CN110611602A - 一种二层点对点通道状态监测方法及系统 - Google Patents
一种二层点对点通道状态监测方法及系统 Download PDFInfo
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Abstract
本发明公开了一种二层点对点通道状态监测方法及系统,涉及通信技术领域,该方法包括:源站点创建自定义监测请求报文并发送至目标站点;目前站点根据自定义监测请求报文,生成自定义监测应答报文并反馈至源站点;源站点将自定义监测请求报文与自定义监测应答报文比对;当自定义监测应答报文与自定义监测请求报文的匹配时,源站点与目标站点的通信通道正常,反之则异常。本发明比对自定义监测请求报文以及自定义监测应答报文,从而判断源站点以及目标站点之间的通道是否正常,节省工作人员的工作量,提高监测工作效率。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,具体涉及一种二层点对点通道状态监测方法及系统。
背景技术
在TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol,传输控制协议/因特网互联协议)模型分层设计中,网络层自身并不能提供可靠的传输服务,它只是尽可能快的把数据报文从源节点送往目的节点,并不提供任何可靠性保证,故而在数据报文传输过程中,一旦数据链路层或者物理层发生异常,会使数据报文在传输过程中被丢弃,从而造成源节点和目的节点之间通信异常;
目前,大部分现有的通信线路或者二层通道检测技术都是通过工作人员使用硬件实体或者仪表实现;
传统的检测方式,虽然检测出来的结果非常准确,但是往往需要工程人员下站进行处理,消耗较多的人力资源,成本很高;
因此,急需一种新的二层点对点通道状态监测方法解决上述问题。
发明内容
针对现有技术中存在的缺陷,本发明的目的在于提供一种二层点对点通道状态监测方法及系统,比对自定义监测请求报文以及自定义监测应答报文,从而判断源站点以及目标站点之间的通道是否正常,节省工作人员的工作量,提高监测工作效率。
为达到以上目的,本发明采取的技术方案是:
第一方面,本发明提供一种二层点对点通道状态监测方法,其包括以下步骤:
源站点创建自定义监测请求报文并发送至目标站点;
所述目前站点根据所述自定义监测请求报文,生成自定义监测应答报文并反馈至所述源站点;
所述源站点将所述自定义监测请求报文与所述自定义监测应答报文比对;
当所述自定义监测应答报文与所述自定义监测请求报文的匹配时,所述源站点与所述目标站点的通信通道正常,反之则异常。
在上述技术方案的基础上,所述自定义监测请求报文包括:请求标签、请求报文序号以及请求报文随机值;
所述自定义监测应答报文包括:应答标签、应答报文序号以及应答报文随机值。
在上述技术方案的基础上,当所述自定义监测应答报文的所述应答报文序号以及所述应答报文随机值分别与所述自定义监测请求报文的所述请求报文序号以及所述请求报文随机值匹配时,所述源站点与所述目标站点的通信通道正常,反之则异常。
在上述技术方案的基础上,所述自定义监测请求报文还包括请求报文长度值;
所述自定义监测应答报文还包括应答报文长度值。
在上述技术方案的基础上,当所述自定义监测应答报文的所述应答报文序号、应答报文长度值以及所述应答报文随机值分别与所述自定义监测请求报文的所述请求报文序号、请求报文长度值以及所述请求报文随机值匹配时,所述源站点与所述目标站点的通信通道正常,反之则异常。
在上述技术方案的基础上,所述方法还包括以下步骤:
记录各比对结果,生成监测记录。
在上述技术方案的基础上,所述监测记录包括:
请求报文发送数、应答报文接收数、请求报文接收数、应答报文发送数、应答报文发送失败数、报文比对错误计数。
第二方面,本发明还提供一种二层点对点通道状态监测系统,其用于监测源站点与目标站点之间的通信状态,所述系统包括:
源站点监测子单元,所述源站点监测子单元包括:
监测请求报文发送单元,其用于生成自定义监测请求报文,并发送至所述目标站点;
监测应答报文接收单元,其用于接收自定义监测应答报文;
目标站点监测子单元,所述目标站点监测子单元包括:
监测请求报文接收单元,其用于接收所述自定义监测请求报文;
监测应答报文发送单元,其用于根据所述自定义监测请求报文,生成自定义监测应答报文,并发送至所述源站点;
报文比对单元,其用于将所述自定义监测请求报文与所述自定义监测应答报文比对,当所述自定义监测应答报文与所述自定义监测请求报文的匹配时,所述源站点与所述目标站点的通信通道正常,反之则异常。
在上述技术方案的基础上,所述自定义监测请求报文包括:请求标签、请求报文序号以及请求报文随机值;
所述自定义监测应答报文包括:应答标签、应答报文序号以及应答报文随机值。
在上述技术方案的基础上,所述报文比对单元,其用于将所述自定义监测请求报文与所述自定义监测应答报文比对,当所述自定义监测应答报文的所述应答报文序号以及所述应答报文随机值分别与所述自定义监测请求报文的所述请求报文序号以及所述请求报文随机值匹配时,所述源站点与所述目标站点的通信通道正常,反之则异常。
在上述技术方案的基础上,所述自定义监测请求报文还包括请求报文长度值;
所述自定义监测应答报文还包括应答报文长度值。
所述报文比对单元,其用于将所述自定义监测请求报文与所述自定义监测应答报文比对,当所述自定义监测应答报文的所述应答报文序号、应答报文长度值以及所述应答报文随机值分别与所述自定义监测请求报文的所述请求报文序号、请求报文长度值以及所述请求报文随机值匹配时,所述源站点与所述目标站点的通信通道正常,反之则异常。
与现有技术相比,本发明的优点在于:
本发明利用自定义监测报文机制,比对自定义监测请求报文以及自定义监测应答报文,从而判断源站点以及目标站点之间的通道是否正常,从而方便快捷的对通道状态进行监测,节省工作人员的工作量,提高监测工作效率。
附图说明
图1为本发明实施例提供的一种二层点对点通道状态监测方法的步骤流程图;
图2为本发明实施例提供的一种二层点对点通道状态监测方法的另一种步骤流程图;
图3为本发明实施例提供的一种二层点对点通道状态监测系统的结构框图;
图4为本发明实施例提供的一种二层点对点通道状态监测系统的另一种结构框图;
图5为本发明实施例提供的一种二层点对点通道状态监测系统的源站点监测子单元的结构框图;
图6为本发明实施例提供的一种二层点对点通道状态监测系统的目标站点监测子单元的结构框图;
图中:1、源站点监测子单元;10、监测请求报文发送单元;11、监测应答报文接收单元;2、目标站点监测子单元;20、监测请求报文接收单元;21、监测应答报文发送单元;3、报文比对单元;4、监测记录单元。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的实施例作进一步详细说明。
为达到上述技术效果,本申请的总体思路如下:
一种二层点对点通道状态监测方法,其包括以下步骤:
源站点创建自定义监测请求报文并发送至目标站点;
目前站点根据自定义监测请求报文,生成自定义监测应答报文并反馈至源站点;
源站点将自定义监测请求报文与自定义监测应答报文比对;
当自定义监测应答报文与自定义监测请求报文的匹配时,源站点与目标站点的通信通道正常,反之则异常。
本发明实施例提供一种二层点对点通道状态监测方法及系统,利用自定义监测报文机制,比对自定义监测请求报文以及自定义监测应答报文,从而判断源站点以及目标站点之间的通道是否正常,从而方便快捷的对通道状态进行监测,节省工作人员的工作量,提高监测工作效率。
参见图1、2所示,本发明实施例提供一种二层点对点通道状态监测方法,包括以下步骤:
S1、源站点创建自定义监测请求报文并发送至目标站点;
S2、目前站点根据自定义监测请求报文,生成自定义监测应答报文并反馈至源站点;
S3、源站点将自定义监测请求报文与自定义监测应答报文比对;
S4、当自定义监测应答报文与自定义监测请求报文的匹配时,源站点与目标站点的通信通道正常,反之则异常。
本发明实施例中,在源站点和目标站点进行数据通信的同时,制定一自定义监测请求报文,借助该报文来进行通道状态的监测工作,而本发明实施例是在二层,即二层通道进行监测,故而自定义监测请求报文应当采用二层报文封装格式,具体可以是以太网或者HDLC封装格式;
而在制定自定义监测请求报文时,自定义监测请求报文包括:请求标签、请求报文序号以及请求报文随机值,其中的请求标签用于对自定义监测请求报文进行标记,标记该报文的作用,而请求报文序号则为该自定义监测请求报文的身份编号,另外,请求报文随机值为随机生成的数字,用于在后期进行比对时,尽可能保证自定义监测请求报文内信息的唯一性;
进而,目标站点在接收到自定义监测请求报文后,根据自定义监测请求报文,生成自定义监测请求报文,而自定义监测应答报文包括:应答标签、应答报文序号以及应答报文随机值,进而将自定义监测应答报文反馈给源站点;
在通信通道正常的情况下,应答报文序号应当与请求报文序号一致,而应答报文随机值应当与请求报文随机值一致;
故而,源站点将自定义监测请求报文与自定义监测应答报文比对时,当自定义监测应答报文与自定义监测请求报文的匹配时,源站点与目标站点的通信通道正常,反之则异常。
本发明实施例中,利用自定义监测报文机制,比对自定义监测请求报文以及自定义监测应答报文,从而判断源站点以及目标站点之间的通道是否正常,从而方便快捷的对通道状态进行监测,节省工作人员的工作量,提高监测工作效率。
作为本发明的一种可选的实施方式,自定义监测请求报文包括:请求标签、请求报文序号以及请求报文随机值;
自定义监测应答报文包括:应答标签、应答报文序号以及应答报文随机值;
当自定义监测应答报文的应答报文序号以及应答报文随机值分别与自定义监测请求报文的请求报文序号以及请求报文随机值匹配时,源站点与目标站点的通信通道正常,反之则异常。
作为本发明的一种可选的实施方式,自定义监测请求报文还包括请求报文长度值;
自定义监测应答报文还包括应答报文长度值;
具体的,当自定义监测应答报文的应答报文序号、应答报文长度值以及应答报文随机值分别与自定义监测请求报文的请求报文序号、请求报文长度值以及请求报文随机值匹配时,源站点与目标站点的通信通道正常,反之则异常;
请求报文长度值为预先设置的,用于保释自定义监测请求报文的长度,而由于在通信通道正常是,自定义监测应答报文的内容是复制自定义监测请求报文的,故而应答报文长度值也应当与请求报文长度值一致,
而增加请求报文长度值以及应答报文长度值的比对,是为了避免在通信通道异常时,应答报文随机值与请求报文随机值在低概率的情况下数值出现一致的情况。
作为本发明的一种可选的实施方式,本方法还包括以下步骤:
S5、记录各比对结果,生成监测记录。
具体的,监测记录包括:
请求报文发送数、应答报文接收数、请求报文接收数、应答报文发送数、应答报文发送失败数、报文比对错误计数;
其中,请求报文发送数用于表示源站点发送自定义监测请求报文的成功次数,
应答报文接收数用于表示源站点接收自定义监测应答报文的成功次数,
请求报文接收数用于表示目标站点接收自定义监测请求报文的成功次数,
应答报文发送数用于表示目标站点发送自定义监测应答报文的成功次数,
应答报文发送失败数用于表示目标站点发送自定义监测应答报文的失败次数,
报文比对错误计数用于记录报文比对结果中,出现异常的次数。
基于同一发明构思,本申请提供了方法实施例对应的二层点对点通道状态监测系统的实施例,具体如下:
如图3至6所示,本发明实施例提供了一种二层点对点通道状态监测系统,其用于监测源站点与目标站点之间的通信状态,系统包括:
源站点监测子单元1,所述源站点监测子单元1包括:
监测请求报文发送单元10,其用于生成自定义监测请求报文,并发送至所述目标站点;
监测应答报文接收单元11,其用于接收自定义监测应答报文;
目标站点监测子单元2,所述目标站点监测子单元包括:
监测请求报文接收单元20,其用于接收所述自定义监测请求报文;
监测应答报文发送单元21,其用于根据所述自定义监测请求报文,生成自定义监测应答报文,并发送至所述源站点;
报文比对单元3,其用于将所述自定义监测请求报文与所述自定义监测应答报文比对,当所述自定义监测应答报文与所述自定义监测请求报文的匹配时,所述源站点与所述目标站点的通信通道正常,反之则异常。
本发明实施例中,在源站点和目标站点进行数据通信的同时,制定一自定义监测请求报文,借助该报文来进行通道状态的监测工作,而本发明实施例是在二层,即二层通道进行监测,故而自定义监测请求报文应当采用二层报文封装格式,具体可以是以太网或者HDLC封装格式;
而在制定自定义监测请求报文时,自定义监测请求报文包括:请求标签、请求报文序号以及请求报文随机值,其中的请求标签用于对自定义监测请求报文进行标记,标记该报文的作用,而请求报文序号则为该自定义监测请求报文的身份编号,另外,请求报文随机值为随机生成的数字,用于在后期进行比对时,尽可能保证自定义监测请求报文内信息的唯一性;
进而,目标站点在接收到自定义监测请求报文后,根据自定义监测请求报文,生成自定义监测请求报文,而自定义监测应答报文包括:应答标签、应答报文序号以及应答报文随机值,进而将自定义监测应答报文反馈给源站点;
在通信通道正常的情况下,应答报文序号应当与请求报文序号一致,而应答报文随机值应当与请求报文随机值一致;
故而,源站点将自定义监测请求报文与自定义监测应答报文比对时,当自定义监测应答报文与自定义监测请求报文的匹配时,源站点与目标站点的通信通道正常,反之则异常。
需要说明的是,报文对比实际上就是统计可以正确匹配的报文的数量,并将结果存储在缓存中,可以通过命令行查看结果。
本发明实施例中,利用自定义监测报文机制,比对自定义监测请求报文以及自定义监测应答报文,从而判断源站点以及目标站点之间的通道是否正常,从而方便快捷的对通道状态进行监测,节省工作人员的工作量,提高监测工作效率。
作为本发明的一种可选的实施方式,自定义监测请求报文包括:请求标签、请求报文序号以及请求报文随机值;
自定义监测应答报文包括:应答标签、应答报文序号以及应答报文随机值。
作为本发明的一种可选的实施方式,报文比对单元3,其用于将自定义监测请求报文与自定义监测应答报文比对,当自定义监测应答报文的应答报文序号以及应答报文随机值分别与自定义监测请求报文的请求报文序号以及请求报文随机值匹配时,源站点与目标站点的通信通道正常,反之则异常。
作为本发明的一种可选的实施方式,自定义监测请求报文还包括请求报文长度值;
自定义监测应答报文还包括应答报文长度值。
报文比对单元3,其用于将自定义监测请求报文与自定义监测应答报文比对,当自定义监测应答报文的应答报文序号、应答报文长度值以及应答报文随机值分别与自定义监测请求报文的请求报文序号、请求报文长度值以及请求报文随机值匹配时,源站点与目标站点的通信通道正常,反之则异常。
作为本发明的一种可选的实施方式,本系统还包括监测记录单元4,其用于记录各比对结果,生成监测记录。
具体的,监测记录包括:
请求报文发送数、应答报文接收数、请求报文接收数、应答报文发送数、应答报文发送失败数、报文比对错误计数;
其中,请求报文发送数用于表示源站点发送自定义监测请求报文的成功次数,
应答报文接收数用于表示源站点接收自定义监测应答报文的成功次数,
请求报文接收数用于表示目标站点接收自定义监测请求报文的成功次数,
应答报文发送数用于表示目标站点发送自定义监测应答报文的成功次数,
应答报文发送失败数用于表示目标站点发送自定义监测应答报文的失败次数,
报文比对错误计数用于记录报文比对结果中,出现异常的次数。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (10)
1.一种二层点对点通道状态监测方法,其特征在于,其包括以下步骤:
源站点创建自定义监测请求报文并发送至目标站点;
所述目前站点根据所述自定义监测请求报文,生成自定义监测应答报文并反馈至所述源站点;
所述源站点将所述自定义监测请求报文与所述自定义监测应答报文比对;
当所述自定义监测应答报文与所述自定义监测请求报文的匹配时,所述源站点与所述目标站点的通信通道正常,反之则异常。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于:
所述自定义监测请求报文包括:请求标签、请求报文序号以及请求报文随机值;
所述自定义监测应答报文包括:应答标签、应答报文序号以及应答报文随机值。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于:
当所述自定义监测应答报文的所述应答报文序号以及所述应答报文随机值分别与所述自定义监测请求报文的所述请求报文序号以及所述请求报文随机值匹配时,所述源站点与所述目标站点的通信通道正常,反之则异常。
4.如权利要求2所述的方法,其特征在于:
所述自定义监测请求报文还包括请求报文长度值;
所述自定义监测应答报文还包括应答报文长度值。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于:
当所述自定义监测应答报文的所述应答报文序号、应答报文长度值以及所述应答报文随机值分别与所述自定义监测请求报文的所述请求报文序号、请求报文长度值以及所述请求报文随机值匹配时,所述源站点与所述目标站点的通信通道正常,反之则异常。
6.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括以下步骤:
记录各比对结果,生成监测记录。
7.一种二层点对点通道状态监测系统,其特征在于,其用于监测源站点与目标站点之间的通信状态,所述系统包括:
源站点监测子单元,所述源站点监测子单元包括:
监测请求报文发送单元,其用于生成自定义监测请求报文,并发送至所述目标站点;
监测应答报文接收单元,其用于接收自定义监测应答报文;
目标站点监测子单元,所述目标站点监测子单元包括:
监测请求报文接收单元,其用于接收所述自定义监测请求报文;
监测应答报文发送单元,其用于根据所述自定义监测请求报文,生成自定义监测应答报文,并发送至所述源站点;
报文比对单元,其用于将所述自定义监测请求报文与所述自定义监测应答报文比对,当所述自定义监测应答报文与所述自定义监测请求报文的匹配时,所述源站点与所述目标站点的通信通道正常,反之则异常。
8.如权利要求7所述的系统,其特征在于:
所述自定义监测请求报文包括:请求标签、请求报文序号以及请求报文随机值;
所述自定义监测应答报文包括:应答标签、应答报文序号以及应答报文随机值。
9.如权利要求8所述的系统,其特征在于:
所述报文比对单元,其用于将所述自定义监测请求报文与所述自定义监测应答报文比对,当所述自定义监测应答报文的所述应答报文序号以及所述应答报文随机值分别与所述自定义监测请求报文的所述请求报文序号以及所述请求报文随机值匹配时,所述源站点与所述目标站点的通信通道正常,反之则异常。
10.如权利要求8所述的方法,其特征在于:
所述自定义监测请求报文还包括请求报文长度值;
所述自定义监测应答报文还包括应答报文长度值。
所述报文比对单元,其用于将所述自定义监测请求报文与所述自定义监测应答报文比对,当所述自定义监测应答报文的所述应答报文序号、应答报文长度值以及所述应答报文随机值分别与所述自定义监测请求报文的所述请求报文序号、请求报文长度值以及所述请求报文随机值匹配时,所述源站点与所述目标站点的通信通道正常,反之则异常。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20191224 |