CN109672562B - 数据处理方法、装置、电子设备及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例提供的数据处理方法、装置、电子设备及存储介质,属于通信技术领域。该方法包括:获取网络中的设备的配置文件;所述配置文件包括所述设备的MIB信息;确定所述配置文件所对应的预设解析规则,所述预设解析规则为预先针对不同厂商的配置文件中的私有MIB信息所编译的解析文件;根据所述预设解析规则对所述配置文件进行解析,得到目标配置文件;根据所述目标配置文件确定所述网络中的设备的网络路径拓扑信息。从而有效克服了现有技术中无法对网络环境中含有私有MIB信息的大量设备进行统一管理的技术问题,实现了对含有私有MIB信息的大量设备进行统一管理的技术效果,进而给用户带来了极大的便利。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,具体而言,涉及数据处理方法、装置、电子设备及存储介质。
背景技术
目前传统的网络组网中存在大量的不同厂商的交换机,路由器,防火墙等设备,这些设备的管理目前普遍采用简单网络管理协议(Simple Network Management Protocol,SNMP)去读取网络设备的管理信息库(Management Information Base,MIB)实现对网络设备的告警,拓扑管理,但是不同厂商的MIB实现存在较大差异,并且存在大量的厂商私有MIB信息是不对外的,客户无法使用一款或多款SNMP类网络管理软件能够同时管理全网的设备信息,这就使得客户要想管理网络环境中的大量设备,必须同时使用多家厂商各自提供的工具来管理,使用及其不便,进而给用户带来了极大的不便。
发明内容
为解决上述问题,本发明实施例提供数据处理方法、装置、电子设备及存储介质。
第一方面,本发明实施例提供了一种数据处理方法,所述方法包括:获取网络中的设备的配置文件;所述配置文件包括所述设备的MIB信息;确定所述配置文件所对应的预设解析规则,所述预设解析规则为预先针对不同厂商的配置文件中的私有MIB信息所编译的解析文件;根据所述预设解析规则对所述配置文件进行解析,得到目标配置文件;根据所述目标配置文件确定所述网络中的设备的网络路径拓扑信息。在本发明实施例中,通过获取网络中的设备的配置文件,其中,所述配置文件包括所述设备的MIB信息;根据预设解析规则对所述配置文件进行解析,从而得到目标配置文件;根据所述目标配置文件确定所述网络中的设备的网络路径拓扑信息,从而有效克服了现有技术中无法对网络环境中含有私有MIB信息的大量设备进行统一管理的技术问题,实现了对含有私有MIB信息的大量设备进行统一管理的技术效果,进而给用户带来了极大的便利,使得用户无需再通过同时使用多家厂商各自提供的工具来进行管理。
结合第一方面,本发明实施例提供了第一方面的第一种可能的实施方式,所述确定所述配置文件所对应的预设解析规则,包括:获取所述配置文件所携带的标识信息;确定与所述标识信息所匹配的预设解析规则。在本发明实施例中,通过先获取所述配置文件所携带的标识信息;再通过所述标识信息确定与标识信息所匹配的预设解析规则,从而可以快速且准确地获取到预设解析规则,进而可以有效提高数据处理效率,节约处理时间。
结合第一方面,本发明实施例提供了第一方面的第二种可能的实施方式,所述根据所述目标配置文件确定所述网络中的设备的网络路径拓扑信息,包括:获取所述目标配置文件所携带的所述MIB信息,所述MIB信息包括关键数据配置信息;获取所述MIB信息所携带的关键数据配置信息;根据所述关键数据配置信息生成所述网络中的设备所对应的物理拓扑;确定所述物理拓扑中所有运行链路状态路由协议的设备的全部的拓扑结构信息;基于所述拓扑结构信息确定在所述物理拓扑中每两个设备之间的最短路径;根据所述拓扑结构信息以及所述最短路径确定所述网络中的设备的网络路径拓扑信息。在本发明实施例中,通过准确得到网络路径拓扑信息,从而使得能够根据网络路径拓扑信息实现本地分析全网的二、三层网络情况,进一步便于对网络进行管理。
结合第一方面以及第一方面的第一种可能的实施方式至第二种可能的实施方式,本发明实施例提供了第一方面的第三种可能的实施方式,所述方法还包括:确定所述网络路径拓扑信息中每条路径所对应的服务质量信息。在本发明实施例中,通过得到每条路径所对应的服务质量信息,进而可以通过服务质量信息来预判每条路径是否会出现延时和拥塞,进而实现对网络的优化。
结合第一方面的第三种可能的实施方式,本发明实施例提供了第一方面的第四种可能的实施方式,在所述确定所述网络路径拓扑信息中每条路径所对应的服务质量信息之后,还包括:根据所述服务质量信息输出用于对所述网络中的设备进行优化的优化推荐信息。在本发明实施例中,通过输出所述优化推荐信息,以使用户对网络进行优化,以及能够基于优化推荐信息对网络中的设备进行变更,以提高网络组网中的设备的工作效率。
结合第一方面的第四种可能的实施方式,本发明实施例提供了第一方面的第五种可能的实施方式,在所述根据所述服务质量信息输出优化推荐信息之后,还包括:根据所述优化推荐信息对所述网络中的所述设备进行重新配置,生成新的网络。在本发明实施例中,通过优化推荐信息,使得用户再结合实际业务进行网络业务、路径规划、配置策略、业务与路径的关系绑定后,能够使得业务网络更稳定性能更好。
第二方面,本发明实施例提供了一种数据处理装置,所述装置包括:获取模块,用于获取网络中的设备的配置文件;所述配置文件包括所述设备的MIB信息;第一处理模块,用于确定所述配置文件所对应的预设解析规则,所述预设解析规则为预先针对不同厂商的配置文件中的私有MIB信息所编译的解析文件;解析模块,用于根据所述预设解析规则对所述配置文件进行解析,得到目标配置文件;第二处理模块,用于根据所述目标配置文件确定所述网络中的设备的网络路径拓扑信息。
结合第二方面,本发明实施例提供了第二方面的第一种可能的实施方式,所述第一处理模块,还用于:获取所述配置文件所携带的标识信息;确定与所述标识信息所匹配的预设解析规则。
结合第二方面,本发明实施例提供了第二方面的第二种可能的实施方式,第二处理模块,还用于获取所述目标配置文件所携带的所述MIB信息,所述MIB信息包括关键数据配置信息;获取所述MIB信息所携带的关键数据配置信息;根据所述关键数据配置信息生成所述网络中的设备所对应的物理拓扑;确定所述物理拓扑中所有运行链路状态路由协议的设备的全部的拓扑结构信息;基于所述拓扑结构信息确定在所述物理拓扑中每两个设备之间的最短路径;根据所述拓扑结构信息以及所述最短路径确定所述网络中的设备的网络路径拓扑信息。
结合第二方面以及第二方面的第一种可能的实施方式至第二种可能的实施方式,本发明实施例提供了第二方面的第三种可能的实施方式,所述装置还包括:第三处理模块,用于确定所述网络路径拓扑信息中每条路径所对应的服务质量信息。
结合第二方面的第三种可能的实施方式,本发明实施例提供了第二方面的第四种可能的实施方式,所述装置还包括:输出模块,用于在第三处理模块之后根据所述服务质量信息输出用于对所述网络中的设备进行优化的优化推荐信息。
结合第二方面的第四种可能的实施方式,本发明实施例提供了第二方面的第五种可能的实施方式,所述装置还包括:优化重置模块,用于在输出模块之后根据所述优化推荐信息对所述网络中的所述设备进行重新配置,生成新的网络。
第三方面,本发明实施例提供一种电子设备,包括处理器以及存储器,所述存储器存储有计算机可读取指令,当所述计算机可读取指令由所述处理器执行时,运行如上述第一方面提供的方法。
第四方面,本发明实施例提供一种存储介质,所述存储介质用于存储指令,当所述指令在计算机上运行时,使得所述计算机执行如第一方面所述的数据处理方法。
本发明的其他特征和优点将在随后的说明书阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明实施例了解。本发明的目的和其他优点可通过在所写的说明书、权利要求书、以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,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发明的某些实施例,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为本发明第一实施例提供的一种数据处理方法的流程图;
图2为本发明第二实施例提供的一种数据处理装置的结构框图;
图3示出了一种可应用于本发明实施例中的电子设备的结构框图;
图4为图3所示的一种电子设备的另一种结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,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。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的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。
第一实施例
由于现有的在管理网络环境中的大量设备时,必须同时使用多家厂商各自提供的工具来管理。进而给用户带来了极大的不便,为了便于同时管理网络环境中的大量设备,以提高管理效率,本实施例提供了一种数据处理方法,需要说明的是,在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机系统中执行,并且,虽然在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。以下对本实施例进行详细介绍。
请参照图1,图1为本发明实施例提供的一种数据处理方法的流程图,所述方法包括如下步骤:
步骤S110:获取网络中的设备的配置文件;所述配置文件包括所述设备的MIB信息。
可选地,MIB信息包括私有MIB信息和公用MIB信息。
可选地,私有MIB信息和公用MIB信息包括关键数据配置信息,所述关键数据配置信息包括但不限于设备型号、设备名称、接口信息、描述信息、IP(Internet Protocol,网络协议)地址配置等。例如,关键数据配置信息还包括路由协议配置、路由策略配置、生成树配置、ACL(Access Control List,访问控制列表)配置、QOS(Quality of Service,服务质量)配置以及VLAN(Virtual Local Area Network,虚拟局域网)、MPLS(Multi-Protocol LabelSwitching,多协议标签交换)等防火墙策略配置等。
可选地,所述网络为一些设备进行组网所形成的网络。即该网络中存在大量的不同厂商的交换机、路由器、防火墙等设备。
可选地,通过SNMP协议读取网络组网中的设备的MIB来获取每个设备的配置文件。
可选地,作为一种实施方式,当网络中有新的设备进入时,触发SNMP协议读取网络组网中的设备的MIB来获取每个设备的配置文件。
当然,在实际使用中,也可以是根据用户设置的触发条件(例如,用户输入的查询网络拓扑的指令时)SNMP协议读取网络组网中的设备的MIB来获取每个设备的配置文件。在此,不作具体限定。
作为一种实施方式,在步骤S110之后,还包括:将配置文件进行存储,并根据所述配置文件对已经存储的配置文件进行更新。
在本发明实施例中,通过获取配置文件并对已经存储的配置文件进行更新,从而使得在厂商设备版本的更新后,依然能够对设备进行管理,进而有效避免该设备所在网络组网出现故障,以降低对整个网络的排查难度以及维护难度。
步骤S120:确定所述配置文件所对应的预设解析规则。
其中,所述预设解析规则为预先针对不同厂商的配置文件中的所述MIB信息中的私有MIB信息所编译的解析文件,该解析文件包括用于解析私有MIB信息的解析字段或方法。
可选地,预设解析规则存储与存储介质中。
作为一种实施场景,在通过SNMP协议获取到配置文件后,获取用户基于配置文件中的私有MIB信息所编译的解析文件(即所述预设解析规则),将所述预设解析规则存储至存储介质中。
在本发明实施例中,通过收集不同厂商的网络设备的配置文件,并对配置文件中的私有MIB信息编译解析规则,以生成对配置文件中的私有MIB信息进行解析的解析文件。从而可以避免出现因为各厂商设备私有MIB的问题导致SNMP无法管理的问题。
作为一种实施方式,步骤S120包括:获取所述配置文件所携带的标识信息;确定与所述标识信息所匹配的预设解析规则。
可选地,所述标识信息可以是所述配置文件的文件名,也可以是厂商名,或者是文件名与厂商名的组合。在此,不作具体限定。
当然,在实际使用中,还可以用其他标识作为所述配置文件的标识信息。例如,以厂商信息与设备的版本信息作为所述配置文件的标识信息等。在此,不作具体限定。
可选地,预先存储有预设解析规则与标识信息的对应关系,从而可以根据标识信息找到与该标识信息匹配的预设解析规则。
举例来说,假设标识信息为A,其对应的预设解析规则为J1,标识信息为B,其对应的预设解析规则为J2,则当获取到的标识信息为A时,即可找到与A对应的预设解析规则J1。
当然,在实际使用中,一个预设解析规则可以对应多个标识信息。在此,不作具体限定。
在本发明实施例中,通过先获取所述配置文件所携带的标识信息;再通过所述标识信息确定与标识信息所匹配的预设解析规则,从而可以快速且准确地获取到预设解析规则,进而可以有效提高数据处理效率,节约处理时间。
可选地,确定与所述标识信息所匹配的预设解析规则,包括:确定映射表中与所述标识信息所匹配的预设解析规则,所述映射表中预先存储有标识信息与预设解析规则的对应关系。
在本发明实施例中,通过从映射表中查询标识信息所匹配的预设解析规则,使得查询预设解析规则的范围进一步缩小,进而节约了查询预设解析规则的时间。
步骤S130:根据所述预设解析规则对所述配置文件进行解析,得到目标配置文件。
其中,目标配置文件为通过预设解析规则对配置文件进行解析后的文件。即目标配置文件包括通过预设解析规则对MIB信息中的私有MIB信息进行解析后的文件以及公用MIB信息。
作为一种实施方式,步骤S130包括:根据所述预设解析规则对所述配置文件中的私有MIB信息进行解析,得到解析后的配置文件;将解析后的配置文件以及所述配置文件中的公用MIB信息作为目标配置文件。
举例来说,假设一配置文件中包括私有MIB信息和公用MIB信息,按照私有MIB信息和公用MIB信息在配置文件中的配置顺序对私有MIB信息进行解析,解析后得到的目标配置文件中关于私有MIB信息对应的解析信息与公用MIB信息的配置顺序与在解析前相同。例如,配置文件包括公用MIB信息MIB1和私有MIB信息MIB2,MIB2在配置文件中的逻辑顺序位于MIB1后,在对该配置文件解析时,对MIB2解析后得到的信息的逻辑顺序依然处于MIB1后。
在本发明实施例中,通过预设解析规则只对私有MIB信息进行解析,而对公用MIB信息不做处理,进行可以节约解析资源,加快解析进度。
步骤S140:根据所述目标配置文件确定所述网络中的设备的网络路径拓扑信息。
作为一种实施方式,步骤S140包括:获取所述目标配置文件所携带的所述MIB信息,所述MIB信息包括关键数据配置信息;获取所述MIB信息所携带的关键数据配置信息;根据所述关键数据配置信息生成所述网络中的设备所对应的物理拓扑;确定所述物理拓扑中所有运行链路状态路由协议的设备的全部的拓扑结构信息;基于所述拓扑结构信息确定在所述物理拓扑中每两个设备之间的最短路径;根据所述拓扑结构信息以及所述最短路径确定所述网络中的设备的网络路径拓扑信息。
可选地,关键数据配置信息包括但不限于设备型号、设备名称、接口信息、描述信息、IP地址配置等。例如,关键数据配置信息还包括路由协议配置、路由策略配置、生成树配置、ACL配置、QOS配置以及VLAN、MPLS等防火墙策略配置等。
可选地,根据所述关键数据配置信息生成所述网络中的设备所对应的物理拓扑,包括:将所述关键数据配置信息生成所述网络中的设备所对应的物理拓扑。具体可以依据RFC(Request For Comments,一系列以编号排定的文件)标准实现。
当然,在实际使用中,还可以根据各厂商自身的非标准库和RFC标准库共同将所述关键数据配置信息生成所述网络中的设备所对应的物理拓扑。在此,不作具体限定。
可选地,在根据所述关键数据配置信息生成所述网络中的设备所对应的物理拓扑之后,还包括:将物理拓扑中的所有的设备进行分类,并对同一类型的设备进行汇总,将汇总后的每类设备的目标配置文件的格式均修改为RFC格式。例如,将网络中的设备分类为交换机或者是路由器等类型。
在本发明实施例中,通过将目标配置文件的格式修改为RFC格式,可以便于对每个设备进行统一管理。
可选地,确定所述物理拓扑中所有运行链路状态路由协议的设备的全部的拓扑结构信息,包括:利用链路向量算法将物理拓扑中所有运行链路状态路由协议的路由器的全部的拓扑结构信息。
可选地,拓扑结构信息用于表征网络中每个设备之间的连通关系。
可选地,将全部的拓扑结构信息记录在路由数据库中,路由数据库用于存储路由设备之间的连通关系。
举例来说,假如现在有2个路由RA和RB,路由表中都有目的网络、距离、下一跳路由器等几个字段。对于地址为b的路由器发过来的路由表:先修改此路由表中的所有字段:把“下一跳”字段中的地址改为b,并把所有“距离”字段都加1。然后对修改后的路由表中的每一个字段,进行以下步骤:将RB的修改后路由表与RA的路由表的目的网络进行对比。若RA的路由表的目的网络在RB中出现,在RA中没出现,则将RB路由表中的这一条字段添加到RA的路由表中。对于目的网络在RA和RB路由表中都有的字段进行下面步骤:在RA的路由表中,若下一跳地址是b,则直接用RB路由表中这条字段替换RA路由表中的字段;在RA的路由表中,若下一跳地址不是b,若RB路由表字段中的距离小于RA路由表中的距离,则进行更新。若预设时间段(例如3分钟)还没有收到相邻路由器的更新表,则把此相邻路由器记为不可到达路由器(例如,把距离设置为16)。从而得到路由之间的连通关系和路由间距离,进而得到设备的拓扑结构信息。
可选地,基于所述拓扑结构信息确定在所述物理拓扑中每两个设备之间的最短路径,包括:根据迪杰斯特拉算法确定所述拓扑结构信息中每两个设备之间的最短路径。例如,设备q到设备w之间的最短路径。
当然,在实际使用中,还可以通过全局最短路径算法或贝尔曼-福特算法等算法确定所述拓扑结构信息中每两个设备之间的最短路径。在此,不作具体限定。
可选地,网络路径拓扑信息可以是三层网络路径拓扑,也可以是二层网络路径拓扑。
可选地,根据所述拓扑结构信息以及所述最短路径确定所述网络中的设备的网络路径拓扑信息,包括:根据所述拓扑结构信息以及所述最短路径确定所述网络中的设备的路由信息;根据所述路由信息确定所述网络中的设备的网络路径拓扑信息。
可选地,路由信息包括目的地址、下一跳地址和出接口。从而通过路由信息中的目的地址、下一跳地址和出接口确定设备之间的连通性,进而确定所述网络中的设备的网络路径拓扑信息。
在本发明实施例中,通过获取所述目标配置文件所携带的所述MIB信息,所述MIB信息包括关键数据配置信息;获取所述MIB信息所携带的关键数据配置信息;根据所述关键数据配置信息生成所述网络中的设备所对应的物理拓扑;确定所述物理拓扑中所有运行链路状态路由协议的设备的全部的拓扑结构信息;基于所述拓扑结构信息确定在所述物理拓扑中每两个设备之间的最短路径;根据所述拓扑结构信息以及所述最短路径确定所述网络中的设备的网络路径拓扑信息,进而使得能够根据网络路径拓扑信息实现本地分析全网的二、三层网络情况。进一步便于对网络进行管理。
在一可能的实施例中,所述数据处理方法还包括:确定所述网络路径拓扑信息中每条路径所对应的服务质量信息。
在本发明实施例中,通过得到每条路径所对应的服务质量信息,进而可以通过服务质量信息来预判每条路径是否会出现延时和拥塞,进而实现对网络的优化。
在一可能的实施例中,在确定所述网络路径拓扑信息中每条路径所对应的服务质量信息之后,所述数据处理方法还包括:根据所述服务质量信息输出用于对所述网络中的设备进行优化的优化推荐信息。
在本发明实施例中,通过输出所述优化推荐信息,以使用户对网络进行优化,以及能够基于优化推荐信息对网络中的设备进行变更,以提高网络组网中的设备的工作效率。
在一可能的实施例中,在根据所述服务质量信息输出用于对所述网络中的设备进行优化的优化推荐信息之后,所述数据处理方法还包括:根据所述优化推荐信息对所述网络中的所述设备进行重新配置,生成新的网络。
在本发明实施例中,通过优化推荐信息结合实际业务进行网络业务、路径规划、配置策略、业务与路径的关系绑定,使得业务网络更稳定性能更好。
在一可能的实施例中,所述数据处理方法还包括:获取查询指令,将所述查询指令所对应的数据进行显示。
可选地,查询指令可以是查询所述网络路径拓扑信息、优化推荐信息、物理拓扑、拓扑结构信息和/或最短路径等。从而将所述网络路径拓扑信息、优化推荐信息、物理拓扑、拓扑结构信息和/或最短路径等进行显示,以使用户准确看见每个设备之间的路径以及服务质量信息等,进而实现网络路径的可视化。
本发明实施例提供的数据处理方法,通过获取网络中的设备的配置文件,其中,每个所述设备的所述配置文件包括MIB信息;根据预设解析规则对所述配置文件进行解析,从而得到目标配置文件;根据所述目标配置文件确定所述网络中的设备的网络路径拓扑信息,从而有效克服了现有技术中无法对网络环境中含有私有MIB信息的大量设备进行统一管理的技术问题,实现了对含有私有MIB信息的大量设备进行统一管理的技术效果,进而给用户带来了极大的便利,使得用户无需再通过同时使用多家厂商各自提供的工具来进行管理。
第二实施例
对应于第一实施例中的数据处理方法,图2示出了采用第一实施例所示的数据处理方法一一对应的数据处理装置。如图2所示,所述数据处理装置400包括获取模块410、第一处理模块420、解析模块430和第二处理模块440。其中,获取模块410、第一处理模块420、解析模块430和第二处理模块440的实现功能与第一实施例中对应的步聚一一对应,为避免赘述,本实施例不一一详述。
获取模块410,用于获取网络中的设备的配置文件;所述配置文件包括所述设备的MIB信息。
第一处理模块420,用于确定所述配置文件所对应的预设解析规则,所述预设解析规则为预先针对不同厂商的配置文件中的私有MIB信息所编译的解析文件。
可选地,所述第一处理模块420,还用于:获取所述配置文件所携带的标识信息;确定与所述标识信息所匹配的预设解析规则。
解析模块430,用于根据所述预设解析规则对所述配置文件进行解析,得到目标配置文件。
第二处理模块440,用于根据所述目标配置文件确定所述网络中的设备的网络路径拓扑信息。
可选地,第二处理模块440,还用于获取所述目标配置文件所携带的所述MIB信息,所述MIB信息包括关键数据配置信息;获取所述MIB信息所携带的关键数据配置信息;根据所述关键数据配置信息生成所述网络中的设备所对应的物理拓扑;确定所述物理拓扑中所有运行链路状态路由协议的设备的全部的拓扑结构信息;基于所述拓扑结构信息确定在所述物理拓扑中每两个设备之间的最短路径;根据所述拓扑结构信息以及所述最短路径确定所述网络中的设备的网络路径拓扑信息。
在一可能的实施例中,所述数据处理装置400还包括:第三处理模块,用于确定所述网络路径拓扑信息中每条路径所对应的服务质量信息。
在一可能的实施例中,所述数据处理装置400还包括:输出模块,用于在第三处理模块之后根据所述服务质量信息输出用于对所述网络中的设备进行优化的优化推荐信息。
在一可能的实施例中,所述数据处理装置400还包括:优化重置模块,用于在输出模块之后根据所述优化推荐信息对所述网络中的所述设备进行重新配置,生成新的网络。
第三实施例
如图3所示,是电子设备500的示意图。所述电子设备500包括存储器502、处理器504以及存储在所述存储器502中并可在所述处理器504上运行的计算机可读取指令503。当所述计算机可读取指令503由所述处理器504执行时,运行如第一实施例中的所述数据处理方法,为避免重复,此处不再赘述。或者,当所述计算机可读取指令503由所述处理器504执行时,实现如第二实施例所述数据处理装置中各模块的功能,为避免重复,此处不再赘述。
示例性的,计算机可读取指令503可以被分割成一个或多个模块,一个或者多个模块被存储在存储器502中,并由处理器504执行,以完成本发明。一个或多个模块可以是能够完成特定功能的一系列计算机程序指令段,该指令段用于描述计算机可读取指令503在电子设备500中的执行过程。例如,计算机可读取指令503可以被分割成第二实施例中的获取模块410、第一处理模块420、解析模块430和第二处理模块440,各模块的具体功能如第一实施例或第二实施例所述,在此不一一赘述。
其中,存储器502可以是,但不限于,随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),只读存储器(Read Only Memory,ROM),可编程只读存储器(Programmable Read-OnlyMemory,PROM),可擦除只读存储器(Erasable Programmable Read-Only Memory,EPROM),电可擦除只读存储器(Electric Erasable Programmable Read-Only Memory,EEPROM)等。其中,存储器502用于存储程序,所述处理器504在接收到执行指令后,执行所述程序,前述本发明实施例任一实施例揭示的流程定义的方法可以应用于处理器504中,或者由处理器504实现。
处理器504可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。上述的处理器504可以是通用处理器,包括中央处理器(Central Processing Unit,CPU)、网络处理器(NetworkProcessor,NP)等;还可以是数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,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发明实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
可选地,电子设备500可以是计算机,也可以是平板、手机或者是服务器等设备。
可以理解的是,图3所示的结构仅为电子设备500的一种结构示意图,电子设备500还可以包括比图3所示更多或更少的组件。图3中所示的各组件可以采用硬件、软件或其组合实现。
请参照图4,图4为本发明实施例提供的一种电子设备的另一种结构示意图,所述电子设备可以包括:至少一个处理器610,例如CPU,至少一个通信接口620,至少一个存储器630和至少一个通信总线640。其中,通信总线640用于实现这些组件直接的连接通信。其中,本发明实施例中设备的通信接口620用于与其他节点设备进行信令或数据的通信。存储器630可以是高速RAM存储器,也可以是非不稳定的存储器(non-volatile memory),例如至少一个磁盘存储器。存储器630可选的还可以是至少一个位于远离前述处理器的存储装置。存储器630中存储有计算机可读取指令,当所述计算机可读取指令由所述处理器610执行时,电子设备执行上述图1所示方法过程。或者是电子设备实现上述图2所示装置的功能。
第四实施例
本发明实施例还提供一种存储介质,所述存储介质上存储有指令,当所述指令在计算机上运行时,所述计算机程序被处理器执行时实现第一实施例中的数据处理方法,为避免重复,此处不再赘述。或者,所述计算机程序被处理器执行时实现第二实施例所述数据处理装置中各模块的功能,为避免重复,此处不再赘述。
综上所述,本发明实施例提供数据处理方法、装置、电子设备及存储介质,通过获取网络中的设备的配置文件,其中,所述配置文件包括所述设备的MIB信息;根据预设解析规则对所述配置文件进行解析,从而得到目标配置文件;根据所述目标配置文件确定所述网络中的设备的网络路径拓扑信息,从而有效克服了现有技术中无法对网络环境中含有私有MIB信息的大量设备进行统一管理的技术问题,实现了对含有私有MIB信息的大量设备进行统一管理的技术效果,进而给用户带来了极大的便利,使得用户无需再通过同时使用多家厂商各自提供的工具来进行管理。
在本发明所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,也可以通过其它的方式实现。以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,附图中的流程图和框图显示了根据本发明的多个实施例的装置、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或代码的一部分,所述模块、程序段或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为替换的实现方式中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的装置来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
另外,在本发明各个实施例中的各功能模块可以集成在一起形成一个独立的部分,也可以是各个模块单独存在,也可以两个或两个以上模块集成形成一个独立的部分。
所述功能如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,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,或者电子设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。
Claims (10)
1.一种数据处理方法,其特征在于,所述方法包括:
获取网络中的设备的配置文件;所述配置文件包括所述设备的MIB信息;所述MIB信息包括私有MIB信息和公用MIB信息;
确定所述配置文件所对应的预设解析规则,所述预设解析规则为预先针对不同厂商的配置文件中的私有MIB信息所编译的解析文件;
根据所述预设解析规则对所述配置文件中的私有MIB信息进行解析,得到解析后的配置文件;
将解析后的配置文件以及所述配置文件中的公用MIB信息作为目标配置文件;其中,所述私有MIB信息对应的解析信息与所述公用 MIB信息的配置顺序与在解析前相同;
根据所述目标配置文件确定所述网络中的设备的网络路径拓扑信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定所述配置文件所对应的预设解析规则,包括:
获取所述配置文件所携带的标识信息;
确定与所述标识信息所匹配的预设解析规则。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述目标配置文件确定所述网络中的设备的网络路径拓扑信息,包括:
获取所述目标配置文件所携带的所述MIB信息,所述MIB信息包括关键数据配置信息;
获取所述MIB信息所携带的关键数据配置信息;
根据所述关键数据配置信息生成所述网络中的设备所对应的物理拓扑;
确定所述物理拓扑中所有运行链路状态路由协议的设备的全部的拓扑结构信息;
基于所述拓扑结构信息确定在所述物理拓扑中每两个设备之间的最短路径;
根据所述拓扑结构信息以及所述最短路径确定所述网络中的设备的网络路径拓扑信息。
4.根据权利要求1-3任意一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
确定所述网络路径拓扑信息中每条路径所对应的服务质量信息。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,在所述确定所述网络路径拓扑信息中每条路径所对应的服务质量信息之后,还包括:
根据所述服务质量信息输出用于对所述网络中的设备进行优化的优化推荐信息。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,在所述根据所述服务质量信息输出优化推荐信息之后,还包括:
根据所述优化推荐信息对所述网络中的所述设备进行重新配置,生成新的网络。
7.一种数据处理装置,其特征在于,所述装置包括:
获取模块,用于获取网络中的设备的配置文件;所述配置文件包括所述设备的MIB信息;所述MIB信息包括私有MIB信息和公用MIB 信息;
第一处理模块,用于确定所述配置文件所对应的预设解析规则,所述预设解析规则为预先针对不同厂商的配置文件中的私有MIB信息所编译的解析文件;
解析模块,用于根据所述预设解析规则对所述配置文件中的私有MIB信息进行解析,得到解析后的配置文件;将解析后的配置文件以及所述配置文件中的公用MIB信息作为目标配置文件;其中,所述私有MIB信息对应的解析信息与所述公用 MIB信息的配置顺序与在解析前相同;
第二处理模块,用于根据所述目标配置文件确定所述网络中的设备的网络路径拓扑信息。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述第一处理模块,还用于:
获取所述配置文件所携带的标识信息;
确定与所述标识信息所匹配的预设解析规则。
9.一种电子设备,其特征在于,包括处理器以及存储器,所述存储器存储有计算机可读取指令,当所述计算机可读取指令由所述处理器执行时,运行如权利要求1-6中任一权项所述的方法。
10.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质用于存储指令,当所述指令在计算机上运行时,使得所述计算机执行如权利要求1至6任一项所述的数据处理方法。
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