CN110677314B - 网络接口测试方法、系统、电子设备及存储介质 - Google Patents
网络接口测试方法、系统、电子设备及存储介质 Download PDFInfo
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Abstract
本申请公开了一种基于2k主板的网络接口测试方法、系统、电子设备及可读存储介质,涉及网络接口测试领域,所述方法包括:接收第一更新程序,进行程序更新,接收特定参数信息和发包指令,将特定参数信息输入寄存器,响应发包指令,根据特定参数信息,通过第一网络接口向被测设备发送多个数据包,接收被测设备通过第二网络接口返回的多个数据包,检测多个数据包是否出现丢包,若没有出现丢包,则根据输入的特定参数信息和特定公式,计算出被测设备的第二网络接口的测试带宽,通过本申请的方法,能够将现有的2k主板作为发包机,对被测设备的网络接口进行测试,且能够达到线速收发,收发速率高,测试范围宽,且不需要新设备,测试费用较低。
Description
技术领域
本发明涉及测试技术领域,特别是涉及一种网络接口测试方法、系统、电子设备及存储介质。
背景技术
随着宽带网络技术的迅速发展,各种新兴网络业务不断涌现,比如视频点播、流媒体、网络游戏等实时业务都广泛的应用于宽带网络上,这些新业务不仅占用较大的带宽,而且具有实时性要求,对网络传输能力和服务质量提出了更高的标准。为了能在尽力而为的网络上支持各种新兴业务的应用,需要支持较大带宽的设备,其中,设备网口的性能尤为重要。
现有的测量设备网络接口性能的方案主要有两种,一种为软件类的测量工具,常见的为iperf等工具,这种软件类的测量工具测量范围较小,达不到线速的性能,另一种为思博伦网络测试仪,但其价格较为昂贵。
发明内容
鉴于上述问题,提出了本发明实施例以便提供一种网络接口测试方法、系统、电子设备及存储介质。
第一方面,本申请实施例提供了一种基于2k主板的网络接口测试方法,应用于2k主板,所述2k主板包括串口、DSP、FPGA和第一网络接口,所述FPGA内部设置有寄存器,所述2k主板与被测设备和运行有串口控制软件的用户终端分别通信连接,所述被测设备包括第二网络接口,所述方法包括:
接收第一更新程序,对所述DSP和FPGA进行程序更新,所述第一更新程序是由所述用户终端通过所述串口控制软件传输给所述2k主板的串口的;
接收特定参数信息和发包指令,将所述特定参数信息输入所述寄存器,所述特定参数信息和发包指令是由所述用户终端通过所述串口控制软件传输给所述2k主板的串口的;
响应所述发包指令,根据所述特定参数信息,通过所述第一网络接口向所述被测设备发送多个数据包;
接收所述被测设备通过所述第二网络接口返回的所述多个数据包,检测所述多个数据包是否出现丢包;
若没有出现丢包,则根据输入的所述特定参数信息和特定公式,计算出所述被测设备的第二网络接口的测试带宽。
可选地,所述特定参数信息包括以下至少一者:
包长、普通包间隔、突发包数和突发包间隔。
可选地,根据所述特定参数信息,通过所述第一网络接口向所述被测设备发送多个数据包,包括:
根据所述特定参数信息,生成相应格式的多个数据包,并给每个数据包添加包序号,通过所述第一网络接口将所述多个数据包按照特定参数信息的规定以及包序号依次发送给所述被测设备。
可选地,接收所述被测设备通过所述第二网络接口返回的所述多个数据包,检测所述多个数据包是否出现丢包,包括:
接收所述被测设备通过所述第二网络接口返回的所述多个数据包,检测所述多个数据包的所述包序号是否连续,若所述多个数据包的所述包序号连续,则没有出现丢包,若所述多个数据包的包序号不连续,则出现丢包。
可选地,所述方法还包括:
若出现丢包,则更改所述特定参数信息,并根据更改后的特定参数信息,通过所述第一网络接口继续向所述被测设备发送多个数据包,直到确定出不出现丢包的更改后的特定参数信息,根据所述不出现丢包的更改后的特定参数信息,计算出所述被测设备的第二网络接口的测试带宽。
可选地,所述2k主板为64位分控服务器主板或16位核心服务器主板,当所述2k主板不执行网络接口测试时,执行正常的64位分控服务器主板或16位核心服务器主板的功能。
可选地,所述特定公式为:
测试带宽=ROUND(包长*突发包数/((包长+8)*突发包数+普通包间隔+突发包间隔*(突发包数-1))/8*1000,4)。
第二方面,本申请实施例还提供了一种基于2k主板的网络接口测试方法,应用于被测设备,所述2k主板包括串口、DSP、FPGA和第一网络接口,所述FPGA内部设置有寄存器,所述2k主板与被测设备和运行有串口控制软件的用户终端分别通信连接,所述被测设备包括第二网络接口,所述方法包括:
接收第二更新程序,进行程序更新,所述第二更新程序是由所述用户终端通过所述串口控制软件传输给所述被测设备的;
接收所述2k主板通过所述第一网络接口发送的所述多个数据包,并将接收到的所述多个数据包通过所述第二网络接口返回给所述2k主板,以通过所述2k主板接收到所述多个数据包后,检测所述多个数据包是否出现丢包,若没有出现丢包,则根据输入的所述特定参数信息和特定公式,计算出所述被测设备的第二网络接口的测试带宽。
第三方面,本申请实施例还提供了一种基于2k主板的网络接口测试系统,所述基于2k主板的网络接口测试系统包括运行有串口控制软件的用户终端、2k主板和被测设备,所述2k主板执行上述第一方面所述的基于2k主板的网络接口测方法,所述被测设备执行上述第二方面所述的基于2k主板的网络接口测方法;
所述2k主板与被测设备和运行有串口控制软件的用户终端分别通信连接。
第四方面,本申请实施例还提供了一种电子设备,包括:
一个或多个处理器;和
其上存储有指令的一个或多个计算机可读介质,当由所述一个或多个处理器执行时,使得所述电子设备执行上述第一方面或第二方面所述的基于2k主板的网络接口测方法。
第五方面,本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,其存储的计算机程序使得处理器执行上述第一方面或第二方面所述的基于2k主板的网络接口测方法。
本发明实施例包括以下优点:
在本发明实施例中,2k主板通过接收用户终端通过串口控制软件传输过来的第一更新程序,对其内部的DSP和FPGA进行程序更新,成为一个拥有发包功能的发包机,再接收用户终端通过串口控制软件传输过来的特定参数信息和发包指令,根据特定参数信息,通过第一网络接口向被测设备发送多个数据包,然后接收被测设备返回的多个数据包,检测返回的多个数据包是否出现丢包,若没有出现丢包,则根据输入的特定参数信息和特定公式,计算出被测设备的第二网络接口的测试带宽。通过上述方法,能够将现有的2k主板作为发包机,对被测设备的网络接口进行测试,且能够达到线速收发,收发速率高,测试范围宽,且不需要新设备,测试费用较低。
附图说明
图1是本发明的一种视联网的组网示意图;
图2是本发明的一种节点服务器的硬件结构示意图;
图3是本发明的一种接入交换机的硬件结构示意图;
图4是本发明的一种以太网协转网关的硬件结构示意图;
图5是根据一示例性实施例示出的一种实施环境的示意图;
图6是本发明实施例的一种基于2k主板的网络接口测试系统的结构框图;
图7为本申请实施例的一种基于2k主板的网络接口测试方法的步骤流程图;
图8为本申请实施例的另一种基于2k主板的网络接口测试方法的步骤流程图。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
视联网是网络发展的重要里程碑,是一个实时网络,能够实现高清视频实时传输,将众多互联网应用推向高清视频化,高清面对面。
视联网采用实时高清视频交换技术,可以在一个网络平台上将所需的服务,如高清视频会议、视频监控、智能化监控分析、应急指挥、数字广播电视、延时电视、网络教学、现场直播、VOD点播、电视邮件、个性录制(PVR)、内网(自办)频道、智能化视频播控、信息发布等数十种视频、语音、图片、文字、通讯、数据等服务全部整合在一个系统平台,通过电视或电脑实现高清品质视频播放。
为使本领域技术人员更好地理解本发明实施例,以下对视联网进行介绍:
视联网所应用的部分技术如下所述:
网络技术(Network Technology)
视联网的网络技术创新改良了传统以太网(Ethernet),以面对网络上潜在的巨大第一视频流量。不同于单纯的网络分组包交换(Packet Switching)或网络电路交换(Circuit Switching),视联网技术采用Packet Switching满足Streaming需求。视联网技术具备分组交换的灵活、简单和低价,同时具备电路交换的品质和安全保证,实现了全网交换式虚拟电路,以及数据格式的无缝连接。
交换技术(Switching Technology)
视联网采用以太网的异步和包交换两个优点,在全兼容的前提下消除了以太网缺陷,具备全网端到端无缝连接,直通用户终端,直接承载IP数据包。用户数据在全网范围内不需任何格式转换。视联网是以太网的更高级形态,是一个实时交换平台,能够实现目前互联网无法实现的全网大规模高清视频实时传输,将众多网络视频应用推向高清化、统一化。
服务器技术(Server Technology)
视联网和统一视频平台上的服务器技术不同于传统意义上的服务器,它的流媒体传输是建立在面向连接的基础上,其数据处理能力与流量、通讯时间无关,单个网络层就能够包含信令及数据传输。对于语音和视频业务来说,视联网和统一视频平台流媒体处理的复杂度比数据处理简单许多,效率比传统服务器大大提高了百倍以上。
储存器技术(Storage Technology)
统一视频平台的超高速储存器技术为了适应超大容量和超大流量的媒体内容而采用了最先进的实时操作系统,将服务器指令中的节目信息映射到具体的硬盘空间,媒体内容不再经过服务器,瞬间直接送达到用户终端,用户等待一般时间小于0.2秒。最优化的扇区分布大大减少了硬盘磁头寻道的机械运动,资源消耗仅占同等级IP互联网的20%,但产生大于传统硬盘阵列3倍的并发流量,综合效率提升10倍以上。
网络安全技术(Network Security Technology)
视联网的结构性设计通过每次服务单独许可制、设备与用户数据完全隔离等方式从结构上彻底根除了困扰互联网的网络安全问题,一般不需要杀毒程序、防火墙,杜绝了黑客与病毒的攻击,为用户提供结构性的无忧安全网络。
服务创新技术(Service Innovation Technology)
统一视频平台将业务与传输融合在一起,不论是单个用户、私网用户还是一个网络的总合,都不过是一次自动连接。用户终端、机顶盒或PC直接连到统一视频平台,获得丰富多彩的各种形态的多媒体视频服务。统一视频平台采用“菜谱式”配表模式来替代传统的复杂应用编程,可以使用非常少的代码即可实现复杂的应用,实现“无限量”的新业务创新。
视联网的组网如下所述:
视联网是一种集中控制的网络结构,该网络可以是树型网、星型网、环状网等等类型,但在此基础上网络中需要有集中控制节点来控制整个网络。
如图1所示,视联网分为接入网和城域网两部分。
接入网部分的设备主要可以分为3类:节点服务器,接入交换机,终端(包括各种机顶盒、编码板、存储器等)。节点服务器与接入交换机相连,接入交换机可以与多个终端相连,并可以连接以太网。
其中,节点服务器是接入网中起集中控制功能的节点,可控制接入交换机和终端。节点服务器可直接与接入交换机相连,也可以直接与终端相连。
类似的,城域网部分的设备也可以分为3类:城域服务器,节点交换机,节点服务器。城域服务器与节点交换机相连,节点交换机可以与多个节点服务器相连。
其中,节点服务器即为接入网部分的节点服务器,即节点服务器既属于接入网部分,又属于城域网部分。
城域服务器是城域网中起集中控制功能的节点,可控制节点交换机和节点服务器。城域服务器可直接连接节点交换机,也可直接连接节点服务器。
由此可见,整个视联网络是一种分层集中控制的网络结构,而节点服务器和城域服务器下控制的网络可以是树型、星型、环状等各种结构。
形象地称,接入网部分可以组成统一视频平台(虚线圈中部分),多个统一视频平台可以组成视联网;每个统一视频平台可以通过城域以及广域视联网互联互通。
视联网设备分类
1.1本发明实施例的视联网中的设备主要可以分为3类:服务器,交换机(包括以太网协转网关),终端(包括各种机顶盒,编码板,存储器等)。视联网整体上可以分为城域网(或者国家网、全球网等)和接入网。
1.2其中接入网部分的设备主要可以分为3类:节点服务器,接入交换机(包括以太网协转网关),终端(包括各种机顶盒,编码板,存储器等)。
各接入网设备的具体硬件结构为:
节点服务器:
如图2所示,主要包括网络接口模块201、交换引擎模块202、CPU模块203、磁盘阵列模块204;
其中,网络接口模块201,CPU模块203、磁盘阵列模块204进来的包均进入交换引擎模块202;交换引擎模块202对进来的包进行查地址表205的操作,从而获得包的导向信息;并根据包的导向信息把该包存入对应的包缓存器206的队列;如果包缓存器206的队列接近满,则丢弃;交换引擎模块202轮询所有包缓存器队列,如果满足以下条件进行转发:1)该端口发送缓存未满;2)该队列包计数器大于零。磁盘阵列模块204主要实现对硬盘的控制,包括对硬盘的初始化、读写等操作;CPU模块203主要负责与接入交换机、终端(图中未示出)之间的协议处理,对地址表205(包括下行协议包地址表、上行协议包地址表、数据包地址表)的配置,以及,对磁盘阵列模块204的配置。
接入交换机:
如图3所示,主要包括网络接口模块(下行网络接口模块301、上行网络接口模块302)、交换引擎模块303和CPU模块304;
其中,下行网络接口模块301进来的包(上行数据)进入包检测模块305;包检测模块305检测包的目地地址(DA)、源地址(SA)、数据包类型及包长度是否符合要求,如果符合,则分配相应的流标识符(stream-id),并进入交换引擎模块303,否则丢弃;上行网络接口模块302进来的包(下行数据)进入交换引擎模块303;CPU模块304进来的数据包进入交换引擎模块303;交换引擎模块303对进来的包进行查地址表306的操作,从而获得包的导向信息;如果进入交换引擎模块303的包是下行网络接口往上行网络接口去的,则结合流标识符(stream-id)把该包存入对应的包缓存器307的队列;如果该包缓存器307的队列接近满,则丢弃;如果进入交换引擎模块303的包不是下行网络接口往上行网络接口去的,则根据包的导向信息,把该数据包存入对应的包缓存器307的队列;如果该包缓存器307的队列接近满,则丢弃。
交换引擎模块303轮询所有包缓存器队列,可以包括两种情形:
如果该队列是下行网络接口往上行网络接口去的,则满足以下条件进行转发:1)该端口发送缓存未满;2)该队列包计数器大于零;3)获得码率控制模块产生的令牌;
如果该队列不是下行网络接口往上行网络接口去的,则满足以下条件进行转发:1)该端口发送缓存未满;2)该队列包计数器大于零。
码率控制模块308是由CPU模块304来配置的,在可编程的间隔内对所有下行网络接口往上行网络接口去的包缓存器队列产生令牌,用以控制上行转发的码率。
CPU模块304主要负责与节点服务器之间的协议处理,对地址表306的配置,以及,对码率控制模块308的配置。
以太网协转网关:
如图4所示,主要包括网络接口模块(下行网络接口模块401、上行网络接口模块402)、交换引擎模块403、CPU模块404、包检测模块405、码率控制模块408、地址表406、包缓存器407和MAC添加模块409、MAC删除模块410。
其中,下行网络接口模块401进来的数据包进入包检测模块405;包检测模块405检测数据包的以太网MAC DA、以太网MAC SA、以太网length or frame type、视联网目地地址DA、视联网源地址SA、视联网数据包类型及包长度是否符合要求,如果符合则分配相应的流标识符(stream-id);然后,由MAC删除模块410减去MAC DA、MAC SA、length or frame type(2byte),并进入相应的接收缓存,否则丢弃;
下行网络接口模块401检测该端口的发送缓存,如果有包则根据包的视联网目地地址DA获知对应的终端的以太网MAC DA,添加终端的以太网MAC DA、以太网协转网关的MACSA、以太网length or frame type,并发送。
以太网协转网关中其他模块的功能与接入交换机类似。
终端:
主要包括网络接口模块、业务处理模块和CPU模块;例如,机顶盒主要包括网络接口模块、视音频编解码引擎模块、CPU模块;编码板主要包括网络接口模块、视音频编码引擎模块、CPU模块;存储器主要包括网络接口模块、CPU模块和磁盘阵列模块。
1.3城域网部分的设备主要可以分为2类:节点服务器,节点交换机,城域服务器。其中,节点交换机主要包括网络接口模块、交换引擎模块和CPU模块;城域服务器主要包括网络接口模块、交换引擎模块和CPU模块构成。
2、视联网数据包定义
2.1接入网数据包定义
接入网的数据包主要包括以下几部分:目的地址(DA)、源地址(SA)、保留字节、payload(PDU)、CRC。
如下表所示,接入网的数据包主要包括以下几部分:
DA | SA | Reserved | Payload | CRC |
其中:
目的地址(DA)由8个字节(byte)组成,第一个字节表示数据包的类型(例如各种协议包、组播数据包、单播数据包等),最多有256种可能,第二字节到第六字节为城域网地址,第七、第八字节为接入网地址;
源地址(SA)也是由8个字节(byte)组成,定义与目的地址(DA)相同;
保留字节由2个字节组成;
payload部分根据不同的数据报的类型有不同的长度,如果是各种协议包的话是64个字节,如果是单组播数据包话是32+1024=1056个字节,当然并不仅仅限于以上2种;
CRC有4个字节组成,其计算方法遵循标准的以太网CRC算法。
2.2城域网数据包定义
城域网的拓扑是图型,两个设备之间可能有2种、甚至2种以上的连接,即节点交换机和节点服务器、节点交换机和节点交换机、节点交换机和节点服务器之间都可能超过2种连接。但是,城域网设备的城域网地址却是唯一的,为了精确描述城域网设备之间的连接关系,在本发明实施例中引入参数:标签,来唯一描述一个城域网设备。
本说明书中标签的定义和MPLS(Multi-Protocol Label Switch,多协议标签交换)的标签的定义类似,假设设备A和设备B之间有两个连接,那么数据包从设备A到设备B就有2个标签,数据包从设备B到设备A也有2个标签。标签分入标签、出标签,假设数据包进入设备A的标签(入标签)是0x0000,这个数据包离开设备A时的标签(出标签)可能就变成了0x0001。城域网的入网流程是集中控制下的入网过程,也就意味着城域网的地址分配、标签分配都是由城域服务器主导的,节点交换机、节点服务器都是被动的执行而已,这一点与MPLS的标签分配是不同的,MPLS的标签分配是交换机、服务器互相协商的结果。
如下表所示,城域网的数据包主要包括以下几部分:
DA | SA | Reserved | 标签 | Payload | CRC |
即目的地址(DA)、源地址(SA)、保留字节(Reserved)、标签、payload(PDU)、CRC。其中,标签的格式可以参考如下定义:标签是32bit,其中高16bit保留,只用低16bit,它的位置是在数据包的保留字节和payload之间。
基于视联网的上述特性,提出了本发明实施例的核心构思之一,遵循视联网的协议,实现基于2k主板的网络接口测试。
图5是根据一示例性实施例示出的一种实施环境的示意图。参照图5,该实施环境包括:2k主板501、被测设备502和用户终端503,2k主板501包括串口5011、DSP5012、FPGA5013和第一网络接口5015,FPGA5013内部设置有寄存器50131,被测设备502包括第二网络接口5021。
2k主板501与被测设备502和运行有串口控制软件5031的用户终端503分别通信连接,其中,连接方式可以是有线连接,或者是无线连接,可以为遵循视联网的通信连接,或者是遵循互联网的通信连接。
为了便于理解,在对本申请实施例提供的一种基于2k主板的网络接口测试方法进行说明之前,先介绍本申请实施例提供的一种基于2k主板的网络接口测试系统。
请参考图6,图6是本发明实施例的一种基于2k主板的网络接口测试系统的结构框图,如图6所示,所述系统包括2k主板601、被测设备602和用户终端603。
2k主板601与被测设备602和用户终端603分别通信连接,其中,连接方式可以是有线连接,或者是无线连接,可以为遵循视联网的通信连接,或者是遵循互联网的通信连接。
其中,2k主板为64位分控服务器主板或16位核心服务器主板。
请参考图7,图7为本申请实施例的一种基于2k主板的网络接口测试方法的步骤流程图,所述方法应用于2k主板,所述方法包括以下步骤:
步骤S701:接收第一更新程序,对所述DSP和FPGA进行程序更新,所述第一更新程序是由所述用户终端通过所述串口控制软件传输给所述2k主板的串口的。
在本实施方式中,2k主板内部设置有串口、DSP和FPGA,其中,串口与用户终端上的串口控制软件通信连接,串口与DSP连接,DSP与FPGA连接,2k主板接收由用户终端通过串口控制软件传输给串口的第一更新程序,并利用第一更新程序,对DSP和FPGA进行程序更新,使2k主板成为一个具有收发包功能的发包机。
在一种可实施的方式中,所述2k主板为64位分控服务器主板或16位核心服务器主板,2k主板可设置两种模式,当所述2k主板不执行网络接口测试时,执行正常的64位分控服务器主板或16位核心服务器主板的功能。
步骤S702:接收特定参数信息和发包指令,将所述特定参数信息输入所述寄存器,所述特定参数信息和发包指令是由所述用户终端通过所述串口控制软件传输给所述2k主板的串口的。
在本实施方式中,2k主板接收由用户终端通过串口控制软件传输给串口的特定参数信息和发包指令,2k主板内部的FPGA内设置有寄存器,特定参数信息通过2k主板的串口和DSP传输进入FPGA内部的寄存器。
在一种可实施的方式中,所述特定参数信息包括以下至少一者:包长、普通包间隔、突发包数和突发包间隔。其中,包长:以太网数据帧大小,RFC文件格式规定,以太网数据帧最小为64字节,最大为1518字节;普通包间隔:帧间距,即以太网相邻两帧之间的时间间隔,简称IPG,通常普通包间隔越小,发包的频率越快,对应的发包带宽也会越高;突发包间隔:是指在同一组中相邻的发送信号分组中,相邻的两次突发包之间的时间间隔;突发包个数:是指突发的包的个数。
步骤S703:响应所述发包指令,根据所述特定参数信息,通过所述第一网络接口向所述被测设备发送多个数据包。
2k主板接收到发包指令后,通过其内部的串口,经DSP传输进入FPGA内部,2k主板响应发包指令,根据特定参数信息规定的格式,通过第一网络接口向所述被测设备发送多个数据包。
在一种可实施的方式中,根据所述特定参数信息,通过所述第一网络接口向所述被测设备发送多个数据包,包括:
根据所述特定参数信息,生成相应格式的多个数据包,并给每个数据包添加包序号,通过所述第一网络接口将所述多个数据包按照特定参数信息的规定以及包序号依次发送给所述被测设备。
在本实施方式中,2k主板内部的FPGA能够根据特定参数信息的规定,生成相应格式的多个数据包,为了能够便于判断返回的数据包是否有丢失,需要给每个数据包添加包序号,然后将这些带有包序号的数据包通过第一网络接口按照特定参数信息的规定发送给被测设备。例如,具体的数据包和发包格式可为:包长128字节,普通包间隔0.1秒,突发包间隔0.02秒,突发包数3个。本实施方式中的发包方式,无需上层应用程序,采用FPGA芯片直接发送数据包,这种方式提高了发包效率,以及发包性能。对于特定参数信息,不同的参数设定,能够考验网口不同的性能,每种网卡设备的处理性能不同,有的网卡可以适应平稳的高带宽压力,有的网卡适应突发性能,通过2K发包机的4个维度(即包长、普通包间隔、突发包数和突发包间隔)的灵活组合,可评测出该网络接口更详尽的性能数据,包长越小,如果需要达到额定带宽,需要的网络接口的数据包转发能力越强;包长越大,考验网络接口的最大速率;普通包间隔越小,网络接口的发包速率和带宽越大;突发包数量越多,突发间隔越小,突发流量峰值越大,考验设备网络接口对突发流量的处理能力。
步骤S704:接收所述被测设备通过所述第二网络接口返回的所述多个数据包,检测所述多个数据包是否出现丢包。
在本实施方式中,2k主板接收被测设备通过第二网络接口返回的多个数据包,并对返回的多个数据包进行检验,以判断返回的多个数据包是否出现丢包的现象。
在一种可实施的方式中,接收所述被测设备通过所述第二网络接口返回的所述多个数据包,检测所述多个数据包是否出现丢包,包括:
接收所述被测设备通过所述第二网络接口返回的所述多个数据包,检测所述多个数据包的所述包序号是否连续,若所述多个数据包的所述包序号连续,则没有出现丢包,若所述多个数据包的包序号不连续,则出现丢包。
在本实施方式中,2k主板接收被测设备通过第二网络接口返回的多个数据包,并对返回的多个数据包进行检验,检测返回的多个数据包的包序号是否连续,若所述多个数据包的所述包序号连续,则没有出现丢包,若所述多个数据包的包序号不连续,则出现丢包。例如:2k主板发送的多个数据包的包序号依次为:A1、A2、A3、A4、A5、A6,返回的多个数据包的包序号为:A6、A5、A4、A3、A2、A1,则说明没有出现丢包,若返回的多个数据包的包序号为:A6、A5、A3、A2、A1,则说明包序号为A4的数据包丢失。
步骤S705:若没有出现丢包,则根据输入的所述特定参数信息和特定公式,计算出所述被测设备的第二网络接口的测试带宽。
在一种可实施的方式中,所述方法还包括:
若出现丢包,则更改所述特定参数信息,并根据更改后的特定参数信息,通过所述第一网络接口继续向所述被测设备发送多个数据包,直到确定出不出现丢包的更改后的特定参数信息,根据所述不出现丢包的更改后的特定参数信息,计算出所述被测设备的第二网络接口的测试带宽。
在本实施方式中,2k主板若检测出返回的数据包出现了丢包,则更改所述特定参数信息,降低测试带宽,例如,将特定参数信息调整为:包长100字节,普通包间隔0.2秒,突发包间隔0.05秒,突发包数2个。并根据更改后的特定参数信息,通过第一网络接口继续向被测设备发送多个数据包,直到确定出不出现丢包的更改后的特定参数信息,根据得到的不出现丢包的更改后的特定参数信息,计算出被测设备的第二网络接口的测试带宽。
在一种可实施的方式中,所述特定公式为:
测试带宽=ROUND(包长*突发包数/((包长+8)*突发包数+普通包间隔+突发包间隔*(突发包数-1))/8*1000,4)。
其中,ROUND(χ,4)表示对χ的值四舍五入到4位小数点。
在本方案的实施方式中,2k主板通过接收用户终端通过串口控制软件传输过来的第一更新程序,对其内部的DSP和FPGA进行程序更新,成为一个拥有发包功能的发包机,再接收用户终端通过串口控制软件传输过来的特定参数信息和发包指令,根据特定参数信息,通过第一网络接口向被测设备发送多个数据包,然后接收被测设备返回的多个数据包,检测返回的多个数据包是否出现丢包,若没有出现丢包,则根据输入的特定参数信息和特定公式,计算出被测设备的第二网络接口的测试带宽。通过上述方法,能够将现有的2k主板作为发包机,对被测设备的网络接口进行测试,且能够达到线速收发,收发速率高,测试范围宽,且不需要新设备,测试费用较低。
请参考图8,图8为本申请实施例的另一种基于2k主板的网络接口测试方法的步骤流程图,所述方法应用于被测设备,所述方法包括以下步骤:
步骤S801:接收第二更新程序,进行程序更新,所述第二更新程序是由所述用户终端通过所述串口控制软件传输给所述被测设备的。
在本实施方式中,被测设备接收用户终端通过串口控制软件传输的第二更新程序,对其内部进行程序更新,使其拥有测试模式,能够配合2k主板完成第二网络接口的测试。
步骤S802:接收所述2k主板通过所述第一网络接口发送的所述多个数据包,并将接收到的所述多个数据包通过所述第二网络接口返回给所述2k主板,以通过所述2k主板接收到所述多个数据包后,检测所述多个数据包是否出现丢包,若没有出现丢包,则根据输入的所述特定参数信息和特定公式,计算出所述被测设备的第二网络接口的测试带宽。
在本实施方式中,被测设备接收2k主板通过第一网络接口发送的多个数据包,对于接收到的多个数据包,被测设备不做任何处理,直接将接收到的多个带包序号的数据包通过第二网络接口依次返回给2k主板,以便于2k主板接收到返回的多个数据包后,检测返回的多个数据包是否出现丢包,若没有出现丢包,则根据输入的特定参数信息和特定公式,计算出被测设备的第二网络接口的测试带宽。
基于同一发明构思,本申请另一实施例提供一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行时实现本申请上述任一实施例所述的方法中的步骤。
基于同一发明构思,本申请另一实施例提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现如本申请上述任一实施例所述的方法中的步骤。
对于装置实施例而言,由于其与方法实施例基本相似,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。
本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可。
本领域内的技术人员应明白,本发明实施例的实施例可提供为方法、装置、或计算机程序产品。因此,本发明实施例可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明实施例可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明实施例是参照根据本发明实施例的方法、终端设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理终端设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理终端设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理终端设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理终端设备上,使得在计算机或其他可编程终端设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程终端设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本发明实施例的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例做出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明实施例范围的所有变更和修改。
最后,还需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,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、物品或者终端设备不仅包括那些要素,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、物品或者终端设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者终端设备中还存在另外的相同要素。
以上对本发明所提供的一种基于2k主板的网络接口测试方法、一种基于2k主板的网络接口测试系统、一种电子设备和一种计算机可读存储介质进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。
Claims (11)
1.一种网络接口测试方法,其特征在于,应用于64位分控服务器主板或16位核心服务器主板,所述主板包括串口、DSP、FPGA和第一网络接口,所述FPGA内部设置有寄存器,所述主板与被测设备和运行有串口控制软件的用户终端分别通信连接,所述被测设备包括第二网络接口,所述方法包括:
接收第一更新程序,对所述DSP和FPGA进行程序更新,所述第一更新程序是由所述用户终端通过所述串口控制软件传输给所述主板的串口的;
接收特定参数信息和发包指令,将所述特定参数信息输入所述寄存器,所述特定参数信息和发包指令是由所述用户终端通过所述串口控制软件传输给所述主板的串口的;
响应所述发包指令,根据所述特定参数信息,通过所述第一网络接口向所述被测设备发送多个数据包;
接收所述被测设备通过所述第二网络接口返回的所述多个数据包,检测所述多个数据包是否出现丢包;
若没有出现丢包,则根据输入的所述特定参数信息和特定公式,计算出所述被测设备的第二网络接口的测试带宽。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述特定参数信息包括以下至少一者:
包长、普通包间隔、突发包数和突发包间隔。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述特定参数信息,通过所述第一网络接口向所述被测设备发送多个数据包,包括:
根据所述特定参数信息,生成相应格式的多个数据包,并给每个数据包添加包序号,通过所述第一网络接口将所述多个数据包按照特定参数信息的规定以及包序号依次发送给所述被测设备。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,接收所述被测设备通过所述第二网络接口返回的所述多个数据包,检测所述多个数据包是否出现丢包,包括:
接收所述被测设备通过所述第二网络接口返回的所述多个数据包,检测所述多个数据包的所述包序号是否连续,若所述多个数据包的所述包序号连续,则没有出现丢包,若所述多个数据包的包序号不连续,则出现丢包。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
若出现丢包,则更改所述特定参数信息,并根据更改后的特定参数信息,通过所述第一网络接口继续向所述被测设备发送多个数据包,直到确定出不出现丢包的更改后的特定参数信息,根据所述不出现丢包的更改后的特定参数信息,计算出所述被测设备的第二网络接口的测试带宽。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当所述主板不执行网络接口测试时,执行正常的64位分控服务器主板或16位核心服务器主板的功能。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述特定公式为:
测试带宽=ROUND(包长*突发包数/((包长+8)*突发包数+普通包间隔+突发包间隔*(突发包数-1))/8*1000,4)。
8.一种网络接口测试方法,其特征在于,应用于被测设备,主板与所述被测设备和运行有串口控制软件的用户终端分别通信连接,所述主板为64位分控服务器主板或16位核心服务器主板,所述主板包括串口、DSP、FPGA和第一网络接口,所述FPGA内部设置有寄存器,所述被测设备包括第二网络接口,所述方法包括:
接收第二更新程序,进行程序更新,所述第二更新程序是由所述用户终端通过所述串口控制软件传输给所述被测设备的;
接收所述主板通过所述第一网络接口发送的多个数据包,并将接收到的所述多个数据包通过所述第二网络接口返回给所述主板,以通过所述主板接收到所述多个数据包后,检测所述多个数据包是否出现丢包,若没有出现丢包,则根据输入的特定参数信息和特定公式,计算出所述被测设备的第二网络接口的测试带宽,其中,所述数据包是由所述主板接收特定参数信息和发包指令,将所述特定参数信息输入所述寄存器,并响应所述发包指令,根据所述特定参数信息,通过所述第一网络接口向所述被测设备发送过来的,所述特定参数信息和发包指令是由所述用户终端通过所述串口控制软件传输给所述主板的串口的。
9.一种网络接口测试系统,其特征在于,所述网络接口测试系统包括运行有串口控制软件的用户终端、主板和被测设备,所述主板为64位分控服务器主板或16位核心服务器主板,所述主板执行如权利要求1至7任意一项所述的网络接口测试方法,所述被测设备执行如权利要求8所述的网络接口测试方法;
所述主板与被测设备和运行有串口控制软件的用户终端分别通信连接。
10.一种电子设备,其特征在于,包括:
一个或多个处理器;和
其上存储有指令的一个或多个计算机可读介质,当由所述一个或多个处理器执行时,使得所述电子设备执行如权利要求1至7任意一项或权利要求8所述的网络接口测试方法。
11.一种计算机可读存储介质,其特征在于,其存储的计算机程序使得处理器执行如权利要求1至7任意一项或权利要求8所述的网络接口测试方法。
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