CN109474467B - 网络自动化管理方法、装置、存储介质及电子设备 - Google Patents

网络自动化管理方法、装置、存储介质及电子设备 Download PDF

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Abstract

本发明提供一种网络自动化管理方法、装置、存储介质及电子设备,所述网络自动化管理方法包括:建立抽象网络模型,所述抽象网络模型至少包括端口模型、交换机模型及一个或多个网络设备模型之间的关联关系;建立基础信息模型库,所述基础信息模型库包括多个网络配置模型,每个网络配置模型符合所述抽象网络模型,所述网络配置模型包括端口模型的端口信息、一个或多个网络设备模型的网络设备信息及交换机模型的交换机标识;接收配置交换机的请求数据。本发明可以根据模型之间的关联关系来生成下发的配置内容,使得可以将正确的配置自动下发到交换机上,配置按需下发,无需人工干预,从而提高网络运维效率,节省人力成本。

Description

网络自动化管理方法、装置、存储介质及电子设备
技术领域
本发明涉及计算机技术领域,尤其涉及一种基于抽象模型的网络自动化管理方法、装置、存储介质及电子设备。
背景技术
随着互联网的高速发展,业务量的增加对数据中心网络运维提出了新的挑战。传统的网络运维方法已经不再能够胜任新需求。传统的运维方法费时费力,而且人工配置极易出错,特别是应对网络新型架构、协议以及技术的应用,使得配置量大幅增加,网络变更非常频繁。另外,为了应对复杂的业务需求,网络结构也引入了更多网络元素,如负载均衡设备,防火墙设备等,使得网络管理复杂度增加,于是为了高效管理这些网元设备,我们需要寻求一种新的方案来解决网络自动化管理的问题,以期从根本解决业务对网络提出的严苛需求。
发明内容
针对现有技术中的问题,本发明的目的在于提供一种基于抽象模型的网络自动化管理方法、装置、电子设备及存储介质,以提高网络运维效率,节省人力成本。
根据本发明的一方面提供一种网络自动化管理方法,它包括如下步骤:
建立抽象网络模型,所述抽象网络模型至少包括端口模型、交换机模型及一个或多个网络设备模型之间的关联关系;
建立基础信息模型库,所述基础信息模型库包括多个网络配置模型,每个网络配置模型符合所述抽象网络模型,所述网络配置模型包括端口模型的端口信息、一个或多个网络设备模型的网络设备信息及交换机模型的交换机标识;
接收配置交换机的请求数据,所述请求数据中包含端口信息;
从所述基础信息模型库中获取与所述端口信息关联的网络配置模型的一个或多个网络设备模型的网络设备信息及交换机模型的交换机标识;
根据所获取的交换机标识确定待配置交换机;以及
根据所获取的一个或多个网络设备模型的网络设备信息配置待配置交换机。
在本发明的一实施方式中,所述网络设备模型包括主机模型和子网模型,所述端口模型关联所述主机模型和所述子网模型,所述主机模型关联所述交换机模型。
在本发明的一实施方式中,所述从所述基础信息模型库中获取与所述端口信息关联的一个或多个网络设备模型的网络设备信息及交换机模型的交换机标识的步骤还包括:
从所述基础信息模型库中获取与所述端口信息关联的主机模型的主机信息及子网模型的子网信息;
从所述基础信息模型库中获取与所述主机信息关联的交换机模型的交换机标识。
在本发明的一实施方式中,所述网络设备模型还包括交换机接口模型,所述主机模型通过所述交换机接口模型关联所述交换机模型,所述从所述基础信息模型库中获取与所述端口信息关联的一个或多个网络设备模型的网络设备信息及交换机模型的交换机标识的步骤还包括:
根据所述交换机模型关联的交换机接口模型确定待配置交换机的待配置交换机接口。
在本发明的一实施方式中,所述根据所获取的一个或多个网络设备模型的网络设备信息配置待配置交换机的步骤还包括:
获取待配置交换机的配置信息,以及待配置交换机接口的配置信息;
判断所述待配置交换机的配置信息是否包含所述子网信息;
若所述待配置交换机的配置信息不包含所述子网信息,则通过待配置交换机自动下发所述子网信息;
若所述待配置交换机的配置信息包含所述子网信息,则判断所述待配置交换机接口的配置信息是否包含所述子网信息;
若所述待配置交换机接口的配置信息不包含所述子网信息,则通过待配置交换机接口自动下发所述子网信息。
在本发明的一实施方式中,所述网络设备模型还包括路由模型及路由接口模型,所述子网模型通过所述路由接口模型关联所述路由模型,所述从所述基础信息模型库中获取与所述端口信息关联的一个或多个网络设备模型的网络设备信息及交换机模型的交换机标识的步骤还包括:
从所述基础信息模型库中获取与所述子网信息关联的路由接口模型的路由接口信息及路由模型的路由信息;
所述通过待配置交换机自动下发所述子网信息的步骤之后还包括:
判断所述待配置交换机的配置信息是否包含所述路由接口信息;
若所述待配置交换机的配置信息不包含所述路由接口信息,则通过待配置交换机自动下发所述路由接口信息;
若所述待配置交换机的配置信息包含所述路由接口信息,则判断所述待配置交换机的配置信息是否包含所述路由信息;
若所述待配置交换机的配置信息不包含所述路由信息,则通过待配置交换机自动下发所述路由信息。
在本发明的一实施方式中,所述根据所获取的一个或多个网络设备模型的网络设备信息配置待配置交换机之后还包括:
定期检查待配置交换机的配置信息是否与所述基础信息模型库关联该交换机的网络配置模型一致,若否,则根据所述网络配置模型更新待配置交换机。
在本发明的一实施方式中,所述建立基础信息模型库包括:
建立一网络配置模型,自一资源池向该网络配置模型分配资源。
在本发明的一实施方式中,所述建立基础信息模型库包括:
删除一网络配置模型,释放并回收分配给该网络配置模型的资源。
根据本发明的另一方面,提供一种网络自动化管理系统,它包括:
第一创建模块,用以建立抽象网络模型,所述抽象网络模型至少包括端口模型、交换机模型及一个或多个网络设备模型之间的关联关系;
第二创建模块,用以建立基础信息模型库,所述基础信息模型库包括多个网络配置模型,每个网络配置模型符合所述抽象网络模型,所述网络配置模型包括端口模型的端口信息、一个或多个网络设备模型的网络设备信息及交换机模型的交换机标识;
接收模块,用以接收配置交换机的请求数据,所述请求数据中包含端口信息;
获取模块,用以从所述基础信息模型库中获取与所述端口信息关联的网络配置模型的一个或多个网络设备模型的网络设备信息及交换机模型的交换机标识;
确定模块,用以根据所获取的交换机标识确定待配置交换机;
配置模块,用以根据所获取的一个或多个网络设备模型的网络设备信息配置待配置交换机。
根据本发明的又一方面,提供一种存储介质,所述存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器运行时执行如上所述的步骤。
根据本发明的另一方面,提供一种电子设备,所述电子设备包括:处理器和存储介质。所述存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被所述处理器运行时执行如上所述的步骤。
本发明通过建立的网络抽象模型,可以根据模型之间的关联关系来生成下发的配置内容,以将正确的配置自动下发到交换机上,并且配置是按需下发,无需人工干预,从而提高网络运维效率,节省人力成本。具体而言:
1)本发明通过对传统网络模型建立软件模型抽象,能够实现对物理交换机设备的高效管理。
2)本发明可以实现交换机配置下发的自动化,以解决人工配置效率低下的问题。
3)本发明通过对网络资源池化,实现网络资源分配和回收自动化,以解决人工分配回收的问题。
此外,本发明通过建立闭环流程和友好界面,使得用户可以方便自助地申请和回收网络资源。
附图说明
通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显。
图1是本发明一实施例中网络自动化管理方法的流程图。
图2是本发明一实施例中网络自动化管理方法的部分流程图。
图3是本发明一实施例中网络自动化管理系统的结构示意图。
图4是本发明一实施例中抽象网络模型的结构示意图。
图5是本发明一实施例中计算机可读存储介质的结构示意图。以及
图6是本发明一实施例中电子设备的结构示意图。
具体实施方式
现在将参考附图更全面地描述示例实施方式。然而,示例实施方式能够以多种形式实施,且不应被理解为限于在此阐述的范例;相反,提供这些实施方式使得本公开将更加全面和完整,并将示例实施方式的构思全面地传达给本领域的技术人员。所描述的特征、结构或特性可以以任何合适的方式结合在一个或更多实施方式中。
此外,附图仅为本公开的示意性图解,并非一定是按比例绘制。图中相同的附图标记表示相同或类似的部分,因而将省略对它们的重复描述。附图中所示的一些方框图是功能实体,不一定必须与物理或逻辑上独立的实体相对应。可以采用软件形式来实现这些功能实体,或在一个或多个硬件模块或集成电路中实现这些功能实体,或在不同网络和/或处理器装置和/或微控制器装置中实现这些功能实体。
为了解决解决数据中心网络运维管理复杂性及人力成本较高的问题。本发明提供一种基于抽象模型的网络自动化管理方法、装置、电子设备及存储介质,
图1为本发明一实施例中网络自动化管理方法的流程图。所述网络自动化管理方法包括如下步骤:
S110、建立抽象网络模型,所述抽象网络模型至少包括端口模型、交换机模型及一个或多个网络设备模型之间的关联关系。
具体地,根据交换机、端口在内的多个网络设备之间的关联关系建立抽象化的网络模型,以便根据其中一个或多个网络设备对与该网络设备关联的其它网络设备进行抽象定位。
可选地,所述网络设备模型可以包括主机模型和子网模型,所述端口模型关联所述主机模型和所述子网模型,所述主机模型关联所述交换机模型。从而实现交换机、端口、主机及子网之间的关联关系的抽象定位。
在本发明一实施例中,所述网络设备模型还包括交换机接口模型,所述主机模型通过所述交换机接口模型关联所述交换机模型。在本发明又一实施例中所述网络设备模型还可以包括路由模型及路由接口模型,所述子网模型通过所述路由接口模型关联所述路由模型。
S120、建立基础信息模型库,所述基础信息模型库包括多个网络配置模型,每个网络配置模型符合所述抽象网络模型,所述网络配置模型包括端口模型的端口信息、一个或多个网络设备模型的网络设备信息及交换机模型的交换机标识。
具体地,所述网络配置模型按照所述抽象网络模型对与交换机关联的多个网络设备设定可选配置。
在一个具体实施例中,建立基础信息模型库还可以包括分配和回收资源的步骤。
具体而言,所述建立基础信息模型库的步骤可以包括如下分配资源的步骤:
建立一网络配置模型,自一资源池向该网络配置模型分配资源。
所述建立基础信息模型库的步骤可以包括如下回收资源的步骤:
删除一网络配置模型,释放并回收分配给该网络配置模型的资源。
具体而言,可以将上述资源池抽象为资源池模型,该资源池模型包括:网络池模型、组播地址池模型、子网地址池模型。响应于创建网络配置模型的请求,网络池模型中会自动分配一个vlan id(即虚拟局域网),一个vxlan id(vxlan是一种网络虚似化技术,可以认为是对vlan的一种扩展),组播地址池模型中会分配一个IP地址,子网地址池模型中会分配一个IP地址段;这些自动分配的资源将作为属性关联所述网络配置模型(例如可以由下述的网络自动化管理系统的资源分配模块(未在图2中示出)来执行该步骤)。当接收到删除网络配置模型的请求时,相应地,之前分配出去的资源也会被自动回收。
在本发明一实施例中,依据所述抽象网络模型,所述网络设备模型还包括主机模型、子网模型、交换机接口模型、路由模型及路由接口模型。所述端口模型关联所述主机模型和所述子网模型。所述主机模型通过所述交换机接口模型关联所述交换机模型。所述网络设备模型还包括交换机接口模型,所述主机模型通过所述交换机接口模型关联所述交换机模型。所述网络设备模型还可以包括路由模型及路由接口模型,所述子网模型通过所述路由接口模型关联所述路由模型。网络设备模型的网络设备信息例如可以是,交换机接口标识、主机信息、子网信息、路由信息及路由接口信息。
S130、接收配置交换机的请求数据,所述请求数据中包含端口信息。
其中,所述端口信息关联所述基础信息模型库中一网络配置模型。
S140、从所述基础信息模型库中获取与所述端口信息关联的网络配置模型的一个或多个网络设备模型的网络设备信息及交换机模型的交换机标识。
具体而言,步骤S140依据所述抽象网络模型中各模型的依赖关系依次获取一个或多个网络设备模型的网络设备信息及交换机模型的交换机标识。在本发明的一个具体实施例中,例如,可以依据端口信息获取关联主机信息和子网信息,根据主机信息获取关联交换机接口标识和交换机标识,根据子网信息获取关联的路由接口信息和路由信息。
S150、根据所获取的交换机标识确定待配置交换机。
S160、根据所获取的一个或多个网络设备模型的网络设备信息配置待配置交换机。根据上述建立的网络模型可以实现配置自动生成及按需下发,配置下发能够兼容大多数品牌的物理交换机设备。
具体而言,上述步骤S140至步骤S160的顺序可以并非是完全顺序执行的。图2是本发明一实施例中网络自动化管理方法的部分流程图。在一个具体实施例中,如图2所示,上述步骤S140至步骤S160可以按如下具体实施例来实现:
S201、从所述基础信息模型库中获取与所述端口信息关联的主机模型的主机信息及子网模型的子网信息;
S203、从所述基础信息模型库中获取与所述主机信息关联的交换机模型的交换机标识。
从所述基础信息模型库中获取与所述子网信息关联的路由接口模型的路由接口信息及路由模型的路由信息。
S205、根据交换机模型的交换机标识确定待配置交换机。
根据所述交换机模型关联的交换机接口模型确定待配置交换机的待配置交换机接口。
S207、获取待配置交换机的配置信息,以及待配置交换机接口的配置信息。
S209、判断所述待配置交换机的配置信息是否包含所述子网信息。
S221、若所述待配置交换机的配置信息包含所述子网信息,则判断所述待配置交换机接口的配置信息是否包含所述子网信息。
S223、若所述待配置交换机接口的配置信息不包含所述子网信息,则通过待配置交换机接口自动下发所述子网信息。
S211、若所述待配置交换机的配置信息不包含所述子网信息,则通过待配置交换机自动下发所述子网信息。
S213、判断所述待配置交换机的配置信息是否包含所述路由接口信息。
S215、若所述待配置交换机的配置信息不包含所述路由接口信息,则通过待配置交换机自动下发所述路由接口信息。
S217、若所述待配置交换机的配置信息包含所述路由接口信息,则判断所述待配置交换机的配置信息是否包含所述路由信息。
S219、若所述待配置交换机的配置信息不包含所述路由信息,则通过待配置交换机自动下发所述路由信息。
以上仅仅是示意性起见,上述各步骤也并非需要完全按照图式顺序执行,例如,路由信息和路由接口信息可以在步骤S203之后且S213之前的任一时刻执行,本发明并非以此为限。
在本发明的一实施方式中,所述根据所获取的一个或多个网络设备模型的网络设备信息配置待配置交换机之后还包括:
定期检查待配置交换机的配置信息是否与所述基础信息模型库关联该交换机的网络配置模型一致,若否,则根据所述网络配置模型更新待配置交换机。定时自动获取交换机配置信息,比对基础信息模型库中的数据,自动同步差异配置到交换机上,可以保证网络配置模型和实际的交换机配置一致。
图4是本发明一实施例中抽象网络模型的结构示意图,图中的n为正整数。如图4所示,该抽象网络模型包括交换机模型、交换机接口模型、主机模型、主机接口模型、路由模型、路由接口模型、子网模型以及端口模型。其中,端口模型和子网以及主机模型相关联。主机模型通过主机接口模型和交换机接口模型相关联。交换机接口模型和交换机模型相关联。路由模型通过路由接口模型和子网模型相关联。
根据本发明的另一方面,提供一种网络自动化管理系统,图3是本发明一实施例中网络自动化管理系统的结构示意图。如图3所示,所述网络自动化管理系统300包括:第一创建模块301、第二创建模块303、接收模块303、获取模块304、确定模块305以及配置模块306。所述第一创建模块301用以建立抽象网络模型,所述抽象网络模型至少包括端口模型、交换机模型及一个或多个网络设备模型之间的关联关系。所述第二创建模块303用以建立基础信息模型库,所述基础信息模型库包括多个网络配置模型,每个网络配置模型符合所述抽象网络模型,所述网络配置模型包括端口模型的端口信息、一个或多个网络设备模型的网络设备信息及交换机模型的交换机标识。所述接收模块303用以接收配置交换机的的请求数据,所述请求数据中包含端口信息。所述获取模块304用以从所述基础信息模型库中获取与所述端口信息关联的网络配置模型的一个或多个网络设备模型的网络设备信息及交换机模型的交换机标识。所述确定模块305用以根据所获取的交换机标识确定待配置交换机。所述配置模块306用以根据所获取的一个或多个网络设备模型的网络设备信息配置待配置交换机。
其中,各个模块的执行步骤以及原理在上述实施例中均有阐述,因此不再赘述。在不违背本发明构思的前提下,各个模块的拆分和合并皆在本发明的保护范围之内。本发明通过建立的网络抽象模型,可以根据模型之间的关联关系来生成下发的配置内容,从而可以将正确的配置自动下发到交换机上,并且配置是按需下发,无需人工干预,从而提高网络运维效率,节省人力成本。具体而言:1)本发明通过对传统网络模型建立软件模型抽象,能够实现对物理交换机设备的高效管理。3)本发明可以实现交换机配置下发的自动化,以解决人工配置效率低下的问题。3)本发明通过对网络资源池化,实现网络资源分配和回收自动化,以解决人工分配回收的问题。此外,本发明通过建立闭环流程和友好界面,使得用户可以方便自助地申请和回收网络资源。
在本发明的示例性实施例中,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,该程序被例如处理器执行时可以实现上述任意一个实施例中所述网络自动化管理方法的步骤。在一些可能的实施方式中,本发明的各个方面还可以实现为一种程序产品的形式,其包括程序代码,当所述程序产品在终端设备上运行时,所述程序代码用于使所述终端设备执行本说明书上述基于抽象模型的网络自动化管理方法描述的根据本发明各种示例性实施方式的步骤。本发明使得用户的报修事件可以得到自动处理,从而简化语音识别流程;在减轻后台服务团队的工作压力,同时也可以提升用户体验。
图5是本发明一实施例中计算机可读存储介质的结构示意图。图5描述了根据本发明的实施方式的用于实现上述方法的程序产品600,其可以采用便携式紧凑盘只读存储器(CD-ROM)并包括程序代码,并可以在终端设备,例如个人电脑上运行。然而,本发明的程序产品不限于此,在本文件中,可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。
所述程序产品600可以采用一个或多个可读介质的任意组合。可读介质可以是可读信号介质或者可读存储介质。可读存储介质例如可以为但不限于电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件,或者任意以上的组合。可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括:具有一个或多个导线的电连接、便携式盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光纤、便携式紧凑盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。
所述计算机可读存储介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号,其中承载了可读程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式,包括但不限于电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。可读存储介质还可以是可读存储介质以外的任何可读介质,该可读介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。可读存储介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输,包括但不限于无线、有线、光缆、RF等等,或者上述的任意合适的组合。
可以以一种或多种程序设计语言的任意组合来编写用于执行本发明操作的程序代码,所述程序设计语言包括面向对象的程序设计语言—诸如Java、C++等,还包括常规的过程式程序设计语言—诸如“C”语言或类似的程序设计语言。程序代码可以完全地在用户计算设备上执行、部分地在用户设备上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算设备上部分在远程计算设备上执行、或者完全在远程计算设备或服务器上执行。在涉及远程计算设备的情形中,远程计算设备可以通过任意种类的网络,包括局域网(LAN)或广域网(WAN),连接到用户计算设备,或者,可以连接到外部计算设备(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。
本发明通过建立的网络抽象模型,可以根据模型之间的关联关系来生成下发的配置内容,从而可以将正确的配置自动下发到交换机上,并且配置是按需下发,无需人工干预,从而提高网络运维效率,节省人力成本。具体而言:
1)本发明通过对传统网络模型建立软件模型抽象,能够实现对物理交换机设备的高效管理。
2)本发明可以实现交换机配置下发的自动化,以解决人工配置效率低下的问题。
3)本发明通过对网络资源池化,实现网络资源分配和回收自动化,以解决人工分配回收的问题。
此外,本发明通过建立闭环流程和友好界面,使得用户可以方便自助地申请和回收网络资源。
在本发明的示例性实施例中,还提供一种电子设备,该电子设备可以包括处理器,以及用于存储所述处理器的可执行指令的存储器。其中,所述处理器配置为经由执行所述可执行指令来执行上述任意一个实施例中所述网络自动化管理方法的步骤。
所属技术领域的技术人员能够理解,本发明的各个方面可以实现为系统、方法或程序产品。因此,本发明的各个方面可以具体实现为以下形式,即:完全的硬件实施方式、完全的软件实施方式(包括固件、微代码等),或硬件和软件方面结合的实施方式,这里可以统称为“电路”、“模块”或“系统”。
下面参照图6来描述根据本发明的这种实施方式的电子设备400。图6显示的电子设备400仅仅是一个示例,不应对本发明实施例的功能和使用范围带来任何限制。
如图6所示,电子设备400以通用计算设备的形式表现。电子设备400的组件可以包括但不限于:至少一个处理单元410、至少一个存储单元420、连接不同系统组件(包括存储单元420和处理单元410)的总线430、显示单元440等。
其中,所述存储单元存储有程序代码,所述程序代码可以被所述处理单元410执行,使得所述处理单元410执行本说明书上述网络自动化管理方法部分中描述的根据本发明各种示例性实施方式的步骤。例如,所述处理单元410可以执行如图1中所示的步骤。
所述存储单元420可以包括易失性存储单元形式的可读介质,例如随机存取存储单元(RAM)4201和/或高速缓存存储单元4202,还可以进一步包括只读存储单元(ROM)4203。
所述存储单元420还可以包括具有一组(至少一个)程序模块4205的程序/实用工具4204,这样的程序模块4205包括但不限于:操作系统、一个或者多个应用程序、其它程序模块以及程序数据,这些示例中的每一个或某种组合中可能包括网络环境的实现。
总线430可以为表示几类总线结构中的一种或多种,包括存储单元总线或者存储单元控制器、外围总线、图形加速端口、处理单元或者使用多种总线结构中的任意总线结构的局域总线。
电子设备400也可以与一个或多个外部设备500(例如键盘、指向设备、蓝牙设备等)通信,还可与一个或者多个使得用户能与该电子设备400交互的设备通信,和/或与使得该电子设备400能与一个或多个其它计算设备进行通信的任何设备(例如路由器、调制解调器等等)通信。这种通信可以通过输入/输出(I/O)接口450进行。并且,电子设备400还可以通过网络适配器460与一个或者多个网络(例如局域网(LAN),广域网(WAN)和/或公共网络,例如因特网)通信。网络适配器460可以通过总线430与电子设备400的其它模块通信。应当明白,尽管图中未示出,可以结合电子设备400使用其它硬件和/或软件模块,包括但不限于:微代码、设备驱动器、冗余处理单元、外部磁盘驱动阵列、RAID系统、磁带驱动器以及数据备份存储系统等。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员易于理解,这里描述的示例实施方式可以通过软件实现,也可以通过软件结合必要的硬件的方式来实现。因此,根据本发明实施方式的技术方案可以以软件产品的形式体现出来,该软件产品可以存储在一个非易失性存储介质(可以是CD-ROM,U盘,移动硬盘等)中或网络上,包括若干指令以使得一台计算设备(可以是个人计算机、服务器、或者网络设备等)执行根据本发明实施方式的上述网络自动化管理方法。
本发明通过建立的网络抽象模型,可以根据模型之间的关联关系来生成下发的配置内容,从而可以将正确的配置自动下发到交换机上,并且配置是按需下发,无需人工干预,从而提高网络运维效率,节省人力成本。具体而言:
1)本发明通过对传统网络模型建立软件模型抽象,能够实现对物理交换机设备的高效管理。
2)本发明可以实现交换机配置下发的自动化,以解决人工配置效率低下的问题。
3)本发明通过对网络资源池化,实现网络资源分配和回收自动化,以解决人工分配回收的问题。
此外,本发明通过建立闭环流程和友好界面,使得用户可以方便自助地申请和回收网络资源。
以上内容是结合具体的优选实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本发明的保护范围。

Claims (9)

1.一种网络自动化管理方法,其特征在于,包括:
建立抽象网络模型,所述抽象网络模型至少包括端口模型、交换机模型及一个或多个网络设备模型之间的关联关系;
建立基础信息模型库,所述基础信息模型库包括多个网络配置模型,每个所述网络配置模型符合所述抽象网络模型,所述网络配置模型包括端口模型的端口信息、一个或多个所述网络设备模型的网络设备信息及所述交换机模型的交换机标识;
接收配置交换机的请求数据,所述请求数据中包含端口信息;
从所述基础信息模型库中获取与所述端口信息关联的所述网络配置模型的一个或多个所述网络设备模型的所述网络设备信息及所述交换机模型的交换机标识;
根据所获取的所述交换机标识确定待配置交换机;以及
根据所获取的一个或多个所述网络设备模型的网络设备信息配置所述待配置交换机;
所述网络设备模型包括主机模型和子网模型,所述端口模型关联所述主机模型和所述子网模型,所述主机模型关联所述交换机模型;
所述从所述基础信息模型库中获取与所述端口信息关联的一个或多个网络设备模型的网络设备信息及交换机模型的交换机标识的步骤还包括:
从所述基础信息模型库中获取与所述端口信息关联的主机模型的主机信息及子网模型的子网信息;
从所述基础信息模型库中获取与所述主机信息关联的交换机模型的交换机标识;
所述根据所获取的一个或多个网络设备模型的网络设备信息配置待配置交换机的步骤还包括:
获取所述待配置交换机的配置信息,以及待配置交换机接口的配置信息;
判断所述待配置交换机的配置信息是否包含所述子网信息;
若所述待配置交换机的配置信息不包含所述子网信息,则通过所述待配置交换机自动下发所述子网信息;
若所述待配置交换机的配置信息包含所述子网信息,则判断所述待配置交换机接口的配置信息是否包含所述子网信息;
若所述待配置交换机接口的配置信息不包含所述子网信息,则通过所述待配置交换机接口自动下发所述子网信息。
2.根据权利要求1所述的网络自动化管理方法,其特征在于,所述网络设备模型还包括交换机接口模型,所述主机模型通过所述交换机接口模型关联所述交换机模型,所述从所述基础信息模型库中获取与所述端口信息关联的一个或多个网络设备模型的网络设备信息及交换机模型的交换机标识的步骤还包括:
根据所述交换机模型关联的交换机接口模型确定待配置交换机的待配置交换机接口。
3.根据权利要求2所述的网络自动化管理方法,其特征在于,所述网络设备模型还包括路由模型及路由接口模型,所述子网模型通过所述路由接口模型关联所述路由模型,所述从所述基础信息模型库中获取与所述端口信息关联的一个或多个网络设备模型的网络设备信息及交换机模型的交换机标识的步骤还包括:
从所述基础信息模型库中获取与所述子网信息关联的路由接口模型的路由接口信息及路由模型的路由信息;
所述通过待配置交换机自动下发所述子网信息的步骤之后还包括:
判断所述待配置交换机的配置信息是否包含所述路由接口信息;
若所述待配置交换机的配置信息不包含所述路由接口信息,则通过待配置交换机自动下发所述路由接口信息;
若所述待配置交换机的配置信息包含所述路由接口信息,则判断所述待配置交换机的配置信息是否包含所述路由信息;
若所述待配置交换机的配置信息不包含所述路由信息,则通过待配置交换机自动下发所述路由信息。
4.根据权利要求1至3任一项所述的网络自动化管理方法,其特征在于,所述根据所获取的一个或多个网络设备模型的网络设备信息配置待配置交换机之后还包括:
定期检查待配置交换机的配置信息是否与所述基础信息模型库关联该交换机的网络配置模型一致,若否,则根据所述网络配置模型更新待配置交换机。
5.根据权利要求1至3任一项所述的网络自动化管理方法,其特征在于,所述建立基础信息模型库包括:
建立一网络配置模型,自一资源池向该网络配置模型分配资源。
6.根据权利要求5所述的网络自动化管理方法,其特征在于,所述建立基础信息模型库包括:
删除一网络配置模型,释放并回收分配给该网络配置模型的资源。
7.一种网络自动化管理系统,其特征在于,包括:
第一创建模块,用以建立抽象网络模型,所述抽象网络模型至少包括端口模型、交换机模型及一个或多个网络设备模型之间的关联关系;
第二创建模块,用以建立基础信息模型库,所述基础信息模型库包括多个网络配置模型,每个网络配置模型符合所述抽象网络模型,所述网络配置模型包括端口模型的端口信息、一个或多个网络设备模型的网络设备信息及交换机模型的交换机标识;
接收模块,用以接收配置交换机的请求数据,所述请求数据中包含端口信息;
获取模块,用以从所述基础信息模型库中获取与所述端口信息关联的网络配置模型的一个或多个网络设备模型的网络设备信息及交换机模型的交换机标识;
确定模块,用以根据所获取的交换机标识确定待配置交换机;
配置模块,用以根据所获取的一个或多个网络设备模型的网络设备信息配置待配置交换机;
所述网络设备模型包括主机模型和子网模型,所述端口模型关联所述主机模型和所述子网模型,所述主机模型关联所述交换机模型;
所述获取模块从所述基础信息模型库中获取与所述端口信息关联的一个或多个网络设备模型的网络设备信息及交换机模型的交换机标识还包括:
从所述基础信息模型库中获取与所述端口信息关联的主机模型的主机信息及子网模型的子网信息;
从所述基础信息模型库中获取与所述主机信息关联的交换机模型的交换机标识;
所述配置模块根据所获取的一个或多个网络设备模型的网络设备信息配置待配置交换机还包括:
获取所述待配置交换机的配置信息,以及待配置交换机接口的配置信息;
判断所述待配置交换机的配置信息是否包含所述子网信息;
若所述待配置交换机的配置信息不包含所述子网信息,则通过所述待配置交换机自动下发所述子网信息;
若所述待配置交换机的配置信息包含所述子网信息,则判断所述待配置交换机接口的配置信息是否包含所述子网信息;
若所述待配置交换机接口的配置信息不包含所述子网信息,则通过所述待配置交换机接口自动下发所述子网信息。
8.一种计算机可读存储介质,存储计算机程序,所述计算机程序可被处理器执行以实现如权利要求1至6中任一项所述的步骤。
9.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括:
处理器;
存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被所述处理器运行时执行如权利要求1至6中任一项所述的步骤。
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