一种分布式架构下配置同步方法及系统
技术领域
本发明涉及光通信传输技术领域,具体涉及一种分布式架构下配置同步方法及系统。
背景技术
传送网络中所使用的控制架构主要分为分布式架构和集中式架构。在分布式架构下,OTN设备大多采用网管来进行业务管理,网管将业务配置数据下发给CCU(CentralControl Unit,中央控制板卡),CCU将配置数据下发给各底层设备的设备单板,完成分布式架构下业务配置。根据现有的单板管理机制,中央控制器和单盘的配置通过以太网通道传输,并采用超时重发机制。正常情况下,收到配置数据会有响应数据会发,若主控盘未收到,会连发三帧,此时即使未收到也不会重发,交换机本身可能也会与丢包的可能性,因此,可能会存在概率性网络丢包。同时设备板卡运行也会有软件报错、芯片异常等情况均会导致网管和底层设备配置管理不同步,出现配置残留,设备配置残留会导致业务中断,网管业务管理混乱,极大地增加了网络运维成本。
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分布式架构下配置同步方法及系统,极大的降低了业务配置不同步的概率,提升了业务管理的易用性和可靠性。
为达到以上目的,本发明采取的技术方案是:一种分布式架构下配置同步方法,包括以下步骤:
网管下发配置数据前,根据配置数据的关键字进行数据校验;
若数据校验失败,上报配置失配告警,删除失配配置;
若数据校验通过,将配置数据从网管下发至底层驱动芯片,底层驱动芯片执行失败时,上报配置执行失败,删除执行失败的配置。
在上述方案的基础上,根据配置数据的关键字进行数据校验,具体包括以下步骤:
进行配置数据的关键字检查,根据配置数据的关键字判断端口带宽和占用状态是否满足配置下发的条件,若满足,数据校验通过,否则不通过。
在上述方案的基础上,将数据从网管下发至底层驱动芯片,具体包括以下步骤:
将配置数据从网管下发至中央控制板卡后下发至单盘;
将单盘接收到的配置数据存储至先进先出队列中,将先进先出队列内存储的配置数据适配为底层驱动芯片、SDK所需数据格式,进行配置下发。
在上述方案的基础上,将单盘接收到的配置数据存储至先进先出队列中,具体包括以下步骤:
将单盘接收到的配置数据根据下发顺序及配置ID,在先进先出队列中分块存储。
在上述方案的基础上,所述方法还包括以下步骤:通过网管下发全量同步配置数据,设备收到全量同步配置数据后,遍历先进先出队列中的现有配置数据,判断全量同步配置数据与先进先出队列中的现有配置数据是否相同,仅全量同步配置数据和先进先出队列中现有配置数据相同时,置同步标志位;对先进先出队列中未置同步标志位的配置数据进行删除操作。
本发明还提供一种分布式架构下配置同步系统,包括:
配置校验模块,其用于:网管下发配置数据前,根据配置数据的关键字进行数据校验;
告警处理模块,其用于:若数据校验失败,上报配置失配告警,删除失配配置;若数据校验通过,将配置数据从网管下发至底层驱动芯片,底层驱动芯片执行失败时,上报配置执行失败,删除执行失败的配置。
在上述方案的基础上,所述配置校验模块根据配置数据的关键字进行数据校验,具体包括以下步骤:
进行配置数据的关键字检查,根据配置数据的关键字判断端口带宽和占用状态是否满足配置下发的条件,若满足,数据校验通过,否则不通过。
在上述方案的基础上,告警处理模块将数据从网管下发至底层驱动芯片,具体包括以下步骤:
将配置数据从网管下发至中央控制板卡后下发至单盘;
将单盘接收到的配置数据存储至先进先出队列中,将先进先出队列内存储的配置数据适配为底层驱动芯片、SDK所需数据格式,进行配置下发。
在上述方案的基础上,将单盘接收到的配置数据存储至先进先出队列中,具体包括以下步骤:
将单盘接收到的配置数据根据下发顺序及配置ID,在先进先出队列中分块存储。
在上述方案的基础上,所述系统还包括配置同步模块,其用于:通过网管下发全量同步配置数据,设备收到全量同步配置数据后,遍历先进先出队列中的现有配置数据,判断全量同步配置数据与先进先出队列中的现有配置数据是否相同,仅全量同步配置数据和先进先出队列中现有配置数据相同时,置同步标志位;对先进先出队列中未置同步标志位的配置数据进行删除操作。
与现有技术相比,本发明的优点在于:
本发明对设备配置的处理状态进行反馈上报,设备可通过告警事件上报等将底层设备业务状态反馈给网管,提示对异常处理进行删除重建;同时,在网管界面对现网业务下发全面配置同步处理命令,进行现有业务的同步梳理操作,对已失配业务进行底层清除,来实现配置同步,提升了业务管理的易用性和可靠性,极大的降低了业务配置不同步的概率,处理流程清晰,返回数据充分,可优化对于OTN业务的管理功能,提高系统可靠性。
附图说明
图1为本发明实施例的分布式架构下配置同步方法的流程示意图;
图2为本发明实施例的分布式架构下配置同步方法的各层级处理交互机制的流程示意图;
图3为本发明实施例的分布式架构下配置同步方法的全量配置同步处理的流程示意图。
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。
本发明实施例提供一种分布式架构下配置同步方法,包括以下步骤:
网管下发配置数据前,根据配置数据的关键字进行数据校验;
若数据校验失败则上报配置失配告警,删除失配配置;
若数据校验通过则将配置数据从网管下发至底层驱动芯片,芯片执行失败时,上报配置执行失败,删除执行失败的配置。
其中,配置数据的关键字为配置块索引idx,槽位,端口号,系统端口号等。
作为优选的实施方式,根据配置数据的关键字进行数据校验,具体包括以下步骤:
进行配置数据的关键字检查,根据配置数据的关键字判断端口带宽和占用状态是否满足配置下发的条件,若满足,数据校验通过,否则不通过。
作为优选的实施方式,将数据从网管下发至底层驱动芯片,具体包括以下步骤:
将配置数据从网管下发至中央控制板卡后下发至单盘;
将单盘接收到的配置数据根据下发顺序及配置ID,在先进先出队列中分块存储,将先进先出队列内存储的配置数据适配为底层驱动芯片所需数据格式,进行配置下发。
作为优选的实施方式,所述方法还包括以下步骤:通过网管下发全量同步配置数据,设备收到全量同步配置数据后,遍历先进先出队列中的现有配置数据,判断全量同步配置数据与先进先出队列中的现有配置数据是否相同,仅全量同步配置数据和先进先出队列中现有配置数据相同时,置同步标志位;对先进先出队列中未置同步标志位的配置数据进行删除操作。
本发明实施例基于POTN统一交换平台,分布式软件架构,配置处理方法的流程如图1所示,用户根据期望的组网图,在网管进行业务配置,配置数据下发中央控制板卡后下发单盘,单板配置处理模块配置接收部分将接收到的配置数据按下发顺序及配置ID,在先进先出队列中分块存储,配置处理任务将先进先出队列内存储的配置数据取出进行处理,适配为底层驱动芯片,SDK所需数据格式,进行配置下发,建立业务模型。其中,使用先进先出队列可以保证配置处理和下发顺序一致。
随着现网业务量的增加,网管和主控CCU之间的通信数据量增大,存在一定丢包的可能性,主控可能收不到网管下发的数据;这种情况一旦发生,就会引起网管和主控配置失配状态,网管显示个别端口已占用,实际底层无业务分配,会形成业务端口资源浪费;CCU收到网管数据后下发单板,单板配置模块进行配置处理,配置处理会依据单盘特性属性进行配置校验,若校验失败,执行返回,底层实际也无业务,本发明实施例增加各层级处理交互机制,如图2所示。网管下发数据首先进行校验处理,数据校验失败上报配置失配告警,在网管提示界面会上报校验失败的该条业务ID,网管进行关键字检查,更改后重新配置;校验通过后将数据下发至底层驱动芯片,若此时芯片执行失败,上报配置执行事件,界面提示,可在状态查看芯片当前业务状态,将该业务删除,或切换到其他端口。
在分布式架构下,若加载控制平面,可能会存在PC/SPC业务共存状态,此时配置失配的事件及告警无法实现完全同步,仍会存在配置失配情况,业务量较大时不好定位,此时在网管界面增加全量配置同步处理机制,如图3所示。网管下发全量同步,设备收到全量同步后开始对板卡现有配置进行反刷,将先进先出队列存储数据和同步数据进行比较,若同步数据和数据相同,置同步标志位,全量同步执行完毕,对先进先出队列数据内未置同步标志位的数据进行删除操作,以此保证和网管配置实现同步。
本发明实施例可应用于所有使用POTN配置处理的分布式架构的系统,均可使用此处理机制,提高OTN设备的工程易用性,降低维护成本,可扩展至OAM处理同步机制。
本发明实施例还提供一种分布式架构下配置同步系统,包括:
配置校验模块,其用于:网管下发配置数据前,根据配置数据的关键字进行数据校验;
告警处理模块,其用于:若数据校验失败则上报配置失配告警,删除失配配置;若数据校验通过则将配置数据从网管下发至底层驱动芯片,若芯片执行失败,上报配置执行失败告警,删除执行失败的配置。
作为优选的实施方式,所述配置校验模块根据配置数据的关键字进行数据校验,具体包括以下步骤:
进行配置数据的关键字检查,根据配置数据的关键字判断端口带宽和占用状态是否满足配置下发的条件,若满足,数据校验通过,否则不通过。
作为优选的实施方式,告警处理模块将数据从网管下发至底层驱动芯片,具体包括以下步骤:
将配置数据从网管下发至中央控制板卡后下发至单盘;
将单盘接收到的配置数据根据下发顺序及配置ID,在先进先出队列中分块存储。将先进先出队列内存储的配置数据适配为底层驱动芯片、SDK所需数据格式,进行配置下发。
作为优选的实施方式,所述系统还包括配置同步模块,其用于:通过网管下发全量同步配置数据,设备收到全量同步配置数据后,遍历先进先出队列中的现有配置数据,判断全量同步配置数据与先进先出队列中的现有配置数据是否相同,仅全量同步配置数据和先进先出队列中现有配置数据相同时,置同步标志位;对先进先出队列中未置同步标志位的配置数据进行删除操作。
基于同一发明构思,本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现分布式架构下配置同步方法的所有方法步骤或部分方法步骤。
本发明实现上述分布式架构下配置同步方法中的全部或部分流程,也可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,计算机程序可存储于一计算机可读存储介质中,该计算机程序在被处理器执行时,可实现上述各个方法实施例的步骤。其中,计算机程序包括计算机程序代码,计算机程序代码可以为源代码形式、对象代码形式、可执行文件或某些中间形式等。计算机可读介质可以包括:能够携带计算机程序代码的任何实体或装置、记录介质、U盘、移动硬盘、磁碟、光盘、计算机存储器、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、电载波信号、电信信号以及软件分发介质等。需要说明的是,计算机可读介质包含的内容可以根据司法管辖区内立法和专利实践的要求进行适当的增减,例如在某些司法管辖区,根据立法和专利实践,计算机可读介质不包括电载波信号和电信信号。
基于同一发明构思,本申请实施例还提供一种电子设备,包括存储器和处理器,存储器上储存有在处理器上运行的计算机程序,处理器执行计算机程序时实现分布式架构下配置同步方法中的所有方法步骤或部分方法步骤。
所称处理器可以是中央处理单元(Central Processing Unit,CPU),还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等,处理器是计算机装置的控制中心,利用各种接口和线路连接整个计算机装置的各个部分。
存储器可用于存储计算机程序和/或模块,处理器通过运行或执行存储在存储器内的计算机程序和/或模块,以及调用存储在存储器内的数据,实现计算机装置的各种功能。存储器可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序(比如声音播放功能、图像播放功能等)等;存储数据区可存储根据手机的使用所创建的数据(比如音频数据、视频数据等)等。此外,存储器可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如硬盘、内存、插接式硬盘,智能存储卡(Smart Media Card,SMC),安全数字(Secure Digital,SD)卡,闪存卡(Flash Card)、至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。
本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、服务器或计算机程序产品。因此,本发明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和光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、服务器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设备上,使得在计算机或其他可编程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。
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。