CN111769896B - 一种bmc集群化管理时间同步方法及系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种BMC集群化管理时间同步方法及系统,所述方法包括如下步骤:S1.设置待测机BMC通过BMC接口获取集群中目标服务器的IP地址;所述待测机为集群中需要进行BMC同步的服务器,目标服务器是集群中选定的用于搭建NTP服务的服务器;S2.设置待测机BMC根据获取的IP地址自动对目标服务器进行环境监测,并远程登录到目标服务器,再创建并配置NTP服务,生成NTP服务器,并将NTP服务器设置为NTP接口服务器;S3.设置NTP接口服务器与远端时间服务器进行校准,并设置待测机BMC与校准后NTP接口服务器进行自动化时钟同步。
Description
技术领域
本发明属于BMC集群化时钟同步技术领域,具体涉及一种BMC集群化管理时间同步方法及系统。
背景技术
NTP服务器是用来使计算机时间同步化的一种协议,它可以使计算机对其服务器或时钟源(如石英钟,GPS等等)做同步化,它可以提供高精准度的时间校正(LAN上与标准间差小于1毫秒,WAN上几十毫秒),且可介由加密确认的方式来防止恶毒的协议攻击。
NTP属于应用层协议(基于UDP传输,使用的端口号为123),用来同步网络中分布式时间服务器和客户端之间的时间,使网络中的设备提供基于统一时间的应用成为可能。
当前服务器BMC时间需要同步NTP服务器时间源时,需要手动搭建NTP服务器,再通过单一的设备操作去对齐时间进行统一。NTP服务器目前涉及到的很多,但没有统一的能够完全信赖的,并且自我搭建费时费力,尤其是在集群化管理上,如果出现问题使其不稳定会造成很大影响。
而且现有的服务器集群每台机器BMC同步的时间源需要设置为一台远端时间服务器,尤其是在集群内有上千台服务器时,持续的访问一台远程机器经常会导致通信故障,同时一旦远端时间服务器有故障,会导致整个集群的机器时间出现混乱,对用户的使用造成很严重的影响。
此为现有技术的不足,因此,针对现有技术中的上述缺陷,提供一种BMC集群化管理时间同步方法及系统,是非常有必要的。
发明内容
针对现有技术的上述服务器BMC时间需要同步NTP服务器时间源时,需要手动搭建NTP服务器,自我搭建费事费力的缺陷,本发明提供一种BMC集群化管理时间同步方法及系统,以解决上述技术问题。
第一方面,本发明提供一种BMC集群化管理时间同步方法,包括如下步骤:
S1.设置待测机BMC通过BMC接口获取集群中目标服务器的IP地址;所述待测机为集群中需要进行BMC同步的服务器,目标服务器是集群中选定的用于搭建NTP服务的服务器;
S2.设置待测机BMC根据获取的IP地址自动对目标服务器进行环境监测,并远程登录到目标服务器,再创建并配置NTP服务,生成NTP服务器,并将NTP服务器设置为NTP接口服务器;
S3.设置NTP接口服务器与远端时间服务器进行校准,并设置待测机BMC与校准后NTP接口服务器进行自动化时钟同步。目标服务器可选择服务器集群内除待测机外的任一服务器。
进一步地,步骤S1之前还包括如下步骤:
SS1.创建集群管理平台;
SS2.设置集群内所有服务器处于同网段,并配置集群管理平台通过DHCP功能为每个服务器自动分配IP;
SS3.配置集群管理平台自动获取每个服务器的MAC、公钥和BMCIP信息。
进一步地,步骤S1具体步骤如下:
S11.判断是否需要对设定IP地址的目标服务器搭建NTP服务器;
若是,进入步骤S12;
若否,进入步骤S13;
S12.配置待测机BMC通过BMC接口获取用户输入的IP地址,进入步骤S2;
S13.配置待测机BMC锁定集群中任意一台目标服务器,并在当前网络中循环ping连接各目标服务器,直至ping通锁定的目标服务器,获取锁定目标服务器的IP地址;
S14.设置待测机BMC通过BMC接口获取锁定目标服务器的IP地址,进入步骤S2。自动搭建NTP服务器可满足两方面的场景要求,一种是特定服务器搭建NTP服务器,此种场景只需在BMC接口中输入此服务器IP地址即可;另一种是对哪台服务器搭建无要求,有一台可搭建的即可,此种场景下,BMC可做到自适应搭建,即可自动在当前网域内找到一台可用目标服务器的IP地址并实现自动搭建。
进一步地,所述BMC接口包括但不限于BMC Web、IPMI以及Restful接口。BMC接口不限于上述形式。
进一步地,步骤S2具体步骤如下:
S21.配置待测机BMC根据获取的IP地址自动对目标服务器进行环境检查;
S22.配置待测机BMC通过SSH远程登录到目标服务器;
S23.配置待测机BMC进行NTP时间服务器安装,并启动NTP服务;
S24.配置待测机BMC在目标服务器设置NTP服务器为其自身,完成配置;
S25.配置待测机BMC在目标服务器重启NTPD服务,完成NTP服务搭建,生成NTP服务器;
S26.将NTP服务器设置为NTP接口服务器,进入步骤S3。
进一步地,步骤S2之前还包括如下步骤:
SA1.设置待测机BMC判断NTP接口服务器数量是否达到设定比例;
若是,进入步骤SA2;
若否,进入步骤S2;
SA2.设置待测机BMC停止NTP服务器搭建,并获取任一NTP接口服务器进行时间同步,结束。
进一步地,步骤S3具体步骤如下:
S31.在不同NTP接口服务器之间建立分组交换网络;
S32.配置NTP接口服务器通过分组交换网络自动与远端时间服务器进行时钟校准;
S33.设置待测机BMC与校准后任一NTP接口服务器自动进行时钟同步。
进一步地,步骤S32具体步骤如下:
S321.配置NTP接口服务器向远端时间服务器方查询时钟指令,所述查询时钟指令包括发送时间节点;
S322.配置NTP接口服务器接收远端时间服务器返回的时钟指令,所述时钟指令包括远端时间服务器的返回时间节点;
S323.取返回时间节点与发送时间节点的差值作为延迟;
S324.重复S321-S323的步骤,取延迟的平均值,再根据设定裕量值,通过远端时间服务器对NTP接口服务器时钟进行对齐校准;
S325.通过分组交换网络依次对各NTP接口服务器对齐校准。
第二方面,本发明提供一种BMC集群化管理时间同步系统,包括:
IP地址获取模块,用于设置待测机BMC通过BMC接口获取集群中目标服务器的IP地址;所述待测机为集群中需要进行BMC同步的服务器,目标服务器是集群中选定的用于搭建NTP服务的服务器;
NTP服务器搭建模块,用于设置待测机BMC根据获取的IP地址自动对目标服务器进行环境监测,并远程登录到目标服务器,再创建并配置NTP服务,生成NTP服务器,并将NTP服务器设置为NTP接口服务器;
BMC时间同步模块,用于设置NTP接口服务器与远端时间服务器进行校准,并设置待测机BMC与校准后NTP接口服务器进行自动化时钟同步。
进一步地,IP地址获取模块包括:
特定服务器搭建判断单元,用于判断是否需要对特定服务器搭建NTP服务器;
输入IP地址获取单元,用于当对特定服务器搭建NTP服务器时,配置BMC通过BMC接口获取用户输入的特定服务器的IP地址;
目标服务器IP地址锁定单元,用于当自适应搭建NTP服务器时,配置BMC锁定集群中任意一台目标服务器,并在当前网络中循环ping连接各目标服务器,直至ping通锁定的目标服务器,获取锁定目标服务器的IP地址;
锁定IP地址获取单元,用于设置BMC通过BMC接口获取锁定目标服务器的IP地址。
进一步地,还包括:
集群管理平台创建模块,用于创建集群管理平台;
网络设置模块,用于设置集群内所有服务器处于同网段,并配置集群管理平台通过DHCP功能为每个服务器自动分配IP;
网络信息获取模块,用于配置集群管理平台自动获取每个服务器的MAC、公钥和BMCIP信息;
NTP接口服务器数量判断模块,用于设置待测机BMC判断NTP接口服务器数量是否达到设定比例;
NTP服务器搭建停止模块,用于在NTP接口服务器数量达到设定比例时,设置待测机BMC停止NTP服务器搭建,并获取任一NTP接口服务器进行时间同步。
进一步地,BMC时间同步模块包括:
分组交换网络建立单元,用于在不同NTP接口服务器之间建立分组交换网络;
时钟校准单元,用于配置NTP接口服务器通过分组交换网络自动与远端时间服务器进行时钟校准;
BMC时钟同步单元,用于设置待测机BMC与校准后任一NTP接口服务器自动进行时钟同步。
本发明的有益效果在于,
本发明提供的BMC集群化管理时间同步方法及系统,实现了服务器BMC自动搭建并同步NTP服务器,以及通过设置NTP接口服务器实现了NTP服务器时钟的校准,提高了BMC同步NTP时间源的精确度及效率;同时,本申请可以满足不同的应用场景,自动搭建NTP服务既可以手动选择搭建又可以在网域内自适应搭建;再者集群内设置多台NTP接口服务器,既能保证机器同步时间的精确性,也可以分担时间源同步的压力;本申请既适用于机器的BMC,也可适用于机器的操作系统,系统适应性覆盖广。
此外,本发明设计原理可靠,结构简单,具有非常广泛的应用前景。
由此可见,本发明与现有技术相比,具有突出的实质性特点和显著的进步,其实施的有益效果也是显而易见的。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,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的附图。
图1是本发明的方法流程示意图一;
图2是本发明的方法流程示意图二;
图3是本发明的系统示意图;
图4是本发明的一个实施例的服务器集群示意图;
图中,1-IP地址获取模块;1.1-特定服务器搭建判断单元;1.2-输入IP地址获取单元;1.3-目标服务器IP地址锁定单元;1.4-锁定IP地址获取单元;2-NTP服务器搭建模块;3-BMC时间同步模块;3.1-分组交换网络建立单元;3.2-时钟校准单元;3.3-BMC时钟同步单元;4-集群管理平台创建模块;5-网络设置模块;6-网络信息获取模块;7-NTP接口服务器数量判断模块;8-NTP服务器搭建停止模块;9-第一服务器;10-第二服务器;11-第三服务器;12-第四服务器;13-第五服务器;14-第六服务器;15-第七服务器;16-第八服务器;17-第九服务器;18-第十服务器;19-远端时间服务器。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明中的技术方案,下面将结合本发明实施例中的附图,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。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。
实施例1:
如图1所示,本发明提供一种BMC集群化管理时间同步方法,包括如下步骤:
S1.设置待测机BMC通过BMC接口获取集群中目标服务器的IP地址;所述待测机为集群中需要进行BMC同步的服务器,目标服务器是集群中选定的用于搭建NTP服务的服务器;
S2.设置待测机BMC根据获取的IP地址自动对目标服务器进行环境监测,并远程登录到目标服务器,再创建并配置NTP服务,生成NTP服务器,并将NTP服务器设置为NTP接口服务器;
S3.设置NTP接口服务器与远端时间服务器进行校准,并设置待测机BMC与校准后NTP接口服务器进行自动化时钟同步。
在某些实施例中,步骤S1之前还包括如下步骤:
SS1.创建集群管理平台;
SS2.设置集群内所有服务器处于同网段,并配置集群管理平台通过DHCP功能为每个服务器自动分配IP;
SS3.配置集群管理平台自动获取每个服务器的MAC、公钥和BMCIP信息。
在某些实施例中,步骤S2之前还包括如下步骤:
SA1.设置待测机BMC判断NTP接口服务器数量是否达到设定比例;
若是,进入步骤SA2;
若否,进入步骤S2;
SA2.设置待测机BMC停止NTP服务器搭建,并获取任一NTP接口服务器进行时间同步,结束。
实施例2:
如图2所示,本发明提供一种BMC集群化管理时间同步方法,包括如下步骤:
S1.设置待测机BMC通过BMC接口获取集群中目标服务器的IP地址;所述待测机为集群中需要进行BMC同步的服务器,目标服务器是集群中选定的用于搭建NTP服务的服务器;具体步骤如下:
S11.判断是否需要对设定IP地址的目标服务器搭建NTP服务器;
若是,进入步骤S12;
若否,进入步骤S13;
S12.配置待测机BMC通过BMC接口获取用户输入的IP地址,进入步骤S2;
S13.配置待测机BMC锁定集群中任意一台目标服务器,并在当前网络中循环ping连接各目标服务器,直至ping通锁定的目标服务器,获取锁定目标服务器的IP地址;
S14.设置待测机BMC通过BMC接口获取锁定目标服务器的IP地址,进入步骤S2;
S2.设置待测机BMC根据获取的IP地址自动对目标服务器进行环境监测,并远程登录到目标服务器,再创建并配置NTP服务,生成NTP服务器,并将NTP服务器设置为NTP接口服务器;
S3.设置NTP接口服务器与远端时间服务器进行校准,并设置待测机BMC与校准后NTP接口服务器进行自动化时钟同步;具体步骤如下:
S31.在不同NTP接口服务器之间建立分组交换网络;
S32.配置NTP接口服务器通过分组交换网络自动与远端时间服务器进行时钟校准;具体步骤如下:
S321.配置NTP接口服务器向远端时间服务器方查询时钟指令,所述查询时钟指令包括发送时间节点;
S322.配置NTP接口服务器接收远端时间服务器返回的时钟指令,所述时钟指令包括远端时间服务器的返回时间节点;
S323.取返回时间节点与发送时间节点的差值作为延迟;
S324.重复S321-S323的步骤,取延迟的平均值,再根据设定裕量值,通过远端时间服务器对NTP接口服务器时钟进行对齐校准;
S325.通过分组交换网络依次对各NTP接口服务器对齐校准;
S33.设置待测机BMC与校准后任一NTP接口服务器自动进行时钟同步。
上述实施例2中的NTP接口服务器可设置为主从模式,即搭建一个主NTP接口服务器,一个从NTP接口服务器,当待测机BMC同步时钟时,优先从主NTP接口服务器同步时钟源,若同步主NTP接口服务器时间失败,则同步从NTP接口服务器时间源。
上述实施例2中,待测机BMC在当前网域内获取可用的IP地址:获取BMC IP的默认网关IP,将此默认网关IP最后一位+1开始循环ping,IP最后一位范围为1-255,达到255后前面一位+1,最大循环次数为255*(256-<上一步获取的子网掩码第3位>)-2(其中,2为去掉默认网关和广播地址),直至ping通时跳出循环,取出此IP作为目标服务器的IP地址。
实施例3:
以图4十个服务器的集群为例,第六服务器14作为待测机,待测机的BMC需要进行同步,则集群内除第六服务器14内的九个服务器均是可作为目标服务器,选择第九服务器17作为目标服务器,获取目标服务器的IP地址,进行NTP服务搭建,生成NTP服务器,再将完成NTP服务搭建的第九服务器17设置成NTP接口服务器,第九服务器17自动与远端时间服务器19进校准;同理,再将第十服务器18设置成NTP接口服务器,然后在第九服务器17与第十服务器18之间创建分组交换网络。
当集群内所有服务器都同步完NTP时间后,为避免远端时间服务器19的时间有变化或者NTP接口服务器增加过程中时间校验后时间有变化,对本集群内所有服务器设置同步NTP接口时间服务器的周期,周期可根据用户需要设定。当到达周期时,集群内服务器轮序同步最新的时间源。
本实施例中,NTP接口服务器数量占集群内所有服务器的占比设定为5%,此时,设定NTP接口服务器数量达到饱和,当服务器集群内第一服务器9到第八服务器16之间的服务器需要作为待测机进行BMC时钟同步时,不再触发主动去寻找目标服务器并创建NTP服务的功能,此时BMC同步NTP功能使用的NTP服务器为第九服务器17和第十服务器18中的任意一台。
本实施例中,若要搭建更多的NTP接口服务器,如第三台NTP接口服务器,则搭建完的第三台NTP接口服务器与第九服务器17及第十服务器18之间再建立分组交换网络,即每增加1台NTP接口服务器,NTP接口服务器都会自动同步远端时间服务器的时间源;同时,每增加1台NTP接口服务器,NTP接口服务器之间都会建立分组交换网络并进行时间自校准,来保证每台NTP接口服务器的时间都是正确的。当NTP接口服务器的时间同步完远端时间服务器的时间源并通过分组交换网络将时间校准之后,待测机BMC同步的时间以NTP接口服务器的时间源为准。
实施例4:
如图3所示,本发明提供一种BMC集群化管理时间同步系统,包括:
IP地址获取模块1,用于设置待测机BMC通过BMC接口获取集群中目标服务器的IP地址;所述待测机为集群中需要进行BMC同步的服务器,目标服务器是集群中选定的用于搭建NTP服务的服务器;IP地址获取模块1包括:
特定服务器搭建判断单元1.1,用于判断是否需要对特定服务器搭建NTP服务器;
输入IP地址获取单元1.2,用于当对特定服务器搭建NTP服务器时,配置BMC通过BMC接口获取用户输入的特定服务器的IP地址;
目标服务器IP地址锁定单元1.3,用于当自适应搭建NTP服务器时,配置BMC锁定集群中任意一台目标服务器,并在当前网络中循环ping连接各目标服务器,直至ping通锁定的目标服务器,获取锁定目标服务器的IP地址;
锁定IP地址获取单元1.4,用于设置BMC通过BMC接口获取锁定目标服务器的IP地址;
NTP服务器搭建模块2,用于设置待测机BMC根据获取的IP地址自动对目标服务器进行环境监测,并远程登录到目标服务器,再创建并配置NTP服务,生成NTP服务器,并将NTP服务器设置为NTP接口服务器;
BMC时间同步模块3,用于设置NTP接口服务器与远端时间服务器进行校准,并设置待测机BMC与校准后NTP接口服务器进行自动化时钟同步;BMC时间同步模块3包括:
分组交换网络建立单元3.1,用于在不同NTP接口服务器之间建立分组交换网络;
时钟校准单元3.2,用于配置NTP接口服务器通过分组交换网络自动与远端时间服务器进行时钟校准;
BMC时钟同步单元3.3,用于设置待测机BMC与校准后任一NTP接口服务器自动进行时钟同步;
集群管理平台创建模块4,用于创建集群管理平台;
网络设置模块5,用于设置集群内所有服务器处于同网段,并配置集群管理平台通过DHCP功能为每个服务器自动分配IP;
网络信息获取模块6,用于配置集群管理平台自动获取每个服务器的MAC、公钥和BMCIP信息;
NTP接口服务器数量判断模块7,用于设置待测机BMC判断NTP接口服务器数量是否达到设定比例;
NTP服务器搭建停止模块8,用于在NTP接口服务器数量达到设定比例时,设置待测机BMC停止NTP服务器搭建,并获取任一NTP接口服务器进行时间同步。
尽管通过参考附图并结合优选实施例的方式对本发明进行了详细描述,但本发明并不限于此。在不脱离本发明的精神和实质的前提下,本领域普通技术人员可以对本发明的实施例进行各种等效的修改或替换,而这些修改或替换都应在本发明的涵盖范围内/任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
Claims (3)
1.一种BMC集群化管理时间同步方法,其特征在于,包括如下步骤:
S1.设置待测机BMC通过BMC接口获取集群中目标服务器的IP地址;所述待测机为集群中需要进行BMC同步的服务器,目标服务器是集群中选定的用于搭建NTP服务的服务器;步骤S1具体步骤如下:
S11.判断是否需要对设定IP地址的目标服务器搭建NTP服务器;
若是,进入步骤S12;
若否,进入步骤S13;
S12.配置待测机BMC通过BMC接口获取用户输入的IP地址,进入步骤S2;
S13.配置待测机BMC锁定集群中任意一台目标服务器,并在当前网络中循环ping连接各目标服务器,直至ping通锁定的目标服务器,获取锁定目标服务器的IP地址;
S14.设置待测机BMC通过BMC接口获取锁定目标服务器的IP地址,进入步骤S2;
S2.设置待测机BMC根据获取的IP地址自动对目标服务器进行环境监测,并远程登录到目标服务器,再创建并配置NTP服务,生成NTP服务器,并将NTP服务器设置为NTP接口服务器;
S3.设置NTP接口服务器与远端时间服务器进行校准,并设置待测机BMC与校准后NTP接口服务器进行自动化时钟同步;步骤S3具体步骤如下:
S31.在不同NTP接口服务器之间建立分组交换网络;
S32.配置NTP接口服务器通过分组交换网络自动与远端时间服务器进行时钟校准;
S33.设置待测机BMC与校准后任一NTP接口服务器自动进行时钟同步;
步骤S1之前还包括如下步骤:
SS1.创建集群管理平台;
SS2.设置集群内所有服务器处于同网段,并配置集群管理平台通过DHCP功能为每个服务器自动分配IP;
SS3.配置集群管理平台自动获取每个服务器的MAC、公钥和BMCIP信息;
步骤S2之前还包括如下步骤:
SA1.设置待测机BMC判断NTP接口服务器数量是否达到设定比例;
若是,进入步骤SA2;
若否,进入步骤S2;
SA2.设置待测机BMC停止NTP服务器搭建,并获取任一NTP接口服务器进行时间同步,结束。
2.如权利要求1所述的BMC集群化管理时间同步方法,其特征在于,步骤S32具体步骤如下:
S321.配置NTP接口服务器向远端时间服务器方查询时钟指令,所述查询时钟指令包括发送时间节点;
S322.配置NTP接口服务器接收远端时间服务器返回的时钟指令,所述时钟指令包括远端时间服务器的返回时间节点;
S323.取返回时间节点与发送时间节点的差值作为延迟;
S324.重复S321-S323的步骤,取延迟的平均值,再根据设定裕量值,通过远端时间服务器对NTP接口服务器时钟进行对齐校准;
S325.通过分组交换网络依次对各NTP接口服务器对齐校准。
3.一种BMC集群化管理时间同步系统,其特征在于,包括:
IP地址获取模块(1),用于设置待测机BMC通过BMC接口获取集群中目标服务器的IP地址;所述待测机为集群中需要进行BMC同步的服务器,目标服务器是集群中选定的用于搭建NTP服务的服务器;IP地址获取模块(1)包括:
特定服务器搭建判断单元(1.1),用于判断是否需要对特定服务器搭建NTP服务器;
输入IP地址获取单元(1.2),用于当对特定服务器搭建NTP服务器时,配置BMC通过BMC接口获取用户输入的特定服务器的IP地址;
目标服务器IP地址锁定单元(1.3),用于当自适应搭建NTP服务器时,配置BMC锁定集群中任意一台目标服务器,并在当前网络中循环ping连接各目标服务器,直至ping通锁定的目标服务器,获取锁定目标服务器的IP地址;
锁定IP地址获取单元(1.4),用于设置BMC通过BMC接口获取锁定目标服务器的IP地址;
NTP服务器搭建模块(2),用于设置待测机BMC根据获取的IP地址自动对目标服务器进行环境监测,并远程登录到目标服务器,再创建并配置NTP服务,生成NTP服务器,并将NTP服务器设置为NTP接口服务器;
BMC时间同步模块(3),用于设置NTP接口服务器与远端时间服务器进行校准,并设置待测机BMC与校准后NTP接口服务器进行自动化时钟同步;BMC时间同步模块(3)包括:
分组交换网络建立单元(3.1),用于在不同NTP接口服务器之间建立分组交换网络;
时钟校准单元(3.2),用于配置NTP接口服务器通过分组交换网络自动与远端时间服务器进行时钟校准;
BMC时钟同步单元(3.3),用于设置待测机BMC与校准后任一NTP接口服务器自动进行时钟同步;
集群管理平台创建模块(4),用于创建集群管理平台;
网络设置模块(5),用于设置集群内所有服务器处于同网段,并配置集群管理平台通过DHCP功能为每个服务器自动分配IP;
网络信息获取模块(6),用于配置集群管理平台自动获取每个服务器的MAC、公钥和BMCIP信息;
NTP接口服务器数量判断模块(7),用于设置待测机BMC判断NTP接口服务器数量是否达到设定比例;
NTP服务器搭建停止模块(8),用于在NTP接口服务器数量达到设定比例时,设置待测机BMC停止NTP服务器搭建,并获取任一NTP接口服务器进行时间同步。
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