
请参考图5,其示出了本申请实施例提供了一种网络检查装置300的框图,该网络检查装置300可以用于执行图2所示的网络检查方法,该网络检查装置300可以为控制器中的功能单元。参见图5,该网络检查装置包括:
第一获取模块310,用于获取实际网络拓扑;
第一告警模块320,用于如果实际网络拓扑不符合规划网络特征,输出第一告警,第一告警指示实际网络拓扑与规划网络特征的不符点,规划网络特征为粗粒度特征。
可选地,规划网络特征包括规划网络拓扑类型,第一告警模块320,用于如果实际网络拓扑不符合规划网络拓扑类型,输出第一告警,第一告警指示实际网络拓扑与规划网络拓扑类型不符。
可选地,规划网络特征包括规划网络层数,第一告警模块320,用于如果实际网络拓扑的网络层数与规划网络层数不相等,输出第一告警,第一告警指示实际网络拓扑的网络层数与规划网络层数不相等。
可选地,规划网络特征还包括至少一个网络层的各个网络层的网络设备的数量,至少一个网络层的数量为规划网络层数,第一告警模块320,还用于:如果实际网络拓扑的网络层数与规划网络层数相等,且实际网络拓扑的网络层的网络设备的数量与至少一个网络层中相应的网络层的网络设备的数量不相等,输出第一告警,第一告警指示实际网络拓扑的网络层的网络设备的数量与至少一个网络层中相应的网络层的网络设备的数量不相等。
可选地,规划网络特征还包括至少一个网络层的各个网络层的一个或多个类型的网络设备的数量,至少一个网络层的数量为规划网络层数,第一告警模块320,还用于:如果实际网络拓扑的网络层数与规划网络层数相等,且实际网络拓扑的网络层的某个类型的网络设备的数量与至少一个网络层中相应的网络层的类型的网络设备的数量不相等,输出第一告警,第一告警指示实际网络拓扑的网络层的类型的网络设备的数量与至少一个网络层中相应的网络层的类型的网络设备的数量不相等。
可选地,请参考图6,其示出了本申请实施例提供的另一种网络检查装置300的框图,参见图6,在图5的基础上,该网络检查装置300还包括:
第二获取模块330,用于获取实际网络的链路两端的端口速率;
第二告警模块340,用于如果至少一条链路两端的端口速率不相等,输出第二告警,第二告警指示两端的端口速率不相等的链路。
综上所述,本申请实施例提供的网络检查装置,由于如果实际网络拓扑不符合规划网络特征,输出第一告警,第一告警指示实际网络拓扑与规划网络特征的不符点,且规划网络特征为粗粒度特征。因此,解决了网络检查的容错性较低的问题,有助于提高网络检查的容错性。
请参考图7,其示出了本申请实施例提供的一种控制器400的结构示意图,参见图7,该控制器400包括:处理器410、通信接口420和存储器430,通信接口420和存储器430分别与处理器410相连,示例地,如图7所示,通信接口420和存储器430通过总线440与处理器410相连。
其中,处理器410可以为中央处理器(CPU),处理器410包括一个或者一个以上处理核心。处理器410通过运行软件程序,从而执行各种功能应用以及数据处理。
其中,通信接口420可以为多个,该通信接口420用于控制器400与外部设备进行通信,该外部设备例如显示器、第三方设备(例如,存储设备、移动终端等)等。
其中,存储器430可以包括但不限于:随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM)、快闪存储器、光存储器。该存储器430负责信息存储,例如,该存储器430用于存储软件程序。
可选地,该控制器400还可以包括:输入/输出(I/O)接口(图7中未示出)。I/O接口与处理器410、通信接口420以及存储器430连接。
I/O接口例如可以为通用串行总线(USB)。
在本申请实施例中,处理器410被配置为执行存储器430中存储的指令,处理器430通过执行指令来实现图2实施实施例提供的网络检查方法。
其中,处理器410用于:获取实际网络拓扑;如果实际网络拓扑不符合规划网络特征,输出第一告警,第一告警指示实际网络拓扑与规划网络特征的不符点,规划网络特征为粗粒度特征。
可选地,规划网络特征包括规划网络拓扑类型,处理器410用于如果实际网络拓扑不符合规划网络拓扑类型,输出第一告警,第一告警指示实际网络拓扑与规划网络拓扑类型不符。
可选地,规划网络特征包括规划网络层数,处理器410,用于如果实际网络拓扑的网络层数与规划网络层数不相等,输出第一告警,第一告警指示实际网络拓扑的网络层数与规划网络层数不相等。
可选地,规划网络特征还包括至少一个网络层的各个网络层的网络设备的数量,至少一个网络层的数量为规划网络层数,处理器410,用于如果实际网络拓扑的网络层数与规划网络层数相等,且实际网络拓扑的网络层的网络设备的数量与至少一个网络层中相应的网络层的网络设备的数量不相等,输出第一告警,第一告警指示实际网络拓扑的网络层的网络设备的数量与至少一个网络层中相应的网络层的网络设备的数量不相等。
可选地,规划网络特征还包括至少一个网络层的各个网络层的一个或多个类型的网络设备的数量,至少一个网络层的数量为规划网络层数,处理器410,用于如果实际网络拓扑的网络层数与规划网络层数相等,且实际网络拓扑的网络层的某个类型的网络设备的数量与至少一个网络层中相应的网络层的类型的网络设备的数量不相等,输出第一告警,第一告警指示实际网络拓扑的网络层的类型的网络设备的数量与至少一个网络层中相应的网络层的类型的网络设备的数量不相等。
可选地,处理器410,还用于获取实际网络的链路两端的端口速率;如果至少一条链路两端的端口速率不相等,输出第二告警,第二告警指示两端的端口速率不相等的链路。
综上所述,本申请实施例提供的控制器,由于如果实际网络拓扑不符合规划网络特征,输出第一告警,第一告警指示实际网络拓扑与规划网络特征的不符点,且规划网络特征为粗粒度特征。因此,解决了网络检查的容错性较低的问题,有助于提高网络检查的容错性。
本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质中存储有指令,当该计算机可读存储介质在处理组件上运行时,使得处理组件执行图2所示的网络检查方法。
本申请实施例还提供了一种包含指令的计算机程序产品,当该计算机程序产品在处理组件上运行时,使得处理组件执行图2所示的网络检查方法。
需要说明的是:上述实施例提供的网络检查装置在检查网络时,仅以上述各功能模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能模块完成,即将设备的内部结构划分成不同的功能模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。另外,上述实施例提供的网络检查装置与网络检查方法实施例属于同一构思,其具体实现过程详见方法实施例,这里不再赘述。
上述本申请实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分步骤可以通过硬件来完成,也可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。
以上所述仅为本申请的可选实施例,并不用以限制本申请,凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。
Claims (15)
1.一种网络检查方法,其特征在于,所述方法包括:
获取实际网络拓扑;
如果所述实际网络拓扑不符合规划网络特征,输出第一告警,所述第一告警指示所述实际网络拓扑与所述规划网络特征的不符点,所述规划网络特征为粗粒度特征。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述规划网络特征包括规划网络拓扑类型,
所述如果所述实际网络拓扑不符合规划网络特征,输出第一告警,包括:
如果所述实际网络拓扑不符合所述规划网络拓扑类型,输出第一告警,所述第一告警指示所述实际网络拓扑与所述规划网络拓扑类型不符。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述规划网络特征包括规划网络层数,
所述如果所述实际网络拓扑不符合规划网络特征,输出第一告警,包括:
如果所述实际网络拓扑的网络层数与所述规划网络层数不相等,输出第一告警,所述第一告警指示所述实际网络拓扑的网络层数与所述规划网络层数不相等。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述规划网络特征还包括至少一个网络层的各个网络层的网络设备的数量,所述至少一个网络层的数量为所述规划网络层数,
所述如果所述实际网络拓扑不符合规划网络特征,输出第一告警,还包括:
如果所述实际网络拓扑的网络层数与所述规划网络层数相等,且所述实际网络拓扑的网络层的网络设备的数量与所述至少一个网络层中相应的网络层的网络设备的数量不相等,输出第一告警,所述第一告警指示所述实际网络拓扑的网络层的网络设备的数量与所述至少一个网络层中相应的网络层的网络设备的数量不相等。
5.根据权利要求3或4所述的方法,其特征在于,所述规划网络特征还包括至少一个网络层的各个网络层的一个或多个类型的网络设备的数量,所述至少一个网络层的数量为所述规划网络层数,
所述如果所述实际网络拓扑不符合规划网络特征,输出第一告警,还包括:
如果所述实际网络拓扑的网络层数与所述规划网络层数相等,且所述实际网络拓扑的网络层的某个类型的网络设备的数量与所述至少一个网络层中相应的网络层的所述类型的网络设备的数量不相等,输出第一告警,所述第一告警指示所述实际网络拓扑的网络层的所述类型的网络设备的数量与所述至少一个网络层中相应的网络层的所述类型的网络设备的数量不相等。
6.根据权利要求1至5任一所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
获取实际网络的链路两端的端口速率;
如果至少一条链路两端的端口速率不相等,输出第二告警,所述第二告警指示两端的端口速率不相等的链路。
7.一种网络检查装置,其特征在于,所述装置包括:
第一获取模块,用于获取实际网络拓扑;
第一告警模块,用于如果所述实际网络拓扑不符合规划网络特征,输出第一告警,所述第一告警指示所述实际网络拓扑与所述规划网络特征的不符点,所述规划网络特征为粗粒度特征。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述规划网络特征包括规划网络拓扑类型,
所述第一告警模块,用于:如果所述实际网络拓扑不符合所述规划网络拓扑类型,输出第一告警,所述第一告警指示所述实际网络拓扑与所述规划网络拓扑类型不符。
9.根据权利要求7或8所述的装置,其特征在于,所述规划网络特征包括规划网络层数,
所述第一告警模块,用于:如果所述实际网络拓扑的网络层数与所述规划网络层数不相等,输出第一告警,所述第一告警指示所述实际网络拓扑的网络层数与所述规划网络层数不相等。
10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述规划网络特征还包括至少一个网络层的各个网络层的网络设备的数量,所述至少一个网络层的数量为所述规划网络层数,
所述第一告警模块,还用于:如果所述实际网络拓扑的网络层数与所述规划网络层数相等,且所述实际网络拓扑的网络层的网络设备的数量与所述至少一个网络层中相应的网络层的网络设备的数量不相等,输出第一告警,所述第一告警指示所述实际网络拓扑的网络层的网络设备的数量与所述至少一个网络层中相应的网络层的网络设备的数量不相等。
11.根据权利要求9或10所述的装置,其特征在于,所述规划网络特征还包括至少一个网络层的各个网络层的一个或多个类型的网络设备的数量,所述至少一个网络层的数量为所述规划网络层数,
所述第一告警模块,还用于:如果所述实际网络拓扑的网络层数与所述规划网络层数相等,且所述实际网络拓扑的网络层的某个类型的网络设备的数量与所述至少一个网络层中相应的网络层的所述类型的网络设备的数量不相等,输出第一告警,所述第一告警指示所述实际网络拓扑的网络层的所述类型的网络设备的数量与所述至少一个网络层中相应的网络层的所述类型的网络设备的数量不相等。
12.根据权利要求7至11任一所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
第二获取模块,用于获取实际网络的链路两端的端口速率;
第二告警模块,用于如果至少一条链路两端的端口速率不相等,输出第二告警,所述第二告警指示两端的端口速率不相等的链路。
13.一种控制器,其特征在于,所述控制器包括:处理器、通信接口和存储器,所述通信接口和所述存储器分别与所述处理器连接,所述处理器被配置为执行所述存储器中存储的指令,所述处理器通过执行所述指令实现权利要求1至6任一所述的网络检查方法。
14.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质中存储有指令,当所述计算机可读存储介质在处理组件上运行时,使得所述处理组件执行权利要求1至6任一所述的网络检查方法。
15.一种包含指令的计算机程序产品,其特征在于,当所述计算机程序产品在处理组件上运行时,使得所述处理组件执行权利要求1至6任一所述的网络检查方法。
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