CN109617822A - 组播路径创建方法、装置及rp设备 - Google Patents

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CN109617822A CN201910154694.7A CN201910154694A CN109617822A CN 109617822 A CN109617822 A CN 109617822A CN 201910154694 A CN201910154694 A CN 201910154694A CN 109617822 A CN109617822 A CN 109617822A
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吕文俊
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Abstract

本申请提供一种组播路径创建方法、装置及RP设备。方法包括:RP设备接收源直连路由器发送的注册报文,注册报文为源直连路由器在接收到组播源发送的组播流量时生成的,用于向RP设备注册组播表项;RP设备在没有接收到源直连路由器发送的组播流量时,根据注册报文向源直连路由器发送加入报文,加入报文用于源直连路由器创建组播源与RP设备之间的路径表项。因为RP节点在没接收到组播流量时,会向源直连路由器发送加入报文,使得源直连路由器可以基于加入报文创建组播源与RP设备之间的路径表项,从而可以改善现有技术中无法保证源直连路由器与RP设备快速稳定建立路径表项的技术问题。

Description

组播路径创建方法、装置及RP设备
技术领域
本发明涉及数据通信技术领域,具体而言,涉及一种组播路径创建方法、装置及RP设备。
背景技术
组播通信是一种一对多的通信方式,针对某个特定的组播组,即使网络中存在多个接收者,组播数据源只需要发送一份数据,网络中的组播转发设备负责拷贝组播报文并向有需要的接口进行转发,就可以同时传送给多个用户,实现网络的高效数据传输。
目前组播通信需要进行源注册,例如,通过协议无关组播路由协议-稀疏模式(PIM-Sparse Mode,简称PIM-SM)进行注册。在现有技术中,PIM-SM的注册过程无法保证源直连路由器(Source-Designated Routers,简称S-DR)到汇聚点(Rendezvous Point,简称RP)设备之间的路径树(SPT)的快速稳定建立。
发明内容
本申请提供一种组播路径创建方法、装置及RP设备,能够改善源直连路由器、RP设备之间的路径树无法的快速稳定建立的技术问题。
为了实现上述目的,本申请实施例所提供的技术方案如下所示:
第一方面,本申请实施例提供一种组播路径创建方法,所述方法包括:RP设备接收源直连路由器发送的注册报文,所述注册报文为所述源直连路由器在接收到组播源发送的组播流量时生成的,用于向所述RP设备注册组播表项;所述RP设备在没有接收到所述源直连路由器发送的注册报文时,根据所述注册报文向所述源直连路由器发送加入报文,所述加入报文用于所述源直连路由器创建所述组播源与所述RP设备之间的路径表项。在本实施例中,因为RP节点在没接收到组播流量时,会向源直连路由器发送加入报文,使得源直连路由器可以基于加入报文创建组播源与RP设备之间的路径表项,从而可以改善现有技术中无法保证源直连路由器与RP设备快速稳定建立路径表项的技术问题。
结合第一方面,在一些可选的实施方式中,所述RP设备预先存储有用于限定所述RP设备发送所述加入报文的阈值,所述RP设备在没有接收到所述源直连路由器发送的组播流量时,根据所述注册报文向所述源直连路由器发送加入报文,包括:所述RP设备在没有接收到所述源直连路由器发送的组播流量,且所述加入报文的发送次数未达到所述阈值时,根据所述注册报文向所述源直连路由器发送所述加入报文,并对当前所述加入报文的发送次数进行更新。在RP节点在没接收到组播流量时,会重复向源直连路由器发送加入报文,从而有助于提高源直连路由器接收到加入报文的概率,进而使得源直连路由器可以基于再次发送的加入报文创建组播源与RP设备之间的路径表项,以改善路径表项无法稳定建立的技术问题。
结合第一方面,在一些可选的实施方式中,所述方法还包括:所述RP设备在没有接收到所述源直连路由器发送的组播流量,且所述加入报文的发送次数达到所述阈值时,根据所述注册报文向所述源直连路由器发送注册停止报文。基于此,通过限定发送注册报文的次数,从而减少传输的报文的量,有助于减少网络带宽,节省流量。
结合第一方面,在一些可选的实施方式中,所述方法还包括:所述RP设备在接收到所述源直连路由器发送的组播流量时,根据所述注册报文向所述源直连路由器发送注册停止报文;并按照预设周期向所述源直连路由器发送所述加入报文。
结合第一方面,在一些可选的实施方式中,在所述注册报文为与所述RP设备对应的首个注册报文时,所述首个注册报文为携带有组播内容的注册报文;在所述注册报文不为与所述RP设备对应的首个注册报文时,所述注册报文为空注册报文。基于此,通过空注册报文可以减少报文传输占用的带宽,节省传输的流量,有助于降低系统的传输负载。
第二方面,本申请实施例还提供一种组播路径创建装置,所述装置包括:接收单元,用于使RP设备接收源直连路由器发送的注册报文,所述注册报文为所述源直连路由器在接收到组播源发送的组播流量时生成的,用于向RP设备注册组播表项;所述RP设备在没有接收到所述源直连路由器发送的组播流量时,发送单元用于根据所述注册报文向所述源直连路由器发送加入报文,所述加入报文用于所述源直连路由器创建所述组播源与所述RP设备之间的路径表项。
结合第二方面,在一些可选的实施方式中,所述RP设备预先存储有限定所述RP设备发送所述加入报文的阈值,所述发送单元还用于:在所述RP设备没有接收到所述源直连路由器发送的组播流量,且所述加入报文的发送次数未达到所述阈值时,根据所述注册报文向所述源直连路由器发送所述加入报文,并对当前所述加入报文的发送次数进行更新。
结合第二方面,在一些可选的实施方式中,所述发送单元还用于:在所述RP设备没有接收到所述源直连路由器发送的组播流量,且所述加入报文的发送次数达到所述阈值时,根据所述注册报文向所述源直连路由器发送注册停止报文。
结合第二方面,在一些可选的实施方式中,所述发送单元还用于:在所述RP设备接收到所述源直连路由器发送的组播流量时,根据所述注册报文向所述源直连路由器发送注册停止报文;并按照预设周期向所述源直连路由器发送所述加入报文。
第三方面,本申请实施例还提供一种RP设备,包括相互耦合的第一存储模块、第一处理模块、第一通信模块,所述第一存储模块内存储计算机程序,当所述计算机程序被所述第一处理模块执行时,使得所述RP设备执行上述的方法。
第四方面,本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器运行时,执行上述的方法。
为使本申请的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举本申请实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍。应当理解,以下附图仅示出了本申请的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,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相关的附图。
图1为本申请实施例提供的组播通信的网络架构示意图。
图2为本申请实施例提供的组播路径创建方法的流程示意图。
图3为本申请实施例提供的组播路径创建装置的方框示意图。
图4为本申请实施例提供的RP设备的方框示意图。
图标:10-组播源;20-RP设备;21-第一处理模块;22-第一通信模块;23-第一存储模块;30-源直连路由器;40-接收终端;100-组播路径创建装置;110-接收单元;120-发送单元。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行描述。显然,所描述的实施例仅仅是本申请的一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本申请实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。
目前使用协议无关组播路由协议-稀疏模式(PIM-Sparse Mode,简称PIM-SM)组播协议进行组播通信需要进行源注册,也就是进行PIM-SM的注册。在现有技术中,PIM-SM的注册过程无法保证源直连路由器(Source-Designated Routers,简称S-DR)到汇聚点(Rendezvous Point,简称PR)设备之间的路径树(SPT)的快速稳定建立。RP在构造组播源至RP设备之间的路径树时只向组播源的方向发一个加入报文,存在因网络阻塞或者在RP到S-DR的路途中该加入报文被中间路由器丢弃而导致S-DR到RP的SPT无法快速建立的问题。
鉴于上述问题,本申请申请人经过长期研究探索,提出以下实施例以解决上述问题。下面结合附图,对本申请实施例作详细说明。在不冲突的情况下,下述的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
请参照图1,本申请实施例提供的组播通信的网络架构可以包括组播源10、RP设备20、源直连路由器30、接收终端40。组播源10与源直连路由器30之间通过网络建立通信连接,以进行数据交互。源直连路由器30与RP设备20之间通过网络建立通信连接,以进行数据交互。RP设备20与接收终端40之间通过网络建立通信连接,以进行数据交互。
在本实施例中,组播源10可以通过源直连路由器30、RP设备20向接收终端40发送组播流量。其中,组播流量中包括但不限于文本数据、图片数据、音频数据、视频数据等,这里不作具体限定。
源直连路由器30为直接与组播源10连接的路由器,可以用于向RP设备20发送注册报文。注册报文用于向RP设备20注册组播表项。其中,组播表项中的内容可以根据实际情况进行设置,以使RP设备20可以根据组播表项中的内容来判断源直连路由器30是否注册过。
在本实施例中,RP设备20为PIM-SM设备中的作为汇聚点的设备,可以根据注册报文向源直连路由器30发送加入报文(或称为Join报文),以使源直连路由器30在接收到加入报文时,根据加入报文创建组播源10与RP设备20之间的路径表项(路径表项可以称为路径树,或简称为S-DRRP Tree,简称SPT)。
接收终端40可以是,但不限于,智能手机、个人电脑(personal computer,简称PC)、平板电脑、个人数字助理(personal digital assistant,简称PDA)、移动上网设备(mobile Internet device,简称MID)、服务器等,可以接收由组播源10通过源直连路由器30、RP设备20发送的组播流量。网络可以是,但不限于,有线网络或无线网络。
需要说明的是,源直连路由器30与RP设备20之间可以直接通信连接,也可以通过至少一个中间路由器建立通信连接,其中,中间路由器的数量可以根据实际情况进行确定,这里不作具体限定。例如,源直连路由器30与RP设备20之间可以通过多个中间路由器建立通信连接。
请参照图2,本申请实施例提供的组播路径创建方法可以应用于上述的网络架构,由网络架构中的组播源10、源直连路由器30、RP设备20等执行或实现方法的各步骤。组播源10在向接收终端40传输组播流量时,组播流量需要依次经过源直连路由器30、至少一个中间路由器、RP设备20,然后再由RP设备20将接收的组播流量分发至至少一个接收终端40。
当组播流量首次在一个如上述的网络架构中进行传输时,通常需要完成组播源10的注册,然后得到组播源10与RP设备20之间的通信路径表项,该路径表项可以方便后续的组播通信。例如,后续传输的组播流量可以沿路径表项对应的传输路径进行传输,以避免在相同的网络架构中每次进行流量传输时需要重复确定通信路径。即,本实施例中通过注册的方式创建路径表项来实现组播通信,有助于减少数据处理环节,从而有助于提升流量传输的效率。
在本实施例中,组播路径创建方法可以包括以下步骤:
步骤S210,RP设备20接收源直连路由器30发送的注册报文,所述注册报文为所述源直连路由器30在接收到组播源10发送的组播流量时生成的,用于向所述RP设备20注册组播表项;
步骤S220,所述RP设备20在没有接收到所述源直连路由器30发送的组播流量时,根据所述注册报文向所述源直连路由器30发送加入报文,所述加入报文用于所述源直连路由器30创建所述组播源10与所述RP设备20之间的路径表项。
下面将对图2中所示的方法的各步骤进行详细阐述:
步骤S210,RP设备20接收源直连路由器30发送的注册报文,所述注册报文为所述源直连路由器30在接收到组播源10发送的组播流量时生成的,用于向所述RP设备20注册组播表项。
在本实施例中,源直连路由器30在接收到组播源10发送的组播流量时,可以生成/构造用于向RP设备20注册组播表项的注册报文,然后将构造的注册报文发送至RP设备20。
在本实施例中,源直连路由器30向RP设备20发送的首个注册报文中携带有组播内容,在首个注册报文之后发送空的注册报文。其中,注册报文、空注册报文可以用于触发RP设备20发送加入报文。基于此,相比于携带有组播内容的注册报文,传输的空注册报文所占用的带宽更小,有助于减少注册报文在传输过程中占用的带宽,节省传输流量。
RP设备20接收到源直连路由器30发送的第一个非空注册报文,对注册报文进行解封装,建立(S,G)表项,设置SPT未成功建立的标识,并在判断网络中有该组播源10的接收者时,进入步骤S220;否则回复注册停止报文。
步骤S220,所述RP设备20在没有接收到所述源直连路由器30发送的组播流量时,根据所述注册报文向所述源直连路由器30发送加入报文,所述加入报文用于所述源直连路由器30创建所述组播源10与所述RP设备20之间的路径表项。
在本实施例中,若源直连路由器30没有完成路径表项的创建,RP设备20通常也就无法接收到所述源直连路由器30发送的组播流量。若源直连路由器30要实现路径表项的创建,就需要从RP设备20接收到加入报文,以根据接收的加入报文来创建路径表项。
在本实施例中,RP设备20在接收到注册报文后,由于判断网络中有接收者,根据注册报文向源直连路由器30发送加入报文。加入报文中可以包括但不限于RP设备20的IP地址、中间路由器的IP地址、组播源10的IP地址、组播组IP地址。
可理解地,在RP设备20向源直连路由器30发送完加入报文后,源直连路由器30不一定能接收到该加入报文。因为源直连路由器30与RP设备20之间的通信路径中通常包括多个中间路由设备,会因网络阻塞或者在RP设备20到源直连路由器30的路途中加入报文被中间路由器丢弃(比如中间路由设备负载过高便可能丢弃加入报文),从而使得源直连路由器30无法接收到加入报文。
申请人发现,因为上述原因(中间路由因负载高、网络拥堵等)使得源直连路由器30无法接收到加入报文。若源直连路由器30没有接收到加入报文,也就无法创建路径组播源10与RP设备20之间的路径表项。此时,因为没有完成路径表项的创建,源直连路由器30便不会向RP设备20发送表组播流量。
在本实施例中,若RP设备20没有接收到源直连路由器30发送的组播流量时,RP设备20可以根据收到的源直连路由器30发送的注册报文,重复向源直连路由器30发送加入报文。通过重复向源直连路由器30发送加入报文,有助于提高源直连路由器30接收到加入报文的概率,能够改善源直连路由器30因无法接收到加入报文而无法快速创建路径表项的这一问题。
作为一种可选的实施方式,所述RP设备20预先存储有用于限定所述RP设备20发送所述加入报文的阈值,步骤S220可以包括:所述RP设备20在没有接收到所述源直连路由器30发送的组播流量,且所述加入报文的发送次数未达到所述阈值时,根据所述注册报文向所述源直连路由器30发送所述加入报文,并对当前所述加入报文的发送次数进行更新。
可理解地,RP设备20预先存储有阈值。阈值用于限定RP设备20发送加入报文的次数,可以根据实际情况进行设置。在步骤S220中,在RP设备20发送加入报文的次数未超过设定阈值时,根据收到的注册报文向源直连路由器30发送加入报文。
作为一种可选的实施方式,方法还可以包括:所述RP设备20在没有接收到所述源直连路由器30发送的组播流量,且所述加入报文的发送次数达到所述阈值时,根据所述注册报文向所述源直连路由器30发送注册停止报文,其中,注册停止报文可以用于使源直连路由器30在接收到该注册停止报文时停止发送注册报文。
此时,可以按照协议规定或设定的正常发送周期向源直连路由器30发送加入报文。其中,该正常发送周期可以根据实际情况进行设置。例如,为60秒。基于此,在系统设定的正常发送周期到达之前,RP设备20可以基于收到的注册报文根据设定的发送次数进行向源直连路由器30发送加入报文,从而保证源直连路由器30到RP设备20之间的路径树快速稳定建立。
在本实施例中,RP设备20可以定义一个加入报文发送计数器,以统计加入报文的发送次数。其中一种实现方式为,对该计数器的默认值进行设置,每发送一个加入报文,该计数器的值会减1(即更新该加入报文发送计数器的值),加入报文发送计数器只要没有达到设定阈值,且在这期间RP设备20没有接收到源直连路由器30发送的组播流量时,RP设备20便在接收到源直连路由器30发送的注册报文后,向源直连路由器30发送加入报文,同时RP设备20更新加入报文发送计数器的值。超过设定的阈值而没有接收到源直连路由器30发送的组播流量时,即当计数器的值变为0时,RP设备20在接收到源直连路由器30发送的注册报文后RP停止发送加入报文,而是向RP设备20停止发送加入报文,基于此,有助于降低网络负荷并节省网络传输的流量。
在本实施例中,当源直连路由器30接收到加入报文,也就意味着源直连路由器30可以根据加入报文创建出包含到达RP设备20出接口的路径表项。此时,源直连路由器30可以向RP设备20发送组播流量。基于此,RP设备20在接收到源直连路由器30发送的组播流量时,设置SPT成功建立的标识,可以根据预设发送周期发送加入报文,从而降低发送加入报文的频率,有助于减少网络带宽的占用,节省传输的数据流量。
作为一种可选的实施方式,在步骤S220之后,当完成路径表项的创建后,方法还可以包括:RP设备20接收源直连路由器30根据路径表项发送的组播流量,并将组播流量分发至与组播源10对应的接收终端40。
在本实施例中,在完成路径表项的创建后,源直连路由器30可以沿该路径表项对应的路径传输组播流量至RP设备20,然后再由RP设备20将组播流量分发至与组播源10对应的接收终端40,从而实现组播源10到接收终端40之间的组播通信。因为基于上述的方法有助于够快速稳定地创建SPT,所以有助于提高组播源10与接收终端40之间组播通信的效率。
作为一种可选的实施方式,在步骤S220之后,方法还可以包括:所述RP设备20在接收到所述源直连路由器30发送的组播流量时,根据所述注册报文向所述源直连路由器30发送注册停止报文;并按照预设周期向所述源直连路由器30发送所述加入报文。
可理解地,RP设备20在接收到所述源直连路由器30发送的组播流量时,通常意味着源直连路由器30完成路径表项的创建。此时,RP设备20可以向源直连路由器30发送注册停止报文;并按照预设周期向所述源直连路由器30发送所述加入报文。
作为一种可选的实施方式,在步骤S220之后,方法还可以包括:在源直连路由器30接收到加入报文时,停止向RP设备20发送注册报文或者向RP设备20发送停止注册报文,以结束流程,避免在创建完SPT后,源直连路由器30、RP设备20再次重复创建SPT。
为了便于理解,下面举例阐述第一实施例中方法的实现过程:
例如,第一步,源直连路由器30简称为S-DR(或R1),当组播源10(可以简称为源,或S)开始发送组播流量时,这些组播流量首先被第一跳路由器R1收到,R1将启动一个注册(Register)过程将组播报文送达RP设备20(可以简称为RP,或R3)。R1将其收到的组播报文进行封装,将组播报文封装在Register报文(注册报文)中,以单播的形式发送给RP。
第二步,Register报文从R1发送给中间路由器(可以简称为R2),再被R2转发到R3。R3将Register报文解封装,知道了源S的IP地址,建立SPT BIT为False的(S,G)表项。因为RP存在组成员,所以Mroute表中存在(*,G)表项。(S,G)表项的出接口会从(*,G)表项的出接口中继承,同时向源S的方向发送Join(S,G)的PIM加入报文,试图在自己与源之间构建一棵SPT。该Join(S,G)的PIM加入报文以组播的形式发往上游邻居R2,再由R2向上游邻居R1发送Join(S,G)报文。R3在发送Join(S,G)的PIM加入报文的同时,启动一个PIM加入报文发送计数器,该计数器定义RP发送Join(S,G)的PIM加入报文的最高个数。该拓扑中,一开始计数器的默认值可以设置为5,当发送PIM加入报文时,计数器减1,计数器此时的值变为4。
第三步,当R1收到R2发送的Join(S,G)报文,将接收到该报文的接口添加到(S,G)表项的下游接口列表中。如此一来,R1到R3之间的SPT就构建完成了。组播流量直接沿着SPT到达R3,R3的(S,G)表项的SPT BIT为True。PIM加入报文计数器的值变为0,关闭PIM加入报文计数器。
第四步,当R3发送的第一个Join(S,G)报文无法到达R1(R3到R1之间的网络拥塞,R2设备负载或down掉无法处理该Join(S,G)报文),R1发送完第一个非空注册报文后,在未完成注册过程的情况下,3s(预设时段)后会发送第二个空注册报文。R3收到该注册报文后可以通过检测自己的Mroute表。若此时存在对应组(*,G)的表项,且存在对应的SPT为False的(S,G)的表项,就知道自己发送的Join报文未被R1接收到,也就是说自己到源的SPT树未成功建立,同时PIM加入报文发送计数器值为4,不为0,所以继续向R1重新发送Join报文,请求立即建立SPT树,同时计数器值减1,变为3。
第五步,若R3再次发送的该Join(S,G)报文能成功到达R1,组播流量沿着SPT从R1到达R3,R3的(S,G)表项的SPT BIT为True后,PIM加入报文计数器的值变为0,R3再次收到R1发送的注册报文时,不再发送Join(S,G)报文,而是发送注册停止报文,告知R1注册过程完成,降低R1发送注册报文的频率。
第六步,若R3再次发送的该Join(S,G)报文仍然无法成功到达R1,R3再次收到R1发送的注册报文时,继续触发发送Join(S,G)报文,计数器的值减1。R3每当收到R1发送的一个空注册报文时,就回复一个Join(S,G)报文,计数器的值相应减1,直到SPT bit位置变为True或者定义的发送Join报文个数发送完毕,变量值变为0,之后收到的空注册报文按正常的以注册停止报文进行回复。
第七步,通过上述过程,建立Join(S,G)的重传机制,优化了PIM-SM协议中作为RP的R3在向源构建SPT时只发一个Join(S,G)报文存在因网络阻塞或者在RP到源DR的路途中Join(S,G)报文被中间路由器丢弃而导致源DR到RP的SPT无法快速建立,从而导致组播流量无法沿着SPT树流向RP,影响下游用户对组播流量的问题,提高了网络的稳定性和健壮性。另外,定义了报文的发送次数机制,避免了无限地高频率地发送加入报文的问题,也就是改善了因无限地高频率地发送Join(S,G)导致网络开销大的问题。
请参照图3和图4,本申请实施例还提供一种组播路径创建装置100,包括至少一个可以软件或固件(firmware)的形式存储于存储模块中或固化在RP设备20操作系统(operating system,OS)中的软件功能模块。其中,组播路径创建装置100可以应用于上述的RP设备20中,可以执行或实现上述的组播路径创建方法的各步骤。该组播路径创建装置100可以包括接收单元110及发送单元120。
接收单元110,用于使RP设备20接收源直连路由器30发送的注册报文,所述注册报文为所述源直连路由器30在接收到组播源10发送的组播流量时生成的,用于向RP设备20注册组播表项。
所述RP设备20在没有接收到所述源直连路由器30发送的组播流量时,发送单元120用于根据所述注册报文向所述源直连路由器30发送加入报文,所述加入报文用于所述源直连路由器30创建所述组播源10与所述RP设备20之间的路径表项。
可选地,所述RP设备20预先存储有限定所述RP设备20发送所述加入报文的阈值,所述发送单元120还用于:在所述RP设备20没有接收到所述源直连路由器30发送的组播流量,且所述加入报文的发送次数未达到所述阈值时,根据所述注册报文向所述源直连路由器30发送所述加入报文,并对当前所述加入报文的发送次数进行更新。
可选地,所述发送单元120还用于:在所述RP设备20没有接收到所述源直连路由器30发送的组播流量,且所述加入报文的发送次数达到所述阈值时,根据所述注册报文向所述源直连路由器30发送注册停止报文。
可选地,所述发送单元120还用于:在所述RP设备20接收到所述源直连路由器30发送的组播流量时,根据所述注册报文向所述源直连路由器30发送注册停止报文;并按照预设周期向所述源直连路由器30发送所述加入报文。
可选地,组播路径创建装置100还可以包括归零单元,在源直连路由器30接收到加入报文时,归零单元用于对表征发送加入报文的剩余次数的阈值执行归0的操作。
可选地,在所述注册报文为与所述RP设备20对应的首个注册报文时,所述首个注册报文为携带有组播内容的注册报文;在所述注册报文不为与所述RP设备20对应的首个注册报文时,所述注册报文为空注册报文。
需要说明的是,所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的组播通信路径创建装置的具体工作过程,可以参考前述方法中的各步骤对应过程,在此不再过多赘述。
请参照图4,本申请实施例还提供一种RP设备20。RP设备20可以包括第一处理模块21、第一通信模块22、第一存储模块23以及组播路径创建装置100,第一处理模块21、第一通信模块22、第一存储模块23以及组播路径创建装置100各个元件之间直接或间接地电性连接,以实现数据的传输或交互。例如,这些元件相互之间可通过一条或多条通讯总线或信号线实现电性连接。
第一处理模块21可以是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。上述第一处理模块21可以是通用处理器。例如,该处理器可以是中央处理器(Central Processing Unit,CPU)、图形处理器(Graphics Processing Unit,GPU)、网络处理器(Network Processor,NP)等;还可以是数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。
第一通信模块22用于通过网络建立RP设备20与中间路由、源直连路由器30、中间路由器、组播组之间的通信连接,并通过网络收发数据。
第一存储模块23可以是,但不限于,随机存取存储器,只读存储器,可编程只读存储器,可擦除可编程只读存储器,电可擦除可编程只读存储器等。在本实施例中,第一存储模块23可以用于存储订单数据。当然,第一存储模块23还可以用于存储程序,第一处理模块21在接收到执行指令后,执行该程序。
组播路径创建装置100包括至少一个可以软件或固件(firmware)的形式存储于第一存储模块23中或固化在源直连路由器30操作系统(operating system,OS)中的软件功能模块。第一处理模块21用于执行第一存储模块23中存储的可执行模块,例如组播路径创建装置100所包括的软件功能模块及计算机程序等。
可以理解的是,图4所示的结构仅为源直连路由器30的一种结构示意图,源直连路由器30还可以包括比图4所示更多或更少的组件。图4中所示的各组件可以采用硬件、软件或其组合实现。
需要说明的是,所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,源直连路由器30的结构与RP设备20的结构相类似。源直连路由器30可以包括第二处理模块、第二通信模块及第二存储模块,可以与RP设备20相配合,以执行或实现如图2所示的组播路径创建方法。
上述描述的源直连路由器30、RP设备20的具体工作过程,可以参考前述方法中的各步骤对应过程,在此不再过多赘述。
本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质。可读存储介质中存储有计算机程序,当计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行如上述实施例中的组播路径创建方法。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到本申请可以通过硬件实现,也可以借助软件加必要的通用硬件平台的方式来实现,基于这样的理解,本申请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,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施场景的方法。
综上所述,本申请提供一种组播路径创建方法、装置及RP设备。方法包括:RP设备接收源直连路由器发送的注册报文,注册报文为源直连路由器在接收到组播源发送的组播流量时生成的,用于向RP设备注册组播表项;RP设备在没有接收到源直连路由器发送的组播流量时,根据注册报文向源直连路由器发送加入报文,加入报文用于源直连路由器创建组播源与RP设备之间的路径表项。因为RP节点在没接收到组播流量时,会向源直连路由器发送加入报文,使得源直连路由器可以基于加入报文创建组播源与RP设备之间的路径表项,从而可以改善现有技术中无法保证源直连路由器与RP设备快速稳定建立路径表项的技术问题。
以上所述仅为本申请的优选实施例而已,并不用于限制本申请,对于本领域的技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。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 (11)

1.一种组播路径创建方法,其特征在于,所述方法包括:
RP设备接收源直连路由器发送的注册报文,所述注册报文为所述源直连路由器在接收到组播源发送的组播流量时生成的,用于向所述RP设备注册组播表项;
所述RP设备在没有接收到所述源直连路由器发送的组播流量时,根据所述注册报文向所述源直连路由器发送加入报文,所述加入报文用于所述源直连路由器创建所述组播源与所述RP设备之间的路径表项。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述RP设备预先存储有用于限定所述RP设备发送所述加入报文的阈值,所述RP设备在没有接收到所述源直连路由器发送的组播流量时,根据所述注册报文向所述源直连路由器发送加入报文,包括:
所述RP设备在没有接收到所述源直连路由器发送的组播流量,且所述加入报文的发送次数未达到所述阈值时,根据所述注册报文向所述源直连路由器发送所述加入报文,并对当前所述加入报文的发送次数进行更新。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述RP设备在没有接收到所述源直连路由器发送的组播流量,且所述加入报文的发送次数达到所述阈值时,根据所述注册报文向所述源直连路由器发送注册停止报文。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述RP设备在接收到所述源直连路由器发送的组播流量时,根据所述注册报文向所述源直连路由器发送注册停止报文;并按照预设周期向所述源直连路由器发送所述加入报文。
5.根据权利要求1-4任一项所述的方法,其特征在于,在所述注册报文为与所述RP设备对应的首个注册报文时,所述首个注册报文为携带有组播内容的注册报文;在所述注册报文不为与所述RP设备对应的首个注册报文时,所述注册报文为空注册报文。
6.一种组播路径创建装置,其特征在于,所述装置包括:
接收单元,用于使RP设备接收源直连路由器发送的注册报文,所述注册报文为所述源直连路由器在接收到组播源发送的组播流量时生成的,用于向RP设备注册组播表项;
所述RP设备在没有接收到所述源直连路由器发送的组播流量时,发送单元用于根据所述注册报文向所述源直连路由器发送加入报文,所述加入报文用于所述源直连路由器创建所述组播源与所述RP设备之间的路径表项。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述RP设备预先存储有限定所述RP设备发送所述加入报文的阈值,所述发送单元还用于:
在所述RP设备没有接收到所述源直连路由器发送的组播流量,且所述加入报文的发送次数未达到所述阈值时,根据所述注册报文向所述源直连路由器发送所述加入报文,并对当前所述加入报文的发送次数进行更新。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述发送单元还用于:
在所述RP设备没有接收到所述源直连路由器发送的组播流量,且所述加入报文的发送次数达到所述阈值时,根据所述注册报文向所述源直连路由器发送注册停止报文。
9.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述发送单元还用于:
在所述RP设备接收到所述源直连路由器发送的组播流量时,根据所述注册报文向所述源直连路由器发送注册停止报文;并按照预设周期向所述源直连路由器发送所述加入报文。
10.一种RP设备,其特征在于,包括相互耦合的第一存储模块、第一处理模块、第一通信模块,所述第一存储模块内存储计算机程序,当所述计算机程序被所述第一处理模块执行时,使得所述RP设备执行如权利要求1-5中任一项所述的方法。
11.一种计算机可读存储介质,其特征在于,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器运行时,执行如权利要求1-5中任一项所述的方法。
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