CN110519147A - 数据帧传输方法、装置、设备和计算机可读存储介质 - Google Patents

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CN110519147A CN201810493536.XA CN201810493536A CN110519147A CN 110519147 A CN110519147 A CN 110519147A CN 201810493536 A CN201810493536 A CN 201810493536A CN 110519147 A CN110519147 A CN 110519147A
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Abstract

本发明公开了一种数据帧传输方法、装置、设备和计算机可读存储介质,该方法包括:从主机的物理网卡获取第一虚拟机中第一虚拟网卡发送的数据帧,所述第一虚拟机在所述主机上创建,所述第一虚拟网卡通过所述物理网卡虚拟化得到;根据所述物理网卡的信息,将所述数据帧发送回所述物理网卡;所述数据帧经第二虚拟机的虚拟网桥从所述物理网卡传输至所述第二虚拟机的第二虚拟网卡,所述第二虚拟机在所述主机上创建,所述虚拟网桥与所述物理网卡级联。根据本发明的技术方案,实现两种类型虚拟网卡之间通讯,节省了物理网卡硬件资源,满足现场网卡数量不足问题,丰富了应用场景。

Description

数据帧传输方法、装置、设备和计算机可读存储介质
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种数据帧传输方法、装置、设备和计算机可读存储介质。
背景技术
在虚拟化环境中,网络复杂,经常会使用到多种类型虚拟网卡,例如SR-IOV(single root I/O virtualization,单根I/O虚拟化)虚拟网卡和OVS(openvswitch,一种高质量的、多层虚拟交换机)虚拟网卡。
SR-IOV技术是一种基于硬件的虚拟化解决方案。SR-IOV标准允许在虚拟机之间高效共享PCIe(Peripheral Component Interconnect Express,快速外设组件互连)设备,启用了SR-IOV并且具有适当的硬件和操作系统(OS)支持的PCIe设备(例如以太网端口)可以显示为多个单独的物理设备,每个都具有自己的PCIe配置空间。物理网卡(PF)虚拟化出多个虚拟网卡(VF),虚拟机挂载这些VF就可以和外部网络通讯了。
OVS是一个高质量的、多层虚拟交换机。OVS可以实现大规模网络的自动化(配置、管理、维护),在虚拟化平台上,OVS可以为动态变化的端点提供2层交换功能,很好的控制虚拟网络中的访问策略、网络隔离、流量监控等。虚拟交换是利用虚拟平台,通过软件的方式模拟交换机部件。实际应用时通过OVS命令将虚拟端口加到虚拟交换机,再将物理网卡级联到虚拟交换机,就可以实现虚拟机和外部网络通讯了。
如果SR-IOV虚拟网卡使用的物理网卡和OVS虚拟网卡使用的物理网卡不是同一块物理网卡则没有问题,如果现场物理网卡有限,必须要使用同一块物理网卡,就会遇到瓶颈。网桥将同一块物理网卡(PF)置于混杂模式,OVS网桥上的数据帧从PF发送到集成网桥时,集成网桥已知VF的MAC(物理地址),会将数据帧发送到对应的VF。但是物理网卡中集成网桥将从VF过来的未知MAC数据帧全部发送到线路中去,而不是发送给PF。物理交换机收到该数据帧后检查目的MAC转发,即使MAC转发表中地址接口列表包含该接口,物理交换机也不会将数据帧再发送到该接口。该机制导致SR-IOV虚拟网卡数据帧无法到达本机的OVS虚拟网卡。
发明内容
本发明的主要目的在于提出一种数据帧传输方法、装置、设备和计算机可读存储介质,旨在使用同一物理网卡的两个虚拟网卡之间正常通信。
为实现上述目的,本发明提供了一种数据帧传输方法,包括:从主机的物理网卡获取第一虚拟机中第一虚拟网卡发送的数据帧,所述第一虚拟机在所述主机上创建,所述第一虚拟网卡通过所述物理网卡虚拟化得到;根据所述物理网卡的信息,将所述数据帧发送回所述物理网卡;所述数据帧经第二虚拟机的虚拟网桥从所述物理网卡传输至所述第二虚拟机的第二虚拟网卡,所述第二虚拟机在所述主机上创建,所述虚拟网桥与所述物理网卡级联。
为实现上述目的,本发明提供了一种数据帧传输装置,包括:数据帧获取模块,从主机的物理网卡获取第一虚拟机中第一虚拟网卡发送的数据帧,所述第一虚拟机在所述主机上创建,所述第一虚拟网卡通过所述物理网卡虚拟化得到;数据帧发送模块,根据所述物理网卡的信息,将所述数据帧发送回所述物理网卡;所述数据帧经第二虚拟机的虚拟网桥从所述物理网卡传输至所述第二虚拟机的第二虚拟网卡,所述第二虚拟机在所述主机上创建,所述虚拟网桥与所述物理网卡级联。
为实现上述目的,本发明提供了一种数据帧传输设备,所述数据帧传输设备包括处理器、存储器和通信总线;所述通信总线用于实现处理器和存储器之间的连接通信;所述处理器用于执行存储器中存储的数据帧传输程序,以实现前述的数据帧传输析方法的步骤。
为实现上述目的,本发明提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有一个或者多个程序,所述一个或者多个程序可被一个或者多个处理器执行,以实现前述的数据帧传输方法的步骤。
根据以上技术方案,可知本发明的数据帧传输方法、装置、设备和计算机可读存储介质至少具有以下优点:
根据本发明的技术方案,在第一虚拟机的第一虚拟网卡发出数据帧之后,并非将数据帧发送至线路中,而是按物理网卡的信息将数据帧发送回物理网卡,使得数据帧经过与物理网卡级联的第二虚拟机的虚拟网桥,进入第二虚拟机的第二虚拟网卡,第一虚拟网卡和第二虚拟机网卡均使用同一物理网卡实现,通过本发明的技术方案即可实现第一虚拟网卡和第二虚拟网卡的正常通信。
附图说明
图1是根据本发明的一个实施例的数据帧传输方法的流程图;
图2是根据本发明的一个实施例的数据帧传输方法的流程图;
图3是根据本发明的一个实施例的数据帧传输方法的示意图;
图4是根据本发明的一个实施例的数据帧传输装置的框图;
图5是根据本发明的一个实施例的数据帧传输装置的框图;
图6是根据本发明的一个实施例的数据帧传输设备的框图。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
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。
在后续的描述中,使用用于表示元件的诸如“模块”、“部件”或“单元”的后缀仅为了有利于本发明的说明,其本身没有特有的意义。因此,“模块”、“部件”或“单元”可以混合地使用。
如图1所示,本发明的一个实施例中提供了一种数据帧传输方法,包括:
步骤S110,从主机的物理网卡获取第一虚拟机中第一虚拟网卡发送的数据帧,第一虚拟机在主机上创建,第一虚拟网卡通过物理网卡虚拟化得到。
在本实施例中,对第一虚拟机的类型不进行限制,例如其可以是SR-IOV类型DVS(分布式虚拟交换机)。在本实施例中,对数据帧的类型不进行限制,任何类型的数据帧均适用于本实施例的技术方案。
步骤S120,根据物理网卡的信息,将数据帧发送回物理网卡;数据帧经第二虚拟机的虚拟网桥从物理网卡传输至第二虚拟机的第二虚拟网卡,第二虚拟机在主机上创建,虚拟网桥与物理网卡级联。
在本实施例中,第二虚拟机的类型不进行限制,例如其可以是VLAN(VirtualLocal Area Network,虚拟局域网)类型DVS。在本实施例中,对物理网卡的信息并不进行限制,其可以是物理网卡的MAC,也可以是其他类型用于标识物理网卡的信息,根据该信息查找到物理网卡的MAC实现数据帧发送。
根据本实施例的技术方案,在第一虚拟机的第一虚拟网卡发出数据帧之后,并非将数据帧发送至线路中,而是按物理网卡的信息将数据帧发送回物理网卡,使得数据帧经过与物理网卡级联的第二虚拟机的虚拟网桥,进入第二虚拟机的第二虚拟网卡,第一虚拟网卡和第二虚拟机网卡均使用同一物理网卡实现,通过本发明的技术方案即可实现第一虚拟网卡和第二虚拟网卡的正常通信。
如图2所示,本发明的一个实施例中提供了一种数据帧传输方法,包括:
步骤S210,从主机的物理网卡获取第一虚拟机中第一虚拟网卡发送的数据帧,第一虚拟机在主机上创建,第一虚拟网卡通过物理网卡虚拟化得到。
在本实施例中,通过如图3所示的一个示例系统来描述本实施例的技术方案。
基于如图3所示的系统,在操作中心发起新增SR-IOV类型DVS请求,虚拟化管理中心收到请求,保存到数据库,将结果返回到操作中心。在操作中心发起虚拟化请求,虚拟化管理中心收到请求,发送请求到主机,主机对此物理网卡进行虚拟化操作,将PF虚拟化成多个VF,将结果返回到虚拟化管理中心,虚拟化管理中心保存到数据库,将结果返回到操作中心。在操作中心发起挂载挂载SR-IOV网卡的请求,虚拟化管理中心收到请求,申请一个空闲的VF资源,发送请求到主机。主机进行虚拟机挂载VF操作,将结果返回到虚拟化管理中心。虚拟化管理中心保存到数据库,将结果返回到操作中心。
在操作中心发起新增VLAN类型DVS请求,虚拟化管理中心收到请求,发送请求到主机,主机上进行创建虚拟网桥的操作,将结果返回到虚拟化管理中心,虚拟化管理中心保存到数据库,将结果返回到操作中心。将之前虚拟化的物理网卡再进行级联操作,在操作中心发起级联请求,虚拟化管理中心收到请求,发送请求到主机,主机对此物理网卡进行级联操作,将结果返回到虚拟化管理中心,虚拟化管理中心保存到数据库,将结果返回到操作中心。在操作中心发起新增网卡请求,虚拟化管理中心收到请求,发送请求到主机,主机进行虚拟机新增OVS网卡操作,将结果返回到虚拟化管理中心,虚拟化管理中心保存到数据库,将结果返回到操作中心。
步骤S220,检查数据帧的目的物理地址是否未知。
在本实施例中,当数据帧的目的物理地址未知时,说明该数据帧需发送至使用同一物理网卡实现的第二虚拟网卡。
步骤S230,在数据帧的目的物理地址未知时,根据第一虚拟网卡的信息,从预设的配置文件中查找物理网卡的信息,配置文件用于对应地记录第一虚拟网卡和信息和物理网卡的信息。
步骤S240,根据物理网卡的信息,将数据帧发送回物理网卡;数据帧经第二虚拟机的虚拟网桥从物理网卡传输至第二虚拟机的第二虚拟网卡,第二虚拟机在主机上创建,虚拟网桥与物理网卡级联。
在本实施例中,为了解决SR-IOV虚拟网卡和OVS虚拟网卡之间通讯瓶颈问题,先写一些配置文件,配置文件里包含虚拟网卡信息,例如虚拟网卡名称、虚拟网卡uuid(Universally Unique Identifier,通用唯一识别码)、虚拟网卡MAC、虚拟网卡IP(网络地址)、虚拟网卡MASK(子网掩码)、虚拟网卡所在虚机名称、虚拟网卡所在虚机uuid等等信息,配置文件里还包含物理网卡信息,例如物理网卡名称、物理网卡uuid、物理网卡MAC、物理网卡pci_uuid等等信息,然后调用命令处理这些配置文件信息,经过处理使得物理网卡中集成网桥改变数据帧方向,原先从VF过来的未知MAC地址数据帧全部发送到线路中去,现在发往线路中的数据帧直接转发给PF,从而上到OVS的网桥并到达OVS虚拟网卡,这样OVS虚拟网卡发往SR-IOV虚拟网卡的数据帧和SR-IOV虚拟网卡发往OVS虚拟网卡的数据帧都可以正常到达了,达到两种虚拟网卡通讯目的。
在另一实施例中,还提供一种替代检查数据帧的目的物理地址是否未知的方案:检测数据帧的目的物理地址中是否包含物理网卡对应的接口,在数据帧的目的物理地址包含接口时,执行根据物理网卡的信息,将数据帧发送回物理网卡。这是因为如果数据帧的目的物理地址中包含物理网卡对应的接口表明该数据帧需发送至使用同一物理网卡实现的第二虚拟网卡。
根据本发明的技术方案,实现两种类型虚拟网卡之间通讯,节省了物理网卡硬件资源,满足现场网卡数量不足问题,丰富了应用场景。
如图4所示,本发明的一个实施例中提供了一种数据帧传输装置,包括:
数据帧获取模块410,从主机的物理网卡获取第一虚拟机中第一虚拟网卡发送的数据帧,第一虚拟机在主机上创建,第一虚拟网卡通过物理网卡虚拟化得到。
在本实施例中,对第一虚拟机的类型不进行限制,例如其可以是SR-IOV类型DVS(分布式虚拟交换机)。在本实施例中,对数据帧的类型不进行限制,任何类型的数据帧均适用于本实施例的技术方案。
数据帧发送模块420,根据物理网卡的信息,将数据帧发送回物理网卡;数据帧经第二虚拟机的虚拟网桥从物理网卡传输至第二虚拟机的第二虚拟网卡,第二虚拟机在主机上创建,虚拟网桥与物理网卡级联。
在本实施例中,第二虚拟机的类型不进行限制,例如其可以是VLAN(VirtualLocal Area Network,虚拟局域网)类型DVS。在本实施例中,对物理网卡的信息并不进行限制,其可以是物理网卡的MAC,也可以是其他类型用于标识物理网卡的信息,根据该信息查找到物理网卡的MAC实现数据帧发送。
根据本实施例的技术方案,在第一虚拟机的第一虚拟网卡发出数据帧之后,并非将数据帧发送至线路中,而是按物理网卡的信息将数据帧发送回物理网卡,使得数据帧经过与物理网卡级联的第二虚拟机的虚拟网桥,进入第二虚拟机的第二虚拟网卡,第一虚拟网卡和第二虚拟机网卡均使用同一物理网卡实现,通过本发明的技术方案即可实现第一虚拟网卡和第二虚拟网卡的正常通信。
如图5所示,本发明的一个实施例中提供了一种数据帧传输装置,包括:
数据帧获取模块510,从主机的物理网卡获取第一虚拟机中第一虚拟网卡发送的数据帧,第一虚拟机在主机上创建,第一虚拟网卡通过物理网卡虚拟化得到。
在本实施例中,通过如图3所示的一个示例系统来描述本实施例的技术方案。图3中包括操作中心、虚拟化管理中心、主机。所述操作中心,是虚拟化系统操作控制中心和页面展示中心。通过页面发起新增SR-IOV类型DVS、虚拟化物理网卡、虚拟机挂载网卡、新增VLAN类型DVS、级联物理网卡、虚拟机新增网卡、新建虚拟机、虚拟机启动、虚拟机关闭、删除虚拟机等等操作。页面展示各种资源信息、例如所有主机信息,所有虚拟机信息,还展示所有请求的执行结果是否成功。所述虚拟化管理中心,负责所有主机、所有虚拟机等各种资源的管理和相关流程的控制,接收操作中心发起的请求,并将请求发到主机执行,接收主机执行结果并返回结果到操作中心去展示。所述主机,用于执行虚拟化管理中心发出的请求,根据接收到的参数信息进行实际的虚机操作,将请求结果返回到虚拟化管理中心。
基于如图3所示的系统,新增SR-IOV类型DVS流程如下:在操作中心页面上输入DVS名称,然后向虚拟化管理中心发起新增SR-IOV类型DVS请求。虚拟化管理中心收到请求,将所有信息保存到内存,同时保存到数据库,将请求结果返回到操作中心展示。操作中心将新增的SR-IOV类型DVS展示出来供管理员查看和后续接口使用。虚拟化物理网卡的流程如下:在操作中心页面上输入SR-IOV类型DVS的uuid、主机uuid、物理网卡pci_uuid、预期的VF数量,然后向虚拟化管理中心发起虚拟化物理网卡请求。虚拟化管理中心收到虚拟化物理网卡请求,根据主机uuid信息发送虚拟化物理网卡请求到对应主机。对应主机收到虚拟化物理网卡请求,对此物理网卡进行实际虚拟化操作,根据预期的VF数量将PF虚拟化成多个VF,将请求结果和多个VF信息返回到虚拟化管理中心。虚拟化管理中心收到请求结果和多个VF信息,将所有信息保存到内存,同时保存到数据库,将请求结果和多个VF信息返回到操作中心展示。操作中心将多个VF展示出来供管理员查看和后续接口使用。虚拟机挂载SR-IOV网卡的流程如下:在操作中心页面上输入虚拟机uuid,然后向虚拟化管理中心发起挂载SR-IOV网卡请求。虚拟化管理中心收到请求,根据虚拟机uuid信息查到虚机所在主机的信息,结合之前所在主机上所有VF信息,选择一个未被虚拟机使用的VF资源,发送挂载虚拟网卡请求到对应主机。对应主机收到挂载请求,根据虚机uuid和VF信息进行实际挂载VF操作,这样虚拟机就有了一个SR-IOV网卡,主机将请求结果返回到虚拟化管理中心。虚拟化管理中心收到请求结果,将所有信息保存到内存,同时保存到数据库,将请求结果返回到操作中心展示。操作中心将挂载的SR-IOV网卡展示出来供管理员查看和后续接口使用。
基于如图3所示的系统,新增VLAN类型DVS的流程图如下:在操作中心页面上输入DVS名称,然后向虚拟化管理中心发起新增VLAN类型DVS请求。虚拟化管理中心收到请求,循环处理将请求发送到所有主机。每个主机收到请求,都进行创建虚拟网桥的操作,将请求结果返回到虚拟化管理中心。虚拟化管理中心收到请求结果,将所有信息保存到内存,同时保存到数据库,将请求结果返回到操作中心展示。操作中心将VLAN类型DVS展示出来供管理员查看和后续接口使用。级联物理网卡的流程如下:在操作中心页面上输入VLAN类型DVS的uuid、主机uuid、之前虚拟化过的物理网卡uuid,然后向虚拟化管理中心发起级联物理网卡请求。虚拟化管理中心收到级联物理网卡请求,根据主机uuid发送请求到对应主机。对应主机收到请求,对此物理网卡进行实际级联操作,通过OVS命令将物理级联到虚拟网桥上,将请求结果返回到虚拟化管理中心。虚拟化管理中心收到请求结果,将所有信息保存到内存,同时保存到数据库,将请求结果返回到操作中心展示。操作中心将级联的物理网卡展示出来供管理员查看和后续接口使用。虚拟机新增网卡的流程图如下:在操作页面上输入虚拟机uuid,然后向虚拟化管理中心发起新增网卡请求。虚拟化管理中心收到请求,根据虚拟机uuid信息查到虚机所在主机的信息,发送请求到对应主机。对应主机收到请求,进行虚拟机新增网卡操作,这样虚拟机就有了一个OVS网卡,将请求结果返回到虚拟化管理中心。虚拟化管理中心收到请求结果,将所有信息保存到内存,同时保存到数据库,将请求结果返回到操作中心展示。操作中心将新增的OVS网卡展示出来供管理员查看和后续接口使用。
第一检查模块520,检查数据帧的目的物理地址是否未知。
在本实施例中,当数据帧的目的物理地址未知时,说明该数据帧需发送至使用同一物理网卡实现的第二虚拟网卡。
物理网卡查找模块530,在数据帧的目的物理地址未知时,根据第一虚拟网卡的信息,从预设的配置文件中查找物理网卡的信息,配置文件用于对应地记录第一虚拟网卡和信息和物理网卡的信息。
数据帧发送模块540,根据物理网卡的信息,将数据帧发送回物理网卡;数据帧经第二虚拟机的虚拟网桥从物理网卡传输至第二虚拟机的第二虚拟网卡,第二虚拟机在主机上创建,虚拟网桥与物理网卡级联。
在本实施例中,为了解决SR-IOV虚拟网卡和OVS虚拟网卡之间通讯瓶颈问题,先写一些配置文件,配置文件里包含虚拟网卡信息,例如虚拟网卡名称、虚拟网卡uuid(Universally Unique Identifier,通用唯一识别码)、虚拟网卡MAC、虚拟网卡IP(网络地址)、虚拟网卡MASK(子网掩码)、虚拟网卡所在虚机名称、虚拟网卡所在虚机uuid等等信息,配置文件里还包含物理网卡信息,例如物理网卡名称、物理网卡uuid、物理网卡MAC、物理网卡pci_uuid等等信息,然后调用命令处理这些配置文件信息,经过处理使得物理网卡中集成网桥改变数据帧方向,原先从VF过来的未知MAC地址数据帧全部发送到线路中去,现在发往线路中的数据帧直接转发给PF,从而上到OVS的网桥并到达OVS虚拟网卡,这样OVS虚拟网卡发往SR-IOV虚拟网卡的数据帧和SR-IOV虚拟网卡发往OVS虚拟网卡的数据帧都可以正常到达了,达到两种虚拟网卡通讯目的。
在另一实施例中,还提供一种替代第一检查模块的方案:第二检查模块,检测数据帧的目的物理地址中是否包含物理网卡对应的接口,在数据帧的目的物理地址包含接口时,执行根据物理网卡的信息,将数据帧发送回物理网卡。这是因为如果数据帧的目的物理地址中包含物理网卡对应的接口表明该数据帧需发送至使用同一物理网卡实现的第二虚拟网卡。
根据本发明的技术方案,实现两种类型虚拟网卡之间通讯,节省了物理网卡硬件资源,满足现场网卡数量不足问题,丰富了应用场景。
如图6所示,本发明的一个实施例中实现了一种数据帧传输设备,数据帧传输设备包括处理器610、存储器620和通信总线630;通信总线630用于实现处理器610和存储器620之间的连接通信;处理器用于执行存储器中存储的数据帧传输程序,以实现如下步骤:
从主机的物理网卡获取第一虚拟机中第一虚拟网卡发送的数据帧,第一虚拟机在主机上创建,第一虚拟网卡通过物理网卡虚拟化得到。
在本实施例中,对第一虚拟机的类型不进行限制,例如其可以是SR-IOV类型DVS(分布式虚拟交换机)。在本实施例中,对数据帧的类型不进行限制,任何类型的数据帧均适用于本实施例的技术方案。
根据物理网卡的信息,将数据帧发送回物理网卡;数据帧经第二虚拟机的虚拟网桥从物理网卡传输至第二虚拟机的第二虚拟网卡,第二虚拟机在主机上创建,虚拟网桥与物理网卡级联。
在本实施例中,第二虚拟机的类型不进行限制,例如其可以是VLAN(VirtualLocal Area Network,虚拟局域网)类型DVS。在本实施例中,对物理网卡的信息并不进行限制,其可以是物理网卡的MAC,也可以是其他类型用于标识物理网卡的信息,根据该信息查找到物理网卡的MAC实现数据帧发送。
根据本实施例的技术方案,在第一虚拟机的第一虚拟网卡发出数据帧之后,并非将数据帧发送至线路中,而是按物理网卡的信息将数据帧发送回物理网卡,使得数据帧经过与物理网卡级联的第二虚拟机的虚拟网桥,进入第二虚拟机的第二虚拟网卡,第一虚拟网卡和第二虚拟机网卡均使用同一物理网卡实现,通过本发明的技术方案即可实现第一虚拟网卡和第二虚拟网卡的正常通信。
本发明的一个实施例中还提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质存储有一个或者多个程序,一个或者多个程序可被一个或者多个处理器执行,以实现以下步骤:
从主机的物理网卡获取第一虚拟机中第一虚拟网卡发送的数据帧,第一虚拟机在主机上创建,第一虚拟网卡通过物理网卡虚拟化得到。
在本实施例中,对第一虚拟机的类型不进行限制,例如其可以是SR-IOV类型DVS(分布式虚拟交换机)。在本实施例中,对数据帧的类型不进行限制,任何类型的数据帧均适用于本实施例的技术方案。
根据物理网卡的信息,将数据帧发送回物理网卡;数据帧经第二虚拟机的虚拟网桥从物理网卡传输至第二虚拟机的第二虚拟网卡,第二虚拟机在主机上创建,虚拟网桥与物理网卡级联。
在本实施例中,第二虚拟机的类型不进行限制,例如其可以是VLAN(VirtualLocal Area Network,虚拟局域网)类型DVS。在本实施例中,对物理网卡的信息并不进行限制,其可以是物理网卡的MAC,也可以是其他类型用于标识物理网卡的信息,根据该信息查找到物理网卡的MAC实现数据帧发送。
根据本实施例的技术方案,在第一虚拟机的第一虚拟网卡发出数据帧之后,并非将数据帧发送至线路中,而是按物理网卡的信息将数据帧发送回物理网卡,使得数据帧经过与物理网卡级联的第二虚拟机的虚拟网桥,进入第二虚拟机的第二虚拟网卡,第一虚拟网卡和第二虚拟机网卡均使用同一物理网卡实现,通过本发明的技术方案即可实现第一虚拟网卡和第二虚拟网卡的正常通信。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
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上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。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(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本发明的实施例进行了描述,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,这些均属于本发明的保护之内。

Claims (10)

1.一种数据帧传输方法,其特征在于,包括:
从主机的物理网卡获取第一虚拟机中第一虚拟网卡发送的数据帧,所述第一虚拟机在所述主机上创建,所述第一虚拟网卡通过所述物理网卡虚拟化得到;
根据所述物理网卡的信息,将所述数据帧发送回所述物理网卡;所述数据帧经第二虚拟机的虚拟网桥从所述物理网卡传输至所述第二虚拟机的第二虚拟网卡,所述第二虚拟机在所述主机上创建,所述虚拟网桥与所述物理网卡级联。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述根据所述物理网卡的信息,将所述数据帧发送回所述物理网卡之前,还包括:
检查所述数据帧的目的物理地址是否未知,在所述数据帧的目的物理地址未知时,执行所述根据所述物理网卡的信息,将所述数据帧发送回所述物理网卡。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述根据所述物理网卡的信息,将所述数据帧发送回所述物理网卡之前,还包括:
检测所述数据帧的目的物理地址中是否包含所述物理网卡对应的接口,在所述数据帧的目的物理地址包含所述接口时,执行所述根据所述物理网卡的信息,将所述数据帧发送回所述物理网卡。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述根据所述物理网卡的信息,将所述数据帧发送回所述物理网卡之前,还包括:
根据所述第一虚拟网卡的信息,从预设的配置文件中查找所述物理网卡的信息,所述配置文件用于对应地记录所述第一虚拟网卡和信息和所述物理网卡的信息。
5.一种数据帧传输装置,其特征在于,包括:
数据帧获取模块,从主机的物理网卡获取第一虚拟机中第一虚拟网卡发送的数据帧,所述第一虚拟机在所述主机上创建,所述第一虚拟网卡通过所述物理网卡虚拟化得到;
数据帧发送模块,根据所述物理网卡的信息,将所述数据帧发送回所述物理网卡;所述数据帧经第二虚拟机的虚拟网桥从所述物理网卡传输至所述第二虚拟机的第二虚拟网卡,所述第二虚拟机在所述主机上创建,所述虚拟网桥与所述物理网卡级联。
6.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,还包括:
第一检查模块,检查所述数据帧的目的物理地址是否未知,在所述数据帧的目的物理地址未知时,执行所述根据所述物理网卡的信息,将所述数据帧发送回所述物理网卡。
7.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,还包括:
第二检查模块,检测所述数据帧的目的物理地址中是否包含所述物理网卡对应的接口,在所述数据帧的目的物理地址包含所述接口时,执行所述根据所述物理网卡的信息,将所述数据帧发送回所述物理网卡。
8.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,还包括:
物理网卡查找模块,根据所述第一虚拟网卡的信息,从预设的配置文件中查找所述物理网卡的信息,所述配置文件用于对应地记录所述第一虚拟网卡和信息和所述物理网卡的信息。
9.一种数据帧传输设备,其特征在于,所述数据帧传输设备包括处理器、存储器和通信总线;
所述通信总线用于实现处理器和存储器之间的连接通信;
所述处理器用于执行存储器中存储的数据帧传输程序,以实现权利要求1至4中任一项所述的数据帧传输析方法的步骤。
10.一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存储有一个或者多个程序,所述一个或者多个程序可被一个或者多个处理器执行,以实现权利要求1至4中任一项所述的数据帧传输方法的步骤。
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