CN114006814A - 一种基于新型网络的硬切片动态监控方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种基于新型网络的硬切片动态监控方法及装置,其中,该方法包括:采集Spine‑Leaf架构下的所有设备与设备之间的切片链路进行标记,并按照不同业务进行分组;根据某一个业务对应的所有设备与设备之间的切片链路,绘制出该业务的切片拓扑图;将该业务的切片拓扑图结合采集到的SNMP及Telemetry流量性能数据,形成面向切片的全局拓扑图,呈现出对应业务的切片链路、带宽、流量利用率、端口性能数据、切片拓扑统计的设备数和链路数、切片拓扑TopN链路数据以及切片承载的业务数据。该方法及装置基于新型城域网网络,监控切片链路运行状态,分析不同业务承载流量,根据需要为电路动态扩缩容提供可视化保障支持。
Description
技术领域
本发明涉及新型城域网网络领域,尤其是一种基于新型网络的硬切片动态监控方法及装置。
背景技术
在新型城域网网络基础上,Spine-Leaf架构下的物理链路可以被切为不同的切片链路,不同的切片链路可以承载不同的业务流量。为了监控不同切片链路间的资源利用率,实现资源动态调整,资源利用最大化,需要一套适配的切片链路监控功能。
发明内容
针对上述情况,本发明提供一种基于新型网络的硬切片动态监控方法及装置,基于新型城域网网络,监控Spine-Leaf架构下物理链路的切片链路运行状态,分析不同业务承载流量,根据需要为电路动态扩缩容提供可视化保障支持。
为实现上述目的,本发明采用下述技术方案:
在本发明一实施例中,提出了一种基于新型网络的硬切片动态监控方法,该方法包括:
采集Spine-Leaf架构下的所有设备与设备之间的切片链路;
对所有设备与设备之间的切片链路进行标记,并按照不同业务进行分组;
根据某一个业务对应的所有设备与设备之间的切片链路,绘制出该业务的切片拓扑图;
将该业务的切片拓扑图结合采集到的SNMP及Telemetry流量性能数据,形成面向切片的全局拓扑图;
通过上述面向切片的全局拓扑图,呈现出对应业务的切片链路、带宽、流量利用率、端口性能数据、切片拓扑统计的设备数和链路数、切片拓扑TopN链路数据以及切片承载的业务数据。
进一步地,采集Spine-Leaf架构下的所有设备与设备之间的切片链路,包括:
对Border-Leaf到B设备之间所有物理链路,以及对应的切片链路进行实时采集,得到所有设备与设备之间的切片链路。
进一步地,切片拓扑TopN链路数据是基于面向切片的全局拓扑图,分析全局下某一个业务切片链路的流量利用率占比和流量性能数据,得出的TopN链路数据。
进一步地,某一个业务通过其切片拓扑TopN链路数据,横向对比其他业务切片链路的流量利用率占比,判断链路是否需要动态调整。
在本发明一实施例中,还提出了一种基于新型网络的硬切片动态监控装置,该装置包括:
切片链路采集模块,用于采集Spine-Leaf架构下的所有设备与设备之间的切片链路;
切片链路标记并分组模块,用于对所有设备与设备之间的切片链路进行标记,并按照不同业务进行分组;
切片拓扑图生成模块,用于根据某一个业务对应的所有设备与设备之间的切片链路,绘制出该业务的切片拓扑图;
切片拓扑综合视图生成模块,用于将该业务的切片拓扑图结合采集到的SNMP及Telemetry流量性能数据,形成面向切片的全局拓扑图;
切片拓扑综合视图呈现模块,用于通过上述面向切片的全局拓扑图,呈现出对应业务的切片链路、带宽、流量利用率、端口性能数据、切片拓扑统计的设备数和链路数、切片拓扑TopN链路数据以及切片承载的业务数据。
进一步地,采集Spine-Leaf架构下的所有设备与设备之间的切片链路,包括:
对Border-Leaf到B设备之间所有物理链路,以及对应的切片链路进行实时采集,得到所有设备与设备之间的切片链路。
进一步地,切片拓扑TopN链路数据是基于面向切片的全局拓扑图,分析全局下某一个业务切片链路的流量利用率占比和流量性能数据,得出的TopN链路数据。
进一步地,某一个业务通过其切片拓扑TopN链路数据,横向对比其他业务切片链路的流量利用率占比,判断链路是否需要动态调整。
在本发明一实施例中,还提出了一种计算机设备,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,处理器执行计算机程序时实现前述基于新型网络的硬切片动态监控方法。
在本发明一实施例中,还提出了一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质存储有执行基于新型网络的硬切片动态监控方法的计算机程序。
有益效果:
本发明基于新型城域网网络,可以实现不同厂商之间的切片拓扑,呈现不同业务间拓扑关系,可以对比不同业务拓扑,提供业务切片的扩锁容建议,以实现资源利用最大化。
附图说明
图1是本发明一实施例的基于新型网络的硬切片动态监控方法流程示意图;
图2是本发明一实施例的新型城域网下物理链路的切片链路图;
图3是本发明一实施例的一个业务的面向切片的全局拓扑图;
图4是本发明一实施例的不同业务的切片链路对比图;
图5是本发明一实施例的基于新型网络的硬切片动态监控装置结构示意图;
图6是本发明一实施例的计算机设备结构示意图。
具体实施方式
下面将参考若干示例性实施方式来描述本发明的原理和精神,应当理解,给出这些实施方式仅仅是为了使本领域技术人员能够更好地理解进而实现本发明,而并非以任何方式限制本发明的范围。相反,提供这些实施方式是为了使本公开更加透彻和完整,并且能够将本公开的范围完整地传达给本领域的技术人员。
本领域技术人员知道,本发明的实施方式可以实现为一种系统、装置、设备、方法或计算机程序产品。因此,本公开可以具体实现为以下形式,即:完全的硬件、完全的软件(包括固件、驻留软件、微代码等),或者硬件和软件结合的形式。
根据本发明的实施方式,提出了一种基于新型网络的硬切片动态监控方法及装置,基于新型城域网架构即Spint-Leaf架构,Boder-Leaf(边界路由器)到Spine,Aleaf,B设备之间是通过物理链路的切片链路来传递数据的,设备间的物理链路被逻辑上区分为多个切片链路,分别用来承载不同的业务流量。通过对不同厂商间切片链路的采集和分析,结合采集到的SNMP,Telemetry(Telemetry是一项远程的从物理设备或虚拟设备上高速采集数据的技术)流量性能数据,端口性能(包括流速,时延,丢包等),综合分析呈现该网络架构下的不同设备间不同业务下对应切片链路,设备之间的拓扑关系,计算出流量利用率,分析出相对紧张的链路并呈现。
下面参考本发明的若干代表性实施方式,详细阐释本发明的原理和精神。
图1是本发明一实施例的基于新型网络的硬切片动态监控方法流程示意图。如图1所示,该方法包括:
S1、采集切片链路
如图2所示,在新型城域网架构下,从Border-Leaf到B设备之间是采用物理链路的切片链路的方式进行流量承载的,首先针对所有物理链路,以及对应的切片链路进行实时采集,获取到所有设备与设备之间的切片链路。如图2所示,采集到了Border-Leaf设备-Spine设备之间的一条真实物理链路,以及三条切片链路。
S2、对切片链路进行标记
在设备与设备之间的链路上打上对应的标记,三条切片链路会有不同的编号,这个编号与设备配置对应,比如家宽业务对应切片id为1,政企组网VPN专线切片id为2,5G2B用户业务切片id为3。
S3、将上述采集到的切片链路按照不同业务进行分组。
S4、绘制出对应某一个业务的切片拓扑图
获取所有设备和某一个业务的所有切片链路,根据链接关系,即上述采集到的设备以及切片链路,切片链路包含双端设备,可以绘制出对应某一个业务的切片拓扑图。
S5、形成面向切片的全局拓扑图
结合采集到的设备上的SNMP及设备发送来的Telemetry流量性能数据,将这些流量性能数据叠加到业务切片拓扑,即根据切片链路的双端设备端口,流量,以及时延,丢包,抖动等端口性能数据,作为附加属性叠加,形成面向切片的全局拓扑图。
S6、切片拓扑综合视图呈现
(1)基于面向切片的全局拓扑图,可以分析出全局下某一个业务切片链路的流量利用率占比(链路当前流入,流出流量/链路带宽*100%),以及流量性能数据,分析出切片拓扑TopN链路数据,即获取到所有切片链路的流量利用率之后,取每条切片链路的流入流出最大值利用率,作为单条链路的利用率,所有链路进行排序。
(2)针对切片拓扑TopN链路数据,可以横向对比其他业务下切片链路的流量利用率情况,判断链路是否需要动态调整,为链路动态调整提供对比数据,如图4所示。
(3)通过不同业务的切片拓扑图可以直观呈现出不同业务的切片链路,切片带宽,利用率,及端口性能数据等。同时统计切片拓扑上关联的设备数(数量及分类),链路数(总数及带宽)。同时呈现切片拓扑TopN链路数据(流量性能),以及切片承载的业务数据,如图3所示。
(4)基于拓扑呈现,通过比相同物理链路下的不同切片链路,进行流量利用率对比,可以得出切片扩缩容建议。
(5)一张切片拓扑图只呈现对应的切片链路。
需要说明的是,尽管在上述实施例及附图中以特定顺序描述了本发明方法的操作,但是,这并非要求或者暗示必须按照该特定顺序来执行这些操作,或是必须执行全部所示的操作才能实现期望的结果。附加地或备选地,可以省略某些步骤,将多个步骤合并为一个步骤执行,和/或将一个步骤分解为多个步骤执行。
为了对上述基于新型网络的硬切片动态监控方法进行更为清楚的解释,下面结合一个具体的实施例来进行说明,然而值得注意的是该实施例仅是为了更好地说明本发明,并不构成对本发明不当的限定。
实施例:
在江苏无锡新型城域网架构下,实现对切片业务的分业务呈现功能,实现了默认切片(家宽,IPTV业务),5G2B,互联网专线等多个切片监控呈现。
1.呈现多个业务间切片,拓扑关系。
2.呈现切片链路相关性能指标,汇总指标。
3.为切片扩缩容提供前置分析条件。
基于同一发明构思,本发明还提出一种基于新型网络的硬切片动态监控装置。该装置的实施可以参见上述方法的实施,重复之处不再赘述。以下所使用的术语“模块”,可以是实现预定功能的软件和/或硬件的组合。尽管以下实施例所描述的装置较佳地以软件来实现,但是硬件,或者软件和硬件的组合的实现也是可能并被构想的。
图5是本发明一实施例的基于新型网络的硬切片动态监控装置结构示意图。如图5所示,该装置包括:
切片链路采集模块101,用于采集Spine-Leaf架构下的所有设备与设备之间的切片链路,即对Border-Leaf到B设备之间所有物理链路,以及对应的切片链路进行实时采集,得到所有设备与设备之间的切片链路;
切片链路标记并分组模块102,用于对所有设备与设备之间的切片链路进行标记,并按照不同业务进行分组;
切片拓扑图生成模块103,用于根据某一个业务对应的所有设备与设备之间的切片链路,绘制出该业务的切片拓扑图;
切片拓扑综合视图生成模块104,用于将该业务的切片拓扑图结合采集到的SNMP及Telemetry流量性能数据,形成面向切片的全局拓扑图;
切片拓扑综合视图呈现模块105,用于通过上述面向切片的全局拓扑图,呈现出对应业务的切片链路、带宽、流量利用率、端口性能数据、切片拓扑统计的设备数和链路数、切片拓扑TopN链路数据以及切片承载的业务数据;
切片拓扑TopN链路数据是基于面向切片的全局拓扑图,分析全局下某一个业务切片链路的流量利用率占比和流量性能数据,得出的TopN链路数据;
某一个业务通过其切片拓扑TopN链路数据,横向对比其他业务切片链路的流量利用率占比,判断链路是否需要动态调整。
应当注意,尽管在上文详细描述中提及了基于新型网络的硬切片动态监控装置的若干模块,但是这种划分仅仅是示例性的并非强制性的。实际上,根据本发明的实施方式,上文描述的两个或更多模块的特征和功能可以在一个模块中具体化。反之,上文描述的一个模块的特征和功能可以进一步划分为由多个模块来具体化。
基于前述发明构思,如图6所示,本发明还提出一种计算机设备200,包括存储器210、处理器220及存储在存储器210上并可在处理器220上运行的计算机程序230,处理器220执行计算机程序230时实现前述基于新型网络的硬切片动态监控方法。
基于前述发明构思,本发明还提出一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质存储有执行前述基于新型网络的硬切片动态监控方法的计算机程序。
本发明提出的基于新型网络的硬切片动态监控方法及装置,基于新型城域网网络,可以实现不同厂商之间的切片拓扑,呈现不同业务间拓扑关系,可以对比不同业务拓扑,提供业务切片的扩锁容建议,以实现资源利用最大化。
虽然已经参考若干具体实施方式描述了本发明的精神和原理,但是应该理解,本发明并不限于所公开的具体实施方式,对各方面的划分也不意味着这些方面中的特征不能组合以进行受益,这种划分仅是为了表述的方便。本发明旨在涵盖所附权利要求的精神和范围内所包含的各种修改和等同布置。
对本发明保护范围的限制,所属领域技术人员应该明白,在本发明的技术方案的基础上,本领域技术人员不需要付出创造性劳动即可做出的各种修改或变形仍在本发明的保护范围以内。
Claims (10)
1.一种基于新型网络的硬切片动态监控方法,其特征在于,该方法包括:
采集Spine-Leaf架构下的所有设备与设备之间的切片链路;
对所有设备与设备之间的切片链路进行标记,并按照不同业务进行分组;
根据某一个业务对应的所有设备与设备之间的切片链路,绘制出该业务的切片拓扑图;
将该业务的切片拓扑图结合采集到的SNMP及Telemetry流量性能数据,形成面向切片的全局拓扑图;
通过上述面向切片的全局拓扑图,呈现出对应业务的切片链路、带宽、流量利用率、端口性能数据、切片拓扑统计的设备数和链路数、切片拓扑TopN链路数据以及切片承载的业务数据。
2.根据权利要求1所述的基于新型网络的硬切片动态监控方法,其特征在于,采集Spine-Leaf架构下的所有设备与设备之间的切片链路,包括:
对Border-Leaf到B设备之间所有物理链路,以及对应的切片链路进行实时采集,得到所有设备与设备之间的切片链路。
3.根据权利要求1所述的基于新型网络的硬切片动态监控方法,其特征在于,所述切片拓扑TopN链路数据是基于面向切片的全局拓扑图,分析全局下某一个业务切片链路的流量利用率占比和流量性能数据,得出的TopN链路数据。
4.根据权利要求3所述的基于新型网络的硬切片动态监控方法,其特征在于,某一个业务通过其切片拓扑TopN链路数据,横向对比其他业务切片链路的流量利用率占比,判断链路是否需要动态调整。
5.一种基于新型网络的硬切片动态监控装置,其特征在于,该装置包括:
切片链路采集模块,用于采集Spine-Leaf架构下的所有设备与设备之间的切片链路;
切片链路标记并分组模块,用于对所有设备与设备之间的切片链路进行标记,并按照不同业务进行分组;
切片拓扑图生成模块,用于根据某一个业务对应的所有设备与设备之间的切片链路,绘制出该业务的切片拓扑图;
切片拓扑综合视图生成模块,用于将该业务的切片拓扑图结合采集到的SNMP及Telemetry流量性能数据,形成面向切片的全局拓扑图;
切片拓扑综合视图呈现模块,用于通过上述面向切片的全局拓扑图,呈现出对应业务的切片链路、带宽、流量利用率、端口性能数据、切片拓扑统计的设备数和链路数、切片拓扑TopN链路数据以及切片承载的业务数据。
6.根据权利要求5所述的基于新型网络的硬切片动态监控装置,其特征在于,采集Spine-Leaf架构下的所有设备与设备之间的切片链路,包括:
对Border-Leaf到B设备之间所有物理链路,以及对应的切片链路进行实时采集,得到所有设备与设备之间的切片链路。
7.根据权利要求5所述的基于新型网络的硬切片动态监控装置,其特征在于,所述切片拓扑TopN链路数据是基于面向切片的全局拓扑图,分析全局下某一个业务切片链路的流量利用率占比和流量性能数据,得出的TopN链路数据。
8.根据权利要求7所述的基于新型网络的硬切片动态监控装置,其特征在于,某一个业务通过其切片拓扑TopN链路数据,横向对比其他业务切片链路的流量利用率占比,判断链路是否需要动态调整。
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计算机程序时实现权利要求1-4中任一项所述方法。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有执行权利要求1-4中任一项所述方法的计算机程序。
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PB01 | Publication | ||
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GR01 | Patent grant | ||
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