CN110995498A - 一种端口的启动方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本申请提供一种端口的启动方法及装置。方法包括:在所述通信设备上电重启时,确定出所述通信设备在所述重启前已启动运行的多个端口;按各端口在所述重启前配置的业务的优先级,控制所述多个端口依次启动。在重启后,通过控制重启前已启动运行的端口按照在重启前配置的业务的优先级启动,可以实现相对重要的业务对应的端口先启动,而相对不重要的业务对应的端口后启动;从而实现相对重要的业务先恢复,而相对不重要的业务则后恢复,从而避免重要业务的数据交互因延迟恢复而受到影响。
Description
技术领域
本申请涉及通信技术领域,具体而言,涉及一种端口的启动方法及装置。
背景技术
随着网络的不断升级,越来越多的网络设备布局在局域网和办公网内,以及用户的需求也越来越多样性。与之对应的,网络中的通信设备需要服务的业务类型也越来越多。
在实际的应用中,通信设备常常会因为网络环境、自身故障、电压不稳定等原因而突然重启。在重启后,通信设备通常会基于备份的配置恢复其重启前正在运行的各类型业务。但由于只是单纯的进行业务恢复,有些后恢复的重要业务的数据交互便会受到影响。
发明内容
本申请实施例的目的在于提供一种端口的启动方法及装置,以避免在设备重启后,重要业务的数据交互受到影响。
第一方面,本申请实施例提供了一种端口的启动方法,应用于通信设备,所述方法包括:
在所述通信设备上电重启时,确定出所述通信设备在所述重启前已启动运行的多个端口;按各端口在所述重启前配置的业务的优先级,控制所述多个端口依次启动。
在本申请实施例中,在重启后,通过控制重启前已启动运行的端口按照在重启前配置的业务的优先级启动,可以实现相对重要的业务对应的端口先启动,而相对不重要的业务对应的端口后启动;从而实现相对重要的业务先恢复,而相对不重要的业务则后恢复,从而避免重要业务的数据交互因延迟恢复而受到影响。
结合第一方面,在第一种可能的实现方式中,按各端口在所述重启前配置的业务的优先级,控制所述多个端口依次启动,包括:
按所述优先级的高低顺序,依次判断各端口当前是否连接有设备,若连接有所述设备,则控制该端口启动。
在本申请实施例中,在启动端口的过程中,通过端口当前是否连接有设备,可以有效避免在端口没有连接设备的情况下误启动该端口。
结合第一方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,控制该端口启动,包括:
确定出所述设备运行额外所需的功率值,其中,所述功率值为所述设备实际运行所需的功率值与该端口的标准功率值的差值;在确定所述额外所需的功率值小于等于记录的所述通信设备的当前剩余功率值时,将该端口从下使能状态调整为使能状态,其中,所述当前剩余功率值为所述通信设备预设的额定功率值与所述通信设备已消耗的功率值的差值,所述已消耗的功率值为所述通信设备运行固定消耗的功率值与所述通信设备的所有端口的所有标准功率值的和值。
在本申请实施例中,在确定设备运行额外所需的功率值小于等于通信设备的当前剩余功率值时才控制端口启动,可以有效避免过载。
结合第一方面的第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,在确定所述额外所需的功率值小于等于记录的所述通信设备的当前剩余功率值时,所述方法还包括:
根据所述额外所需的功率值,对应更新所述当前剩余功率值,获得更新后的剩余功率值。
在本申请实施例中,按设备运行额外所需的功率值实时的更新当前剩余功率值,可确保当前剩余功率值的准确性和有效性。
结合第一方面的第三种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,根据所述额外运行所需的功率值,对应更新所述当前剩余功率值,获得更新后的剩余功率值,包括:
在所述额外所需的功率值大于0时,确定出所述当前剩余功率值与所述额外所需的功率值的差值,所述当前剩余功率值与所述额外所需的功率值的差值为所述更新后的剩余功率值。
在本申请实施例中,在设备运行额外所需的功率值大于0时,才利于设备运行额外所需的功率值更新的当前剩余功率值,可确保对当前剩余功率值的更新是有效的。
结合第一方面的第一种可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中,在控制该端口启动之后,所述方法还包括:
在所述设备断开与该端口的连接时,根据所述额外所需的功率值,对应更新记录的所述通信设备的当前剩余功率值,获得更新后的剩余功率值,其中,所述额外所需的功率值为该端口的标准功率值与所述设备实际运行所需的功率值的差值,所述当前剩余功率值为所述通信设备预设的额定功率值与所述通信设备已消耗的功率值的差值,所述已消耗的功率值为所述通信设备运行固定消耗的功率值与所述通信设备的所有端口的所有标准功率值的和值。
在本申请实施例中,在连接断开时,按设备运行额外所需的功率值实时的更新当前剩余功率值,可确保当前剩余功率值的准确性和有效性。
结合第一方面,在第六种可能的实现方式中,在控制所述多个端口依次启动之后,所述方法还包括:
在所述通信设备的未启动端口与设备建立连接,且所述设备运行额外所需的功率值小于等于记录的所述通信设备的当前剩余功率值时,启动运行所述未启动端口,并根据所述额外所需的功率值对应更新所述当前剩余功率值,获得更新后的剩余功率值;其中,所述额外所需的功率值为所述未启动端口的标准功率值与所述设备实际运行所需的功率值的差值,所述当前剩余功率值为所述通信设备预设的额定功率值与所述通信设备已消耗的功率值的差值,所述已消耗的功率值为所述通信设备运行固定消耗的功率值与所述通信设备的所有端口的所有标准功率值的和值。
在本申请实施例中,通过功率的判断来控制未启动端口合理的启动,可以有效的避免过载。
结合第一方面,在第七种可能的实现方式中,在控制所述多个端口依次启动之后,所述方法还包括:
根据记录的所述通信设备的当前剩余功率值,控制所述通信设备的待启动端口启动,其中,所述待启动端口为所述通信设备在所述重启前需要启动的端口,或者所述待启动端口为本次未启动成功的端口。
在本申请实施例中,通过将一些之前因功率过大而当前无法启动的端口设置为待启动端口,并在功率满足要求时,继续控制这些待启动端口启动,可以实现恢复待启动端口上的业务正常运行。
结合第一方面的第七种可能的实现方式,在第八种可能的实现方式中,在根据记录的所述通信设备的当前剩余功率值,控制所述通信设备的待启动端口启动之前,所述方法还包括:
确定所述待启动端口当前连接有设备。
在本申请实施例中,在启动待启动端口的过程中,通过判断待启动端口当前是否连接有设备,可以有效避免在待启动端口没有连接设备的情况下误启动该待启动端口。
第二方面,本申请实施例提供了一种端口的启动装置,应用于通信设备,所述装置包括:
端口确定模块,用于在所述通信设备上电重启时,确定出所述通信设备在所述重启前已启动运行的多个端口;
端口启动模块,用于按各端口在所述重启前配置的业务的优先级,控制所述多个端口依次启动。
结合第二方面,在第一种可能的实现方式中,
所述端口启动模块,用于按所述优先级的高低顺序,依次判断各端口当前是否连接有设备,若连接有所述设备,则控制该端口启动。
结合第二方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,
所述端口启动模块,用于确定出所述设备运行额外所需的功率值,其中,所述功率值为所述设备实际运行所需的功率值与该端口的标准功率值的差值;在确定所述额外所需的功率值小于等于记录的所述通信设备的当前剩余功率值时,将该端口从下使能状态调整为使能状态,其中,所述当前剩余功率值为所述通信设备预设的额定功率值与所述通信设备已消耗的功率值的差值,所述已消耗的功率值为所述通信设备运行固定消耗的功率值与所述通信设备的所有端口的所有标准功率值的和值。
结合第二方面的第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,在所述端口启动模块确定所述额外所需的功率值小于等于记录的所述通信设备的当前剩余功率值时,所述端口启动模块,还用于根据所述额外所需的功率值,对应更新所述当前剩余功率值,获得更新后的剩余功率值。
结合第二方面的第三种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,
所述端口启动模块,用于在所述额外所需的功率值大于0时,确定出所述当前剩余功率值与所述额外所需的功率值的差值,所述当前剩余功率值与所述额外所需的功率值的差值为所述更新后的剩余功率值。
结合第二方面的第一种可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中,在所述端口启动模块控制该端口启动之后,
所述端口启动模块,还用于在所述设备断开与该端口的连接时,根据所述额外所需的功率值,对应更新记录的所述通信设备的当前剩余功率值,获得更新后的剩余功率值,其中,所述额外所需的功率值为该端口的标准功率值与所述设备实际运行所需的功率值的差值,所述当前剩余功率值为所述通信设备预设的额定功率值与所述通信设备已消耗的功率值的差值,所述已消耗的功率值为所述通信设备运行固定消耗的功率值与所述通信设备的所有端口的所有标准功率值的和值。
结合第二方面,在第六种可能的实现方式中,在所述端口启动模块控制所述多个端口依次启动之后,
所述端口启动模块,还用于在所述通信设备的未启动端口与设备建立连接,且所述设备运行额外所需的功率值小于等于记录的所述通信设备的当前剩余功率值时,启动运行所述未启动端口,并根据所述额外所需的功率值对应更新所述当前剩余功率值,获得更新后的剩余功率值;其中,所述额外所需的功率值为所述未启动端口的标准功率值与所述设备实际运行所需的功率值的差值,所述当前剩余功率值为所述通信设备预设的额定功率值与所述通信设备已消耗的功率值的差值,所述已消耗的功率值为所述通信设备运行固定消耗的功率值与所述通信设备的所有端口的所有标准功率值的和值。
结合第二方面,在第七种可能的实现方式中,在所述端口启动模块控制所述多个端口依次启动之后,
所述端口启动模块,还用于根据记录的所述通信设备的当前剩余功率值,控制所述通信设备的待启动端口启动,其中,所述待启动端口为所述通信设备在所述重启前需要启动的端口,或者所述待启动端口为本次未启动成功的端口。
结合第二方面的第七种可能的实现方式,在第八种可能的实现方式中,在所述端口启动模块根据记录的所述通信设备的当前剩余功率值,控制所述通信设备的待启动端口启动之前,
所述端口启动模块,还用于确定所述待启动端口当前连接有设备。
第三方面,本申请实施例提供了一种具有计算机可执行的非易失程序代码的计算机可读存储介质,所述程序代码使所述计算机执行如第一方面或第一方面的任一种可能的实现方式所述的端口的启动方法。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对本申请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端口的启动方法的流程图;
图2为本申请实施例提供的端口的启动装置的结构框图。
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。
请参阅图1,本申请实施例提供了一种端口的启动方法,该端口的启动方法可以由通信设备执行。
本实施例中,通信设备可以是交换机、路由器、网关、服务器等设备,通信设备可以部署在通信网络中,且该通信设备上的端口可以与通信网络中的网络设备连接,这样,该通信设备可以通过已连接的端口执行相应的通信业务,以实现与通信网络中的网络设备进行业务交互。
具体的,该端口的启动方法可以包括:
步骤S100:在通信设备上电重启时,确定出通信设备在重启前已启动运行的多个端口。
步骤S200:按各端口在重启前配置的业务的优先级,控制多个端口依次启动。
下面将结合示例,对上述流程进行详细说明。
为便于通信设备按照端口在重启前配置的业务的优先级控制端口启动,通信设备预先配置了一些表项,这些表项用于记录与通信设备已连接或连接过的设备的设备信息、用于记录端口的状态、以及还用于记录通信设备执行的各业务的优先级。在重启时,通过遍历这些表项,通信设备便可以按照端口在重启前配置的业务的优先级控制端口启动。
具体的,用于记录与通信设备支持的、已连接或连接过的设备的设备信息的表项可以是设备信息表,设备信息表具体可以用于记录这些设备的厂家信息、设备类型以及设备功率值。
可选的,通信设备在出厂时会预先配置该通信设备支持的标准设备的厂家信息、设备类型以及设备功率值,那么通信设备便可以将预先配置的厂家信息、设备类型以及设备功率值记录到默认的设备信息表。此外,为便于记录最新的设备信息,通信设备还可以基于默认的设备信息表生成一个动态的设备信息表,且该动态的设备信息表中记录有默认的设备信息表的全部信息。在一个从未与通信设备连接过的设备与通信设备的一个端口连接时,通信设备可以与该设备进行握手而获取到该设备的信息,并将其记录到动态的设备信息表。且当该设备与通信设备断开连接后,通信设备可以不将该设备的信息从设备信息表中删除,以便下次该设备再与通信设备连接时,通信设备可以直接使用动态的设备信息表中预先记录该的设备的信息。
需要说明的是,在获取到设备的信息中不包括厂家信息时,通信设备可以在动态的设备信息表中将该设备的厂家信息记录为“未知”。在获取到设备的信息中不包括设备类型时,通信设备可以在动态的设备信息表中将该设备的设备类型记录为“未知”。在获取到设备的信息中不包括设备功率值但包括设备类型时,若该设备类型在设备信息预先记录过,通信设备可以在动态的设备信息表中与该设备类型对应的各种设备功率值中,选择最大的功率值作为该设备的设备功率值,并对应记录到动态的设备信息表中。在获取的设备的信息中不仅不包括设备功率值也不包括设备类型时,或者在获取到设备的信息中不包括设备功率值但包括设备类型,且该设备类型从未在设备信息表记录过时,通信设备可以在动态的设备信息表记录的各种设备功率值中,选择最大的功率值作为该设备的设备功率值,并对应记录到动态的设备信息表中。
下面通过示例来说明:
通信设备从自身的Flash中读取到出厂时预先配置的通信设备支持的标准设备的信息,从而将这些信息记录到默认的设备信息表中,获得默认设备信息表可以如下表0所示:
索引 | 厂家信息 | 设备类型 | 设备功率值 |
1 | CA | 1G | 10W |
2 | CA | 40G | 30W |
3 | CB | 10G | 20W |
表0
通信设备基于该默认的设备信息表,从而默认的设备信息表中的这些信息记录到动态的设备信息表中,获得动态的设备信息表可以如下表1所示:
索引 | 厂家信息 | 设备类型 | 设备功率值 |
1 | CA | 1G | 10W |
2 | CA | 40G | 30W |
3 | CB | 10G | 20W |
表1
当有新的设备与通信设备的一个端口连接,通信设备与该设备握手,获取到该设备的设备类型为1G光模块,但未获取到该设备的设备功率值以及该设备的厂家信息。那么,通信设备便可以将获取到信息记录到表1中,同时,由于在已记录的信息中,在设备类型为1G光模块的情况下,最大的设备功率值为10W,那么通信设备可以在表1中记录该设备的设备功率值为10W。
当又有新的设备与通信设备的另一个端口连接,通信设备与该设备握手,获取到该设备的设备类型为10G光模块,以及获取到该设备的设备功率值位20W,但未获取到该设备的厂家信息。那么,通信设备便可以将获取到信息继续记录到表1中。
当还有新的设备与通信设备的再一个端口连接,通信设备与该设备握手,获取到该设备的设备类型为40G光模块,但未获取到该设备的设备功率值以及该设备的厂家信息。那么,通信设备便可以将获取到信息记录到表1中,同时,由于在已记录的信息中,在设备类型为40G光模块的情况下,最大的设备功率值为40W,那么通信设备可以在表1中记录该设备的设备功率值为40W。
通过上述的三次记录,表1中的信息得到更新,而更新后的动态的设备信息表便可以如下表2所示:
索引 | 厂家信息 | 模块类型 | 设备功率值 |
1 | CA | 1G | 10W |
2 | CA | 40G | 30W |
3 | CB | 10G | 20W |
4 | 未知 | 1G | 10W |
5 | 未知 | 10G | 20W |
6 | 未知 | 40G | 30W |
表2
本实施例中,用于记录通信设备执行的各业务的优先级可以是优先级表,优先级表具体可以通过数值高低的方式记录通信设备执行的各业务的优先级,其中,数值越高则表示该业务的优先级也越高。
可以理解到,通信设备执行的各业务的优先级可以是运维人员预先配置或动态更新的。一旦运维人员更新某一业务的优先级,那么通信设备可以对应更新该优先级表。
继续前述示例,基于运维人员预先配置或动态更新的各业务的优先级,通信设备记录的优先级表可以如下表3所示:
业务类型 | 优先级 |
用户配置端口 | 101 |
堆叠端口 | 100 |
路由端口 | 99 |
普通端口 | 95 |
表3
本实施例中,用于记录端口的状态的可以是端口状态表,端口状态表中记录的各端口的信息类型可以包括:端口类型、端口状态、标准功率值、实际功率值、端口的优先级;其中,端口的标准功率值可以是端口理论上支持的功率值,而端口的实际功率值则是端口所连接的设备实际运行所需的功率值。显然,端口状态表中记录的各端口的信息类型不仅来自于与该端口连接的设备,还来自于前述的设备信息表以及优先级表。因此,通信设备可以通过与某个端口连接的设备握手,将该设备的信息,以及将前述的设备信息表以及优先级表中的信息记录到端口状态表中。
具体的,在端口状态表初始生成时,端口状态表中各端口类型为预设的端口类型。端口状态表中的各端口的端口状态均默认为禁止状态,其中,禁止状态表示该端口在实际中处于未使用的下使能状态。以及,端口状态表中的各端口的优先级均默认为预设的优先级。此外,端口状态表中标准功率值以及实际功率值都默认为0。
继续说明前述示例,初始生成的端口状态表可以如下表4所示:
端口类型 | 端口状态 | 标准功率值 | 实际功率值 | 优先级 |
10G端口A | 禁止状态 | 0 | 0 | 95 |
10G端口B | 禁止状态 | 0 | 0 | 95 |
40G端口C | 禁止状态 | 0 | 0 | 95 |
40G端口D | 禁止状态 | 0 | 0 | 95 |
表4
通过遍历前述的默认的设备信息表以及优先级表,通信设备可以将初始生成的端口状态表中的信息更新。具体的,通过遍历优先级表,通信设备可以按照优先级表中各业务的优先级,对应更新端口状态表中各端口的优先级,并按照优先级从高至低的顺序,调整端口状态表中各端口的顺序。其次,通过遍历默认的设备信息表,通信设备可以确定出各端口的端口类型适配的功率值,并将端口状态表中各端口的标准功率值和实际功率值记录对应记录为各端口确定出的功率值。例如,针对某个端口,通过遍历默认的设备信息表,通信设备可以确定出与该端口的端口类型匹配的设备类型,并从默认的设备信息表中该设备类型对应的各种功率值中选择出最大值,从而在端口状态表中记录该端口的标准功率值和实际功率值为该最大值。
在将信息记录到端口状态表中后,通信设备还可以计算通信设备的当前剩余功率值。可选的,通信设备可以确定出通信设备当前运行固定消耗的功率值,以及通信设备遍历端口状态表,可以确定出通信设备的所有端口的所有标准功率值之和,其中,通信设备当前运行固定消耗的功率值为通信设备的各芯片以及其他辅助逻辑器件运行产生的功率值。然后,通信设备可以确定出通信设备当前运行固定消耗的功率值与所有标准功率值之和的和值,该和值即为通信设备已消耗的功率值。最后,通信设备可以确定出通信设备预设的额定功率值与该已消耗的功率值的差值,该差值即为通信设备的当前剩余功率值。
继续说明前述示例,通过遍历优先级表以及默认的设备信息表,对该初始生成的端口状态表进行更新,更新后的端口状态表可以如下表5所示:
表5
本实施例中,在通信设备投入实际使用后,通信设备还可以基于各端口连接设备的信息,对上述的各表项进行实时的更新。
具体的,若通信设备的一个端口与设备建立连接,通信设备通过与该设备握手,获取到该设备的信息。通信设备可以判断该信息预先是否已经全部记录在动态的设备信息表中。
若该设备的信息预先已经全部记录在动态的设备信息表中,通信设备只需要按照动态的设备信息表中记录的该设备实际运行所需的功率值,更新端口状态信息表中该设备所连接的端口的实际功率值。
若该设备的信息预先没有全部记录在动态的设备信息表中记录。一方面,通信设备可以将该设备的信息记录到动态的设备信息表中。另一方面,通信设备可以判断该设备的信息中是否有该设备实际运行所需的功率值。
若有该设备实际运行所需的功率值,通信设备可以判断该设备实际运行所需的功率值是否小于等于端口状态表中该设备所连接的端口的实际功率值,若小于等于,通信设备可以不更新端口状态信息表中该设备所连接的端口的实际功率值;反之,则将端口状态信息表中该设备所连接的端口的实际功率值更新为该实际设备运行所需的功率值。
若没有该设备运行所需的功率值,通信设备可以继续判断该设备的信息中是否有该设备的设备类型。若有设备的设备类型,且该设备类型是动态的设备信息表中预先记录过的类型,那么通信设备可以将动态的设备信息表中该设备类型对应的各种设备功率值中最大值作为该设备实际运行所需的功率值,并且按照该设备实际运行所需的功率值判断是否更新端口状态信息表中该设备所连接的端口的实际功率值。
若有设备的设备类型且该设备类型不是动态的设备信息表中预先记录过的类型,或者若没有设备的设备类型,那么通信设备可以将动态的设备信息表中所有设备功率值中最大值作为该设备实际运行所需的功率值,并将端口状态信息表中该设备所连接的端口的实际功率值更新为该设备实际运行所需的功率值。
与此同时,通信设备可以确定出该设备实际运行所需的功率值与该设备所连接的端口的标准功率值的差值,该差值可以表示为该设备运行额外所需的功率值。
若该设备运行额外所需的功率值小于等于0,说明该设备实际运行所需的功率值小于等于该设备所连接的端口的标准功率值,那么利用为该设备所连接的端口的标准功率值便可以驱动该设备运行,故无需动用通信设备的当前剩余功率值,故通信设备可以将该设备所连接的端口从下使能状态调整为使能状态,以启动该端口。
若该设备运行额外所需的功率值大于0,说明该设备实际运行所需的功率值大于该设备所连接的端口的标准功率值,利用为该设备所连接的端口的标准功率值无法驱动该设备运行,还需要使用通信设备的当前剩余功率值才能够驱动该设备运行。故通信设备可以进一步判断该设备的运行额外所需的功率值是否小于等于该通信设备的当前剩余功率值。
若该设备的运行额外所需的功率值小于等于通信设备记录的该通信设备的当前剩余功率值,说明当前剩余功率值满足该设备的运行需求,故通信设备可以启动该设备所连接的端口,即将该设备所连接的端口从下使能状态调整为使能状态。
与此同时,由于该端口已经启动,通信设备可以对应将端口状态表中该端口的状态从禁止状态更新为启动状态。
并且,通信设备还可以将当前剩余功率值更新。具体的,通过设备可以确定出当前剩余功率值与该设备运行额外所需的功率值的差值,该差值即为更新后的剩余功率值。
通过前述判断,若确定该设备运行额外所需的功率值大于该通信设备的当前剩余功率值,说明当前剩余功率值无法满足该设备的运行需求,故通信设备当前可以不用启动该设备所连接的端口,继续保持该设备所连接的端口处于下使能状态,并在端口状态表中该端口的端口状态从禁止状态调整为待启动状态,从而将该端口作为待启动端口,以便后续在功率变化到满足需求时可以继续启动该端口。
下面继续对前述示例进行说明:
40G端口D接入设备A时,通过与该设备A握手,获取到该设备A的信息为厂家信息CA以及设备类型为1G。通过遍历动态的设备信息表,通信设备确定该设备A的设备功率值小于等于40G端口D的标准功率值,故通信设备不对端口状态表中该40G端口D的标准功率值以及实际功率值进行调整。在当前剩余功率值为15W的情况下,通信设备确定启动该40G端口D,将该40G端口D在端口状态表中的信息更新成下表6所示:
端口 | 启动标记 | 标准功率值 | 实际功率值 | 优先级 |
40G端口D | 启动状态 | 30W | 30W | 101 |
表6
在40G端口D启动后,若继续有设备B接入10G端口B,通过与该设备B握手,获取到该设备B的信息为厂家信息CA、设备类型为10G以及设备功率值为30W。通过遍历动态的设备信息表,通信设备确定该设备B的信息中设备功率值为30W预先未记录在动态的设备信息表中。一方面,通信设备可以将设备B的设备功率值为30W记录到动态的设备信息表中,获得如下表7所示的动态设备信息表:
表7
另一方面,由于设备B的设备功率值为30W大于10G端口B的标准功率值20W,且差值为10W小于当前剩余功率值为15W,故通信设备确定启动该10G端口B,并继续将当前剩余功率值更新为5W。此外,通信设备可以将端口状态表中该10G端口B的实际功率值调整为30W,从而获得10G端口B在端口状态表中的信息如下表8所示:
端口 | 启动标记 | 标准功率值 | 实际功率值 | 优先级 |
10G端口B | 启动状态 | 20W | 30W | 99 |
表8
在10G端口B启动后,若继续有设备C接入40G端口C,通过与该设备C握手,获取到该设备C的信息为厂家信息CA、设备类型为40G以及设备功率值为40W。通过遍历动态的设备信息表,通信设备确定该设备C的信息未记录在动态的设备信息表中,故通信设备不仅对动态的设备信息表进行更新,还对端口状态表中该40G端口C的实际功率值进行调整。而且,在当前剩余功率值为5W的情况下,通信设备确定无法启动该40G端口C,从而将该40G端口C在端口状态表中禁止状态更新为待启动状态。更新的动态的设备信息表如下表9所示,而端口状态表中该40G端口C的信息更新则如下表10所示:
表9
端口 | 启动标记 | 标准功率值 | 实际功率值 | 优先级 |
40G端口C | 待启动状态 | 30W | 40W | 100 |
表10
在40G端口C未启动成功后,若继续有设备D接入10G端口A,通过与该设备D握手,获取到该设备D的信息为厂家信息CA、设备类型为10G以及设备功率值为30W。通过遍历动态的设备信息表,通信设备确定该设备D的信息预先已经全部记录在动态的设备信息表中,故通信设备不对动态的设备信息表进行更新,只对端口状态表中该10G端口A的实际功率值进行调整。且在当前剩余功率值为5W的情况下,通信设备确定也无法启动该10G端口A,从而将该10G端口A在端口状态表中的信息更新成下表11所示:
端口 | 启动标记 | 标准功率值 | 实际功率值 | 优先级 |
10G端口A | 待启动状态 | 20W | 30W | 95 |
表11
在10G端口A未启动成功后,若设备B断开与10G端口B的连接,通信设备可以将该10G端口B的状态从使能状态更新为下使能状态。此外,在一方面,通信设备可以将当前剩余功率值从5W更新为15W,在另一方面,通信设备还可以将10G端口B在端口状态表中的信息更新成下表12所示:
端口 | 启动标记 | 标准功率值 | 实际功率值 | 优先级 |
10G端口B | 禁止状态 | 20W | 20W | 99 |
表12
可以理解到,一旦出现到当前剩余功率值的更新,通信设备便可以按照业务的优先级由高到低的顺序,依次遍历这些处于待启动状态的端口在端口状态表中的信息,以判断更新后的当前剩余功率值是否变化到大于等于该待启动状态所连接的设备运行额外所需的功率值。若是,则控制该待启动状态启动,否则,继续对下一个处于待启动状态的端口进行判断,直至完成对所有处于的待启动状态的端口的判断。
下面继续对前述示例进行说明:
在当前剩余功率值从5W更新为15W后,按照优先级的高低,通信设备可以先判断处于待启动状态的40G端口C,再判断处于待启动状态的10G端口A。
具体的,对处于待启动状态的40G端口C进行判断,通信设备确定40G端口C的额外需要功率值10W小于等于当前剩余功率值15W,故通信设备控制该处于待启动状态的40G端口C启动,将当前剩余功率值15W继续更新成5W,并将该40G端口C在端口状态表中的信息更新成下表13所示:
端口 | 启动标记 | 标准功率值 | 实际功率值 | 优先级 |
40G端口C | 启动状态 | 30W | 40W | 100 |
表13
在当前剩余功率值更新成5W后,通信设备继续对处于待启动状态的10G端口A进行判断。由于通信设备确定设备D运行额外需要功率值10W大于当前剩余功率值5W,故通信设备保持该10G端口A继续处于待启动状态,且不更新该10G端口A在端口状态表中的信息。
本实施例中,当通信设备需要上电重启时,通信设备可以将上述各表项中最新的信息保存,然后上电重启,执行步骤S100。
步骤S100:在通信设备上电重启时,确定出通信设备在所重启前已启动运行的多个端口。
通信设备在上电重启的过程中,通信设备可以对重启前预先保存的端口状态表进行遍历,从而确定出通信设备在所述重启前已启动运行的多个端口,即确定出该端口状态表中端口状态处于启动状态的多个端口。
继续对前述示例进行说明:
在通信设备保持继续该10G端口A继续处于待启动状态后,若通信设备进行重启,那么重启前,通信设备保存的端口状态表可以如下表14所示:
端口类型 | 端口状态 | 标准功率值 | 实际功率值 | 优先级 |
40G端口D | 启动状态 | 30W | 30W | 101 |
40G端口C | 启动状态 | 30W | 40W | 100 |
10G端口B | 禁止状态 | 20W | 20W | 99 |
10G端口A | 待启动状态 | 20W | 30W | 95 |
表14
通过遍历表13,通信设备可以确定出重启前已启动运行的多个端口包括:40G端口D以及40G端口C。
确定出这些端口后,通信设备可以进一步执行步骤S200。
步骤S200:按各端口在重启前配置的业务的优先级,控制多个端口依次启动。
通信设备可以根据端口状态表中处于启动状态的各端口各自在端口状态表中的优先级,从优先级由高到低的方式,控制多个端口依次启动。
可以理解到,通信设备控制该多个端口中每个端口的启动逻辑大致相同,为便于理解,本申请实施例以通信设备控制某一个端口启动为例来进行说明。
具体的,在按照由高到低的顺序控制到该端口启动时,通信设备可以判断该端口当前是否连接有设备。
若确定该端口当前未连接有设备,说明在重启前已启动运行的该端口在本次启动过程中无需启动。那么通信设备可以控制该端口继续保持下使能状态,并在端口状态表中将该端口的端口状态从启动状态调整为禁止状态,且根据端口状态表中该端口的实际功率值对应更新该通信设备的当前剩余功率值,从而获得更新后的当前剩余功率值,其中,通信设备计算该当前剩余功率值的方式与前述相同,在此就不再累述。
继续对前述示例进行说明:
在通信设备下电后且在通信设备上电重启前,设备A与40G端口D的连接已经断开例如将设备A从40G端口D上拔出,那么,按照优先级先启动40G端口D时,通信设备检测到该40G端口D未连接有设备,那么通信设备继续保持40G端口D处于下使能状态,并将该40G端口D在端口状态表中的信息更新成下表15所示:
端口 | 启动标记 | 标准功率值 | 实际功率值 | 优先级 |
40G端口D | 禁止状态 | 30W | 30W | 101 |
表15
本实施例中,若确定该端口当前连接有设备,说明在重启前已启动运行的该端口在本次启动过程中仍需要启动。通信设备也通过与该端口当前连接的设备握手,获取到该设备的信息。通信设备也可以判断该信息预先是否已经全部记录在动态的设备信息表中。
若该设备的信息预先已经全部记录在动态的设备信息表中,通信设备只需要按照动态的设备信息表中记录的该设备实际运行所需的功率值,判断是否更新端口状态信息表中该设备所连接的端口的实际功率值。
若该设备的信息预先没有全部记录在动态的设备信息表中记录。一方面,通信设备也可以将该设备的信息中预先没有记录过的信息记录到动态的设备信息表中。另一方面,通信设备也可以判断该设备的信息中是否有该设备实际运行所需的功率值。
若有该设备实际运行所需的功率值,通信设备可以判断该设备实际运行所需的功率值是否小于等于端口状态表中该设备所连接的端口的实际功率值,若小于等于,通信设备可以不更新端口状态信息表中该设备所连接的端口的实际功率值;反之,则将端口状态信息表中该设备所连接的端口的实际功率值更新为该设备实际运行所需的功率值。
若没有该设备实际运行所需的功率值,通信设备可以继续判断该设备的信息中是否有该设备的设备类型。若有设备的设备类型,且该设备类型是动态的设备信息表中预先记录过的类型,那么通信设备也可以将动态的设备信息表中该设备类型对应的各种设备功率值中最大值作为该设备实际运行所需的功率值,并按照该设备实际运行所需的功率值判断是否更新端口状态信息表中该设备所连接的端口的实际功率值。
若有设备的设备类型且该设备类型不是动态的设备信息表中预先记录过的类型,或者若没有设备的设备类型,那么通信设备也可以将动态的设备信息表中所有设备功率值中最大值作为该设备实际运行所需的功率值,并将端口状态信息表中该设备所连接的端口的实际功率值更新为该设备运行所需的功率值。
与此同时,通信设备还可以判断该设备运行额外所需的功率值是否大于0。
若该设备运行额外所需的功率值小于等于0,那么通信设备也直接启动该端口,将该设备所连接的端口从下使能状态调整为使能状态。
若该设备运行额外所需的功率值大于0,故通信设备也进一步判断该设备的运行额外所需的功率值是否小于等于该通信设备的当前剩余功率值。
若该设备运行额外所需的功率值小于等于通信设备的当前剩余功率值,说明该当前剩余功率值满足该设备的运行需求,故通信设备可以启动该设备所连接的端口,即将该设备所连接的端口从下使能状态调整为使能状态。
与此同时,由于该端口本次需要启动,通信设备可以不用调整端口状态表中该端口的状态。
并且,通信设备也需要将当前剩余功率值更新,即也确定出当前剩余功率值与该设备运行额外所需的功率值的差值,该差值即为更新后的剩余功率值。
而通过前述判断,若确定该设备运行额外所需的功率值大于通信设备的当前剩余功率值,说明当前剩余功率值无法满足该设备的运行需求,故通信设备当前可以不用启动该设备所连接的端口,继续保持该设备所连接的端口处于下使能状态,并在端口状态表中该端口的端口状态从禁止状态调整为待启动状态,从而将该端口作为待启动端口,以便后续在功率变化到满足需求时可以继续启动该端口。
需要说明的是,在该端口启动成功后,若与该端口连接的设备断开与该端口的连接,通信设备可以将该端口的状态从使能状态更新为下使能状态。此外,在一方面,通信设备可以将端口状态表中该端口的实际功率值,以及将当前剩余功率值更新,获得更新后的当前剩余功率值;在另一方面,通信设备还可以将端口状态表中该端口的端口状态从启动状态更新为禁止状态。
继续对前述示例进行说明:
按照优先级先继续启动,在启动40G端口C时,通信设备检测到该40G端口C连接有设备C。通过与该设备C握手,获取到该设备C的信息为厂家信息CA、设备类型为40G以及设备功率值为40W。通过遍历动态的设备信息表,通信设备确定该设备C的信息预先已经全部记录在动态的设备信息表中,故通信设备只对端口状态表中该40G端口D的实际功率值进行调整。在当前剩余功率值为15W的情况下,通信设备确定可以启动该40G端口C,启动该40G端口C,并将当前剩余功率值从15W更新为5W,并将该40G端口C在端口状态表中的信息更新成下表16所示:
端口 | 启动标记 | 标准功率值 | 实际功率值 | 优先级 |
40G端口C | 启动状态 | 30W | 40W | 100 |
表16
本实施例中,在控制多个端口依次启动的过程中或者在控制多个端口依次启动之后,若通信设备上处于未启动状态的未启动端口与设备建立连接,通信设备可以通过与该设备握手而获取到该设备的信息,并按照前述的原理,获取该设备实际运行所需的功率值,以及按照该设备实际运行所需的功率值判断是否更新端口状态信息表中该设备所连接的端口的实际功率值。
与此同时,通信设备可以判断该设备运行额外所需的功率值是否大于0。
若确定设备运行额外所需的功率值小于等于0,则直接启动处于未启动状态的端口,以及对应更新该端口在端口状态表中的信息。
若确定设备运行额外所需的功率值大于0,则判断该设备运行额外所需的功率值是否小于等于该通信设备的当前剩余功率值。
通过判断,若确定该设备的运行额外所需的功率值小于等于通信设备的当前剩余功率值,说明该当前剩余功率值满足该设备的运行需求,故通信设备可以启动该未启动端口,即将该未启动端口从下使能状态调整为使能状态,并将端口状态表中该未启动端口的状态从禁止状态调整为启动状态。并且,通信设备也按设备运行额外所需的功率值,将当前剩余功率值更新,获得更新后的当前剩余功率值。
而通过判断,若确定该设备运行额外所需的功率值大于最新记录的当前剩余功率值,说明当前剩余功率值无法满足该设备的运行需求,故通信设备当前可以不用启动该未启动端口,继续保持该未启动端口处于下使能状态,并在端口状态表中该未启动端口的端口状态从禁止状态调整为待启动状态,从而将该未启动端口作为待启动端口,以便后续在功率变化到满足需求时可以继续启动该待启动端口。
本实施例中,在控制重启前已启动运行的多个端口依次启动后,通信设备根据最新记录的当前剩余功率值,按处于待启动状态的各待启动端口的优先级由高到低的顺序,依次控制各待启动端口启动。其中,本次启动的待启动端口启动即是通信设备在重启前需要启动的端口或者是本次未启动成功的端口。
也可以理解到,通信设备控制该各待启动端口中每个待启动端口的启动逻辑大致相同,为便于理解,本申请实施例以通信设备控制某一个待启动端口启动为例来进行说明。
具体的,在按照由高到低的顺序控制到该待启动端口启动时,通信设备可以判断该待启动端口当前是否连接有设备。
若确定该待启动端口当前未连接有设备,说明在重启前处于待启动状态的该待启动端口在本次启动过程中无需启动。那么通信设备可以控制该待启动端口继续保持下使能状态,并在端口状态表中将该待启动端口的端口状态从待启动状态调整为禁止状态,并保证最新记录的该当前剩余功率值保持不变。
若确定该待启动端口当前连接有设备,通信设备可以通过与该待启动端口连接的设备握手而获取到该设备的信息,并按照前述的原理,获取该设备实际运行所需的功率值,以及按照该设备实际运行所需的功率值判断是否更新端口状态信息表中该设备所连接的端口的实际功率值。
与此同时,通信设备也可以判断该设备运行额外所需的功率值是否大于0。
若确定设备运行额外所需的功率值小于等于0,则直接启动处于未启动状态的端口,以及对应更新该端口在端口状态表中的信息。
若确定设备运行额外所需的功率值大于0,则判断该设备运行额外所需的功率值是否小于等于该通信设备的当前剩余功率值。
通过判断,若确定该设备运行额外所需的功率值小于等于通信设备最新记录的当前剩余功率值,说明最新记录的当前剩余功率值满足该设备的运行需求,故通信设备可以启动该待启动端口,即将该待启动端口从下使能状态调整为使能状态,并将端口状态表中该待启动端口的状态从待启动状态调整为启动状态。并且,通信设备也按设备运行额外所需的功率值,将当前剩余功率值更新,获得更新后的当前剩余功率值。
而通过判断,若确定该设备的运行额外所需的功率值大于最新记录的当前剩余功率值,说明当前剩余功率值无法满足该设备的运行需求,故通信设备本次无法启动该待启动端口。一方面,通信设备可以继续保持该待启动端口处于下使能状态,且不调整端口状态表中该待启动端口的端口状态。
继续对前述示例进行说明:
当40G端口D和40G端口C都启动完成后,按照优先级的高低(当然在待启动状态只有该10G端口A的情况下,通信设备按照优先级直接启动该10G端口A),通信设备可以判断处于待启动状态的10G端口A。通过判断,通信设备确定设备D运行额外所需的功率值10W大于当前剩余功率值5W,故通信设备确定无法启动该40G端口A启动,从而也不更新40G端口A在端口状态表中的信息。
请参阅图2,基于同一发明构思,本申请实施例中还提供一种端口的启动装置100,应用于通信设备,该端口的启动装置100包括:
端口确定模块110,用于在所述通信设备上电重启时,确定出所述通信设备在所述重启前已启动运行的多个端口。
端口启动模块120,用于按各端口在所述重启前配置的业务的优先级,控制所述多个端口依次启动。
需要说明的是,由于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,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
本申请一些实施例还提供了一种计算机可执行的非易失的程序代码的计算机可读储存介质,该存储介质能够为通用的存储介质,如移动磁盘、硬盘等,该计算机可读存储介质上存储有程序代码,该程序代码被计算机运行时执行上述任一实施方式的端口的启动方法的步骤。
本申请实施例所提供的端口的启动方法的程序代码产品,包括存储了程序代码的计算机可读存储介质,程序代码包括的指令可用于执行前面方法实施例中的方法,具体实现可参见方法实施例,在此不再赘述。
综上所述,本申请实施例提供了一种端口的启动方法及装置,在重启后,通过控制重启前已启动运行的端口按照在重启前配置的业务的优先级启动,可以实现相对重要的业务对应的端口先启动,而相对不重要的业务对应的端口后启动;从而实现相对重要的业务先恢复,而相对不重要的业务则后恢复,从而避免重要业务的数据交互因延迟恢复而受到影响。
在本申请所提供的实施例中,应该理解到,所揭露装置和方法,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,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,又例如,多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些通信接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
另外,作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
再者,在本申请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。
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。
以上所述仅为本申请的实施例而已,并不用于限制本申请的保护范围,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 (10)
1.一种端口的启动方法,其特征在于,应用于通信设备,所述方法包括:
在所述通信设备上电重启时,确定出所述通信设备在所述重启前已启动运行的多个端口;
按各端口在所述重启前配置的业务的优先级,控制所述多个端口依次启动。
2.根据权利要求1所述端口的启动方法,其特征在于,按各端口在所述重启前配置的业务的优先级,控制所述多个端口依次启动,包括:
按所述优先级的高低顺序,依次判断各端口当前是否连接有设备,若连接有所述设备,则控制该端口启动。
3.根据权利要求2所述端口的启动方法,其特征在于,控制该端口启动,包括:
确定出所述设备运行额外所需的功率值,其中,所述功率值为所述设备实际运行所需的功率值与该端口的标准功率值的差值;
在确定所述额外所需的功率值小于等于记录的所述通信设备的当前剩余功率值时,将该端口从下使能状态调整为使能状态,其中,所述当前剩余功率值为所述通信设备预设的额定功率值与所述通信设备已消耗的功率值的差值,所述已消耗的功率值为所述通信设备运行固定消耗的功率值与所述通信设备的所有端口的所有标准功率值的和值。
4.根据权利要求3所述端口的启动方法,其特征在于,在确定所述额外所需的功率值小于等于记录的所述通信设备的当前剩余功率值时,所述方法还包括:
根据所述额外所需的功率值,对应更新所述当前剩余功率值,获得更新后的剩余功率值。
5.根据权利要求4所述端口的启动方法,其特征在于,根据所述额外所需的功率值,对应更新所述当前剩余功率值,获得更新后的剩余功率值,包括:
在所述额外所需的功率值大于0时,确定出所述当前剩余功率值与所述额外所需的功率值的差值,所述当前剩余功率值与所述额外所需的功率值的差值为所述更新后的剩余功率值。
6.根据权利要求2所述端口的启动方法,其特征在于,在控制该端口启动之后,所述方法还包括:
在所述设备断开与该端口的连接时,根据所述额外所需的功率值,对应更新记录的所述通信设备的当前剩余功率值,获得更新后的剩余功率值,其中,所述额外所需的功率值为该端口的标准功率值与所述设备实际运行所需的功率值的差值,所述当前剩余功率值为所述通信设备预设的额定功率值与所述通信设备已消耗的功率值的差值,所述已消耗的功率值为所述通信设备运行固定消耗的功率值与所述通信设备的所有端口的所有标准功率值的和值。
7.根据权利要求1所述端口的启动方法,其特征在于,在控制所述多个端口依次启动之后,所述方法还包括:
在所述通信设备的未启动端口与设备建立连接,且所述设备运行额外所需的功率值小于等于记录的所述通信设备的当前剩余功率值时,启动运行所述未启动端口,并根据所述额外所需的功率值对应更新所述当前剩余功率值,获得更新后的剩余功率值;其中,所述额外所需的功率值为所述未启动端口的标准功率值与所述设备实际运行所需的功率值的差值,所述当前剩余功率值为所述通信设备预设的额定功率值与所述通信设备已消耗的功率值的差值,所述已消耗的功率值为所述通信设备运行固定消耗的功率值与所述通信设备的所有端口的所有标准功率值的和值。
8.根据权利要求1所述端口的启动方法,其特征在于,在控制所述多个端口依次启动之后,所述方法还包括:
根据记录的所述通信设备的当前剩余功率值,控制所述通信设备的待启动端口启动,其中,所述待启动端口为所述通信设备在所述重启前需要启动的端口,或者所述待启动端口为本次未启动成功的端口。
9.根据权利要求8所述端口的启动方法,其特征在于,在根据记录的所述通信设备的当前剩余功率值,控制所述通信设备的待启动端口启动之前,所述方法还包括:
确定所述待启动端口当前连接有设备。
10.一种端口的启动装置,其特征在于,应用于通信设备,所述装置包括:
端口确定模块,用于在所述通信设备上电重启时,确定出所述通信设备在所述重启前已启动运行的多个端口;
端口启动模块,用于按各端口在所述重启前配置的业务的优先级,控制所述多个端口依次启动。
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