CN112737871A - 链路故障检测方法、装置、计算机设备及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例公开了一种链路故障检测方法、装置、计算机设备及存储介质。所述方法包括:分别向聚合端口组中各成员端口发送故障检测报文;在检测周期内,获取各所述成员端口的报文检测结果,并确定所述聚合端口组关联的聚合链路的故障检测结果。本发明实施例可以准确检测聚合链路中的故障,提高故障检测的实时性和准确率。
Description
技术领域
本发明实施例涉及工业领域,尤其涉及一种链路故障检测方法、装置、计算机设备及存储介质。
背景技术
在传送网路中,快速检测到故障对于保护至关重要。目前可以使用连续性检测报文(Continuity Check Message,CCM)报文进行点到点的连通性检测,例如,每间隔设定时长发送一个检测报文,m个周期检测不到对端发送的CCM报文就会超时上报故障,因此3m个时长内就会检测到端到端之间的链路故障。
链路聚合(Link Aggregation),是指将多个物理端口捆绑在一起,成为一个逻辑端口,交换机根据负荷分担策略决定报文从哪一个成员端口发送到对端的交换机。
采用上述CCM报文进行故障检测时,无法确定CCM在中间聚合链路从哪一个聚合成员端口传输,如果业务数据和CCM报文承载在不同端口时,当聚合链路中的承载业务数据的成员端口发生故障时,而CCM报文承载在聚合链路的另外一个端口不能产生CCM告警,导致链路不会进行倒换,业务数据在承载上造成丢包。
发明内容
本发明实施例提供了一种链路故障检测方法、装置、计算机设备及存储介质,可以准确检测聚合链路中的故障,提高故障检测的实时性和准确率。
第一方面,本发明实施例提供了一种链路故障检测方法,包括:
分别向聚合端口组中各成员端口发送故障检测报文;
在检测周期内,获取各所述成员端口的报文检测结果,并确定所述聚合端口组关联的聚合链路的故障检测结果。
第二方面,本发明实施例提供了一种链路故障检测装置,包括:
故障检测报文发送模块,用于分别向聚合端口组中各成员端口发送故障检测报文;
故障检测模块,用于在检测周期内,获取各所述成员端口的报文检测结果,并确定所述聚合端口组关联的聚合链路的故障检测结果。
第三方面,本发明实施例还提供了一种计算机设备,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所述程序时实现如本发明实施例中任一所述的链路故障检测方法。
第四方面,本发明实施例还提供了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发明实施例中任一所述的链路故障检测方法。
本发明实施例通过向聚合端口组中每个成员端口发送故障检测报文,并在检测周期内,获取反馈报文检测结果,以确定各成员端口关联的聚合链路是否发生故障,实现故障检测报文均匀分布在各成员端口,从而可以在聚合的一个端口故障时,快速有效检测聚合端口组关联的聚合链路是否发生故障,解决了现有技术中业务数据所在端口故障,而CCM报文在其他端口传输,引起业务数据所在端口故障不能及时检测导致丢包的问题,在无法确定业务数据从哪个成员端口的情况下,可以针对每个成员端口都进行故障检测报文的传输,以对每个成员端口以及关联的聚合链路进行故障检测,实现快速准确检测聚合链路中的故障,提高故障检测的实时性和准确率。
附图说明
图1a是本发明实施例一中的一种链路故障检测方法的流程图;
图1b是本发明实施例一中的一种通信网络传输场景的示意图;
图2是本发明实施例二中的一种链路故障检测方法的流程图;
图3是本发明实施例三中的一种链路故障检测装置的结构示意图;
图4是本发明实施例四中的一种计算机设备的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,而非对本发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部结构。
实施例一
图1a为本发明实施例一中的一种链路故障检测方法的流程图,本实施例可适用于任意两个节点之间的聚合链路的故障检测情况,该方法可以由本发明实施例提供的链路故障检测装置来执行,该装置可采用软件和/或硬件的方式实现,并一般可集成计算机设备中,具体是通信网络中节点。如图1a所示,本实施例的方法具体包括:
S110,分别向聚合端口组中各成员端口发送故障检测报文。
聚合端口组为多个物理端口组成的端口组,并根据均衡负载要求,同一时刻选择其中一个端口输出流量或输入流量。聚合端口组为两个节点之间传输的流量经过的聚合端口组。成员端口为聚合端口组包括的物理端口。故障检测报文用于检测是否接收到对端发送的故障检测报文判断两个节点之间的物理链路是否存在断掉(down)的故障。示例性的,故障检测报文可以是指CCM报文,用于检测两个节点之间的链路连通性。节点向该节点配置的聚合端口组中各成员端口发送故障检测报文,以及通过该节点配置的聚合端口组向对端节点中的聚合端口组发送故障检测报文。
在本发明实施例中,通信网络包括多个网络节点,其中,从一个网络节点到另外一个网络节点的路径可以有多条,通常是主路径和备选路径两条路径。示例性的,聚合端口组包括从一个网络节点到另外一个网络节点的流量沿着主路径,经过的端口。
现有技术中,若一个节点和另一个节点之间存在多个端口,并且对应多个链路都可以进行数据传输,此时,业务数据可以根据流量特征(如源媒体访问控制地址(MediaAccess Control,MAC)、目的MAC地址、源网际协议地址(Internet Protocol,IP)、目的IP地址或传输层协议等)选择从各成员端口选择一个发送到对端中。而CCM报文仅根据源MAC地址和目的MAC地址选择成员端口。由于选择成员端口的要素和数量不同,会导致业务数据和CCM报文选择的成员端口不同。如果两者选择的成员端口不同,此时,CCM报文无法检测到承载业务数据的成员端口以及对应的聚合链路是否故障,导致业务数据在本次传输中丢失。
在本发明实施例中,可以分别向每个成员端口发送故障检测报文,从而,无论承载业务数据的成员端口是哪个,都可以检测到承载业务数据的成员端口以及对应的聚合链路是否发生故障。
S120,在检测周期内,获取各所述成员端口的报文检测结果,并确定所述聚合端口组关联的聚合链路的故障检测结果。
检测周期用于限定检测各成员端口是否接收到对端发送的故障检测报文的时间。故障检测是周期性检测操作,相应的,故障检测报文是周期性发送的报文,从而,是否接收到故障检测报文的检测操作同样是周期性操作。
成员端口的报文检测结果可以是指成员端口是否接收到故障检测报文的检测结果。实际上,如果两个节点之间的链路正常,则在每个检测周期内都会收到对端发送的故障检测报文。其中,在检测周期内,任意一个成员端口接收到对端发送的故障检测报文,即确定聚合端口组关联的聚合链路在该检测周期内正常。
可选的,所述确定所述聚合链路的故障检测结果,包括:如果各所述成员端口的报文检测结果为空,则确定所述聚合端口组关联的聚合链路存在链路故障。
各成员端口的报文检测结果为空是指,任意一个成员端口均未接收到故障检测报文,即聚合端口组没有接收到任意一个故障检测报文。聚合端口组关联的聚合链路可以是指与成员端口相连的聚合链路,关联的聚合链路的数量为至少一个。
在检测周期内,聚合端口组没有接收到故障检测报文表明,与聚合端口组相连的聚合链路存在断路,从而确定聚合端口组关联的聚合链路存在链路故障。在检测周期内,任意一个成员端口接收到对端发送的故障检测报文,即确定聚合端口组关联的聚合链路在该检测周期内正常。
在确定存在故障的同时,可以上报故障,以便及时处理故障。
通过根据各成员端口的报文检测结果均为空,确定聚合链路存在故障,可以准确检测与聚合端口相连的聚合链路的故障,提高故障检测准确率。
可选的,所述链路故障检测装置,还包括:将当前路径切换为正常备选链路,所述正常备选链路的起始节点与所述聚合链路的起始节点相同,所述正常备选链路的结束节点与所述聚合链路的结束节点相同。
正常备选链路为链路正常传输数据的物理链路,并且正常备选链路与该聚合链路的通信功能相同,即从同一个起始节点向同一个结束节点传输数据。正常备选链路为该聚合链路的替换链路,用于在该聚合链路故障时正常运行,以确保业务数据及时准确从同一个起始节点传输至同一个结束节点。其中,正常备选链路可以是聚合链路,也可以不是聚合链路,即流经正常备选链路的流量可以经过聚合端口或者不经过聚合端口。当前路径为该聚合链路形成的传输路径,在该聚合链路故障时,切换为正常备选链路形成的传输路径。如果正常备选链路的故障检测结果为故障,则切换到其他正常备选链路,如果不存在其他正常备选链路,则不切换。
通过在聚合链路的故障检测结果为故障时,自动切换为正常备选链路,可以及时进行故障切换,以使业务数据快速切换到正常链路进行传输,提高业务数据的传输安全和传输质量,提高通信网络的传输可靠性。
在一个具体的例子中,如图1b所示,通信网络中存在节点H1、节点H2和节点H3,节点H1和节点H3分别与其他节点(该通信网络内节点或该通信节点外节点)相互交互。其中,节点H1和节点H3之间存在两条路径,其中,第一路径H1<->H3,和第二路径H1<->H2<->H3。其中,节点H1附加标签交换路径(Label Switching Path,LSP)标识信息。其中,节点H1、节点H2和节点H3均配置有聚合端口,节点H1、节点H2和节点H3之间的三条聚合链路可以采用本发明实施例中的链路故障检测方法进行故障检测。其中,针对第一路径,节点H1向节点H3发送CCM13,节点H3向节点H1发送CCM31。针对第二路径,节点H1向节点H2发送CCM123,节点H2向节点H3发送CCM123,节点H3向节点H2发送CCM321,节点H2向节点H1发送CCM321。每个节点可以配置有两个聚合链路组(Linkagg),分别对应不同方向,例如,节点H1的Linkagg1与H2节点相连,节点H1的是Linkagg2与节点H3相连。Ln(如图1b所示,n为1、2、3、4、5和6)表示成员端口相连的聚合链路,例如,节点H1和节点H3之间聚合链路L5和L6是节点H1和节点H3各自的成员端口相连的聚合链路。节点H1和节点H3之间未标明字符的实线双箭头为第一路径(主路径),节点H1、节点H2和节点H3之间的未标明字符的虚线双箭头为第二路径(备用路径)。
在一个具体的例子中,节点H1和节点H3之间经过的聚合端口组中成员端口的数量为N,H1和H3均发起CCM报文,并在3.3ms内发送N个CCM检测报文,H1和H3检测链路时(10/N)ms内收不到报文就上传连续性检测报文丢失(Lost of Continuity Check,LOC)告警。如果在该周期内,节点H1、节点H2和节点H3之间的聚合链路正常,则将当前路径切换为节点H1、节点H2和节点H3之间的聚合链路进行数据传输,减少业务数据丢包。
本发明实施例通过向聚合端口组中每个成员端口发送故障检测报文,并在检测周期内,获取反馈报文检测结果,以确定各成员端口关联的聚合链路是否发生故障,实现故障检测报文均匀分布在各成员端口,从而可以在聚合的一个端口故障时,快速有效检测聚合端口组关联的聚合链路是否发生故障,解决了现有技术中业务数据所在端口故障,而CCM报文在其他端口传输,引起业务数据所在端口故障不能及时检测导致丢包的问题,在无法确定业务数据从哪个成员端口的情况下,可以针对每个成员端口都进行故障检测报文的传输,以对每个成员端口以及关联的聚合链路进行故障检测,实现快速准确检测聚合链路中的故障,提高故障检测的实时性和准确率。
实施例二
图2为本发明实施例二中的一种链路故障检测方法的流程图,本实施例以上述实施例为基础进行具体化。本实施例的方法具体包括:
S210,在设定发送周期内,分别向聚合端口组中各成员端口均衡发送故障检测报文,所述成员端口的数量,与一个所述发送周期向所述聚合端口组发送的故障检测报文的数量相同。
发送周期用于限定聚合端口组各成员端口发送故障检测报文的时间。在发送周期内,向每个成员端口发送故障检测报文,其中,发送方式可以是轮询端口,也可以是随机选择端口,但需要保证在该发送周期内发送成员端口数量个故障检测报文。其中,向不同成员端口发送的故障检测报文的标识信息可以不同,例如,向各成员端口发送的故障检测报文不是同时发送的,该标识信息为报文的发送时刻,用于区分不同时刻发送的故障检测报文。
在一个发送周期内,向每个成员端口至少发送一次故障检测报文。确保每个成员端口相连的聚合链路都有故障检测报文传输,从而以使每个聚合链路都能检测是否故障,提高故障检测的链路覆盖范围,从而提高聚合链路的检测准确率。
本发明实施例未详尽的描述可以参考前述实施例。
可选的,所述分别向聚合端口组中各成员端口发送故障检测报文,包括:获取故障检测报文,并提取所述故障检测报文对应的标识信息;根据所述标识信息在所述聚合端口组中选择目标端口,发送所述故障检测报文。
故障检测报文对应的标识信息,用于区别故障检测报文,以及用于筛选发送的成员端口。目标端口为发送故障检测报文的成员端口,目标端口在同一时刻的数量仅有一个。目标端口用于发送故障检测报文。不同故障检测报文对应的标识信息不同,可以根据标识信息与成员端口的标识信息进行对应,从而,根据标识信息从成员端口中选择目标端口。
通过根据故障检测报文的标识信息,确定目标端口,可以将故障检测报文与成员端口进行对应,以实现向每个成员端口发送故障检测报文,确保聚合端口组相连的各聚合链路均能检测到,增加故障检测的链路范围,准确检测聚合链路故障。
可选的,所述根据所述标识信息在所述聚合端口组中选择目标端口,包括:计算所述标识信息的哈希值;在所述聚合端口组中确定与所述哈希值匹配的成员端口,确定为目标端口。
采用哈希算法将标识信息转换为数值,并映射到聚合端口组中的一个成员端口。其中,哈希算法用于将任意长度的消息映射成为一个长度较短且长度固定的值。
示例性的,成员端口可以配置一数值,将该数值与哈希值进行对应,建立成员端口与标识信息的哈希值之间的对应关系,例如,建立键值对,标识信息作为key值,成员端口的标识信息为value值,对key值进行哈希计算,得到哈希值,并定位到对应的value值,即成员端口的标识信息,从而可以根据该对应关系筛选出标识信息匹配的成员端口,并确定为目标端口。
通过哈希算法,在聚合端口中选择一成员端口作为目标端口,发送故障检测报文,可以均衡的将故障检测报文分发给各成员端口,兼顾采用聚合端口组中成员端口传输业务数据的负担,实现均衡负载。
可选的,标识信息包括下述至少一项虚拟局域网的标识信息、多协议标签交换标签、维护端点的标识信息、多主检测标识信息、维护域级别和序列号。
具体的,如果聚合端口组承载在以太网中,则标识信息包括虚拟局域网的标识信息(Virtual Local Area Network IDentity,VLANID)、维护端点的标识信息(Maintenanceassociation End Point IDentity,MEPID)、多主检测标识信息(Multi-Active DetectionIDentity,MADID)、维护域级别(Maintenance Domain Level,MDLevel)和序列号(SequenceNumber,SequenceNum)。
如果聚合端口组承载在多协议标签交换网络中,则标识信息包括多协议标签交换标签((Multi-Protocol Label Switching Label,MPLS Label)、MEPID、MADID、MDLevel和SequenceNum。
通过配置多个标识信息,可以唯一标识故障检测报文,并区分不同时刻发送的故障检测报文,可以在不同时刻确定不同的成员端口,从而实现不同时刻向不同端口发送故障检测报文,提高均衡发送故障检测报文,达到负载均衡的效果。
S220,在检测周期内,获取各所述成员端口的报文检测结果,并确定所述聚合端口组关联的聚合链路的故障检测结果,所述检测周期与所述发送周期之间的比值根据所述成员端口的数量确定。
在发送周期内发送成员端口的数量个故障检测报告,可以理解为,在发送周期与成员端口的数量的比值的单位时长内,发送一个故障检测报告。而检测周期与前述单位时长的比值为设定预设数值。预设数值可以为3,具体可以根据需要进行设定。示例性的,发送成员端口的数量为N,检测周期为发送周期与3/N的乘积。
本发明实施例通过在发送周期,向每个成员端口故障检测报文。确保每个成员端口相连的聚合链路都有故障检测报文传输,并在与发送周期匹配的检测周期内检测是否接收故障检测报文,从而每个聚合链路都能检测是否故障,提高故障检测的链路覆盖范围,从而提高聚合链路的检测准确率。
实施例三
图3为本发明实施例三中的一种链路故障检测装置的示意图。实施例三是实现本发明上述实施例提供的链路故障检测方法的相应装置,该装置可采用软件和/或硬件的方式实现,并一般可集成计算机设备中。
相应的,本实施例的装置可以包括:
故障检测报文发送模块310,用于分别向聚合端口组中各成员端口发送故障检测报文;
故障检测模块320,用于在检测周期内,获取各所述成员端口的报文检测结果,并确定所述聚合端口组关联的聚合链路的故障检测结果。
本发明实施例通过向聚合端口组中每个成员端口发送故障检测报文,并在检测周期内,获取反馈报文检测结果,以确定各成员端口关联的聚合链路是否发生故障,实现故障检测报文均匀分布在各成员端口,从而可以在聚合的一个端口故障时,快速有效检测聚合端口组关联的聚合链路是否发生故障,解决了现有技术中业务数据所在端口故障,而CCM报文在其他端口传输,引起业务数据所在端口故障不能及时检测导致丢包的问题,在无法确定业务数据从哪个成员端口的情况下,可以针对每个成员端口都进行故障检测报文的传输,以对每个成员端口以及关联的聚合链路进行故障检测,实现快速准确检测聚合链路中的故障,提高故障检测的实时性和准确率。
进一步的,所述故障检测报文发送模块310,具体用于:在设定发送周期内,分别向聚合端口组中各成员端口均衡发送故障检测报文,所述检测周期与所述发送周期之间的比值根据所述成员端口的数量确定,所述成员端口的数量,与一个所述发送周期向所述聚合端口组发送的故障检测报文的数量相同。
进一步的,所述故障检测报文发送模块310,具体用于:获取故障检测报文,并提取所述故障检测报文对应的标识信息;根据所述标识信息在所述聚合端口组中选择目标端口,发送所述故障检测报文。
进一步的,所述故障检测报文发送模块310,具体用于:计算所述标识信息的哈希值;在所述聚合端口组中确定与所述哈希值匹配的成员端口,确定为目标端口。
进一步的,所述标识信息包括下述至少一项虚拟局域网的标识信息、多协议标签交换标签、维护端点的标识信息、多主检测标识信息、维护域级别和序列号。
进一步的,所述故障检测模块320,具体用于:如果各所述成员端口的报文检测结果为空,则确定所述聚合端口组关联的聚合链路存在链路故障。
进一步的,所述链路故障检测装置,还包括:故障切换模块,用于将当前路径切换为正常备选链路,所述正常备选链路的起始节点与所述聚合链路的起始节点相同,所述正常备选链路的结束节点与所述聚合链路的结束节点相同。
上述链路故障检测装置可执行本发明实施例所提供的链路故障检测方法,具备执行的链路故障检测方法相应的功能模块和有益效果。
实施例四
图4为本发明实施例四提供的一种计算机设备的结构示意图。图4示出了适于用来实现本发明实施方式的示例性计算机设备12的框图。图4显示的计算机设备12仅仅是一个示例,不应对本发明实施例的功能和使用范围带来任何限制。
如图4所示,计算机设备12以通用计算设备的形式表现。计算机设备12的组件可以包括但不限于:一个或者多个处理器或者处理单元16,系统存储器28,连接不同系统组件(包括系统存储器28和处理单元16)的总线18。计算机设备12可以是挂接在高速工业控制总线上的设备。
总线18表示几类总线结构中的一种或多种,包括存储器总线或者存储器控制器,外围总线,图形加速端口,处理器或者使用多种总线结构中的任意总线结构的局域总线。举例来说,这些体系结构包括但不限于工业标准体系结构(Industry StandardArchitecture,ISA)总线,微通道体系结构(Micro Channel Architecture,MCA)总线,增强型ISA总线、视频电子标准协会(Video Electronics Standards Association,VESA)局域总线以及外围组件互连(Peripheral Component Interconnect,PCI)总线。
计算机设备12典型地包括多种计算机系统可读介质。这些介质可以是任何能够被计算机设备12访问的可用介质,包括易失性和非易失性介质,可移动的和不可移动的介质。
系统存储器28可以包括易失性存储器形式的计算机系统可读介质,例如随机存取存储器(RAM)30和/或高速缓存存储器32。计算机设备12可以进一步包括其它可移动/不可移动的、易失性/非易失性计算机系统存储介质。仅作为举例,存储系统34可以用于读写不可移动的、非易失性磁介质(图4未显示,通常称为“硬盘驱动器”)。尽管图4中未示出,可以提供用于对可移动非易失性磁盘(例如“软盘”)读写的磁盘驱动器,以及对可移动非易失性光盘(例如紧凑磁盘只读存储器(Compact Disc Read-Only Memory,CD-ROM),数字视盘(Digital Video Disc-Read Only Memory,DVD-ROM)或者其它光介质)读写的光盘驱动器。在这些情况下,每个驱动器可以通过一个或者多个数据介质接口与总线18相连。系统存储器28可以包括至少一个程序产品,该程序产品具有一组(例如至少一个)程序模块,这些程序模块被配置以执行本发明各实施例的功能。
具有一组(至少一个)程序模块42的程序/实用工具40,可以存储在例如系统存储器28中,这样的程序模块42包括——但不限于——操作系统、一个或者多个应用程序、其它程序模块以及程序数据,这些示例中的每一个或某种组合中可能包括网络环境的实现。程序模块42通常执行本发明所描述的实施例中的功能和/或方法。
计算机设备12也可以与一个或多个外部设备14(例如键盘、指向设备、显示器24等)通信,还可与一个或者多个使得用户能与该计算机设备12交互的设备通信,和/或与使得该计算机设备12能与一个或多个其它计算设备进行通信的任何设备(例如网卡,调制解调器等等)通信。这种通信可以通过输入/输出(Input/Output,I/O)接口22进行。并且,计算机设备12还可以通过网络适配器20与一个或者多个网络(例如局域网(Local AreaNetwork,LAN),广域网(Wide Area Network,WAN)通信。如图所示,网络适配器20通过总线18与计算机设备12的其它模块通信。应当明白,尽管图4中未示出,可以结合计算机设备12使用其它硬件和/或软件模块,包括但不限于:微代码、设备驱动器、冗余处理单元、外部磁盘驱动阵列、(Redundant Arrays of Inexpensive Disks,RAID)系统、磁带驱动器以及数据备份存储系统等。
处理单元16通过运行存储在系统存储器28中的程序,从而执行各种功能应用以及数据处理,例如实现本发明任意实施例所提供的一种链路故障检测方法。
实施例五
本发明实施例五提供了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所有发明实施例提供的链路故障检测方法:
也即,该程序被处理器执行时实现:分别向聚合端口组中各成员端口发送故障检测报文;在检测周期内,获取各所述成员端口的报文检测结果,并确定所述聚合端口组关联的聚合链路的故障检测结果。
本发明实施例的计算机存储介质,可以采用一个或多个计算机可读的介质的任意组合。计算机可读介质可以是计算机可读信号介质或者计算机可读存储介质。计算机可读存储介质例如可以是——但不限于——电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件,或者任意以上的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括:具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、RAM、只读存储器(Read OnlyMemory,ROM)、可擦式可编程只读存储器(Erasable Programmable Read Only Memory,EPROM)、闪存、光纤、便携式CD-ROM、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本文件中,计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。
计算机可读的信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号,其中承载了计算机可读的程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式,包括——但不限于——电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。计算机可读的信号介质还可以是计算机可读存储介质以外的任何计算机可读介质,该计算机可读介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。
计算机可读介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输,包括——但不限于——无线、电线、光缆、无线电频率(RadioFrequency,RF)等等,或者上述的任意合适的组合。
可以以一种或多种程序设计语言或其组合来编写用于执行本发明操作的计算机程序代码,所述程序设计语言包括面向对象的程序设计语言—诸如Java、Smalltalk、C++,还包括常规的过程式程序设计语言—诸如“C”语言或类似的程序设计语言。程序代码可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中,远程计算机可以通过任意种类的网络——包括LAN或WAN——连接到用户计算机,或者,可以连接到外部计算机(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。
注意,上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本发明不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明,但是本发明不仅仅限于以上实施例,在不脱离本发明构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。
Claims (10)
1.一种链路故障检测方法,其特征在于,包括:
分别向聚合端口组中各成员端口发送故障检测报文;
在检测周期内,获取各所述成员端口的报文检测结果,并确定所述聚合端口组关联的聚合链路的故障检测结果。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述分别向聚合端口组中各成员端口均衡发送故障检测报文,包括:
在设定发送周期内,分别向聚合端口组中各成员端口均衡发送故障检测报文,所述检测周期与所述发送周期之间的比值根据所述成员端口的数量确定,所述成员端口的数量,与一个所述发送周期向所述聚合端口组发送的故障检测报文的数量相同。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述分别向聚合端口组中各成员端口发送故障检测报文,包括:
获取故障检测报文,并提取所述故障检测报文对应的标识信息;
根据所述标识信息在所述聚合端口组中选择目标端口,发送所述故障检测报文。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据所述标识信息在所述聚合端口组中选择目标端口,包括:
计算所述标识信息的哈希值;
在所述聚合端口组中确定与所述哈希值匹配的成员端口,确定为目标端口。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述标识信息包括下述至少一项虚拟局域网的标识信息、多协议标签交换标签、维护端点的标识信息、多主检测标识信息、维护域级别和序列号。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定所述聚合链路的故障检测结果,包括:
如果各所述成员端口的报文检测结果为空,则确定所述聚合端口组关联的聚合链路存在链路故障。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,还包括:
将当前路径切换为正常备选链路,所述正常备选链路的起始节点与所述聚合链路的起始节点相同,所述正常备选链路的结束节点与所述聚合链路的结束节点相同。
8.一种链路故障检测装置,其特征在于,包括:
故障检测报文发送模块,用于分别向聚合端口组中各成员端口发送故障检测报文;
故障检测模块,用于在检测周期内,获取各所述成员端口的报文检测结果,并确定所述聚合端口组关联的聚合链路的故障检测结果。
9.一种计算机设备,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,其特征在于,所述处理器执行所述程序时实现如权利要求1-7中任一所述的链路故障检测方法。
10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现如权利要求1-7中任一所述的链路故障检测方法。
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