CN114448828B - 存储双活功能测试方法、系统、终端及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及存储技术领域,具体提供一种存储双活功能测试方法、系统、终端及存储介质,包括:预先在服务器搭建收发报文的容器和多个虚拟机,设定多个虚拟机通过各自的端口与被测交换机组建立通信协议,被测交换机组包括第一交换机和第二交换机且第一交换机与第二交换机组成跨设备链路聚合组;向被测交换机组发送模式控制脚本,通过所述模式控制脚本控制被测交换机组定期切换工作模式;在被测交换机组执行所述脚本期间,利用所述容器不断通过不同的端口与被测交换机组进行报文交互,并校验接收报文的端口号与目标端口号的一致性。本发明适用复杂场景多DUT设备,使测试人员在进行测试时,节省时间,减少拓扑搭建所需的设备,更好的利用资源。
Description
技术领域
本发明涉及存储技术领域,具体涉及一种存储双活功能测试方法、系统、终端及存储介质。
背景技术
M-LAG(Multichassis Link Aggregation Group)即跨设备链路聚合组,是一种实现跨设备链路聚合的机制,将一台设备与另外两台设备进行跨设备链路聚合,从而把链路可靠性从单板级提高到了设备级,组成双活系统。例如,交换机A和B组成MCLAG,交换机间通过三层链路实现双主检测,peer-link链路使用portchannel连接。服务器主机节点双归接入交换机A和B,与MCLAG成员接口通过LACP互联,从而把链路可靠性从单板级提高到了设备级,组成双活系统,实现网络设备负载分担、冗余保护。该功能是保障存储网络的重要功能,因此需要对其稳定性进行测试。
现有的测试方案根据网络组网图搭建测试环境,每个存储节点的两个网口分别连接到交换机1、交换机2的两个端口;8个节点顺序接入交换机前面8个端口,预留40个接口;Peerlink接口2个,预留8个。预留接口可以为节点扩容、Peerlink链路扩容预留。这种测试方法无法根据网络组网图搭建真实的存储环境,只能搭建简单的测试拓扑,不能模拟真实场景,也不能实现复杂场景自动化测试,手动测试配置内容较多,浪费时间和人力。
发明内容
针对现有技术的上述不足,本发明提供一种存储双活功能测试方法、系统、终端及存储介质,以解决上述技术问题。
第一方面,本发明提供一种存储双活功能测试方法,包括:
预先在服务器搭建收发报文的容器和多个虚拟机,设定多个虚拟机通过各自的端口与被测交换机组建立通信协议,被测交换机组包括第一交换机和第二交换机且第一交换机与第二交换机组成跨设备链路聚合组;
向被测交换机组发送模式控制脚本,通过所述模式控制脚本控制被测交换机组定期切换工作模式;
在被测交换机组执行所述脚本期间,利用所述容器不断通过不同的端口与被测交换机组进行报文交互,并校验接收报文的端口号与目标端口号的一致性。
进一步的,预先在服务端搭建收发报文的容器和多个虚拟机,设定多个虚拟机通过各自的端口与被测交换机组建立通信协议,被测交换机组包括第一交换机和第二交换机且第一交换机与第二交换机组成跨设备链路聚合组,包括:
所述服务端通过两个发布订阅模式的交换机与第一交换机和第二交换机连接;
在所述容器内设置多个服务单元,多个服务单元均用于发送请求报文及根据请求报文返回应答报文。
进一步的,向被测交换机组发送模式控制脚本,通过所述模式控制脚本控制被测交换机组定期切换工作模式,包括:
分别向第一交换机和第二交换机发送第一脚本和第二脚本,第一脚本控制第一交换机在第一时段和第二时段正常工作,在第三时段切换至待机状态;第二脚本控制第二交换机在第一时段和第三时段正常工作,在第二时段切换至待机状态。
进一步的,在被测交换机组执行所述脚本期间,利用所述容器不断通过不同的端口与被测交换机组进行报文交互,并校验接收报文的端口号与目标端口号的一致性,包括:
容器向被测交换机组发送请求并在所述请求中写入目标地址,所述目标地址为端口号;
接收被测交换机组转发的请求,并判断接收所述请求的实际端口与所述目标地址是否一致,若不一致则生成错误提示信息。
第二方面,本发明提供一种存储双活功能测试系统,包括:
基础搭建单元,用于预先在服务器搭建收发报文的容器和多个虚拟机,设定多个虚拟机通过各自的端口与被测交换机组建立通信协议,被测交换机组包括第一交换机和第二交换机且第一交换机与第二交换机组成跨设备链路聚合组;
模式控制单元,用于向被测交换机组发送模式控制脚本,通过所述模式控制脚本控制被测交换机组定期切换工作模式;
测试执行单元,用于在被测交换机组执行所述脚本期间,利用所述容器不断通过不同的端口与被测交换机组进行报文交互,并校验接收报文的端口号与目标端口号的一致性。
进一步的,所述基础搭建单元用于:
所述服务端通过两个发布订阅模式的交换机与第一交换机和第二交换机连接;
在所述容器内设置多个服务单元,多个服务单元均用于发送请求报文及根据请求报文返回应答报文。
进一步的,所述模式控制单元包括:
模式控制模块,用于分别向第一交换机和第二交换机发送第一脚本和第二脚本,第一脚本控制第一交换机在第一时段和第二时段正常工作,在第三时段切换至待机状态;第二脚本控制第二交换机在第一时段和第三时段正常工作,在第二时段切换至待机状态。
进一步的,所述测试执行单元包括:
请求发送模块,用于容器向被测交换机组发送请求并在所述请求中写入目标地址,所述目标地址为端口号;
端口校验模块,用于接收被测交换机组转发的请求,并判断接收所述请求的实际端口与所述目标地址是否一致,若不一致则生成错误提示信息。
第三方面,提供一种终端,包括:
处理器、存储器,其中,
该存储器用于存储计算机程序,
该处理器用于从存储器中调用并运行该计算机程序,使得终端执行上述的终端的方法。
第四方面,提供了一种计算机存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有指令,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述各方面所述的方法。
本发明的有益效果在于,本发明提供的存储双活功能测试方法、系统、终端及存储介质,适用复杂场景多DUT设备,使测试人员在进行测试时,节省时间,减少拓扑搭建所需的设备,更好的利用资源。
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。
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是本发明一个实施例的方法的示意性流程图。
图2是本发明一个实施例的方法的执行硬件结构示意图。
图3是本发明一个实施例的方法的示意性原理图。
图4是本发明一个实施例的系统的示意性框图。
图5为本发明实施例提供的一种终端的结构示意图。
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。
图1是本发明一个实施例的方法的示意性流程图。其中,图1执行主体可以为一种存储双活功能测试系统。
如图1所示,该方法包括:
步骤110,预先在服务器搭建收发报文的容器和多个虚拟机,设定多个虚拟机通过各自的端口与被测交换机组建立通信协议,被测交换机组包括第一交换机和第二交换机且第一交换机与第二交换机组成跨设备链路聚合组;
步骤120,向被测交换机组发送模式控制脚本,通过所述模式控制脚本控制被测交换机组定期切换工作模式;
步骤130,在被测交换机组执行所述脚本期间,利用所述容器不断通过不同的端口与被测交换机组进行报文交互,并校验接收报文的端口号与目标端口号的一致性。
为了便于对本发明的理解,下面以本发明存储双活功能测试方法的原理,结合实施例中对存储双活功能进行测试的过程,对本发明提供的存储双活功能测试方法做进一步的描述。
具体的,所述存储双活功能测试方法包括:
S1、预先在服务器搭建收发报文的容器和多个虚拟机,设定多个虚拟机通过各自的端口与被测交换机组建立通信协议,被测交换机组包括第一交换机和第二交换机且第一交换机与第二交换机组成跨设备链路聚合组。
请参考图2,物理拓扑搭建如下:一台服务器,4台交换机,其中2台做fanout交换机,两台被测交换机;PTF container搭建在服务器(server)上,用来向DUT收发报文;VM是搭建在server上的虚拟机,用来和DUT建立协议。
基于上述物理拓扑,测试拓扑如图3所示,两台被测交换机之间通过Peer-link和Keepalive Link连接,构成跨设备链路聚合组。Peer-link:部署M-LAG的两台设备之间必须存在的一条直连链路,且该链路必须为链路聚合且配置为peer-link。peer-link链路是一条二层链路,用于协商报文的交互及部分流量的传输。接口配置为peer-link接口后,该接口上不能再配置其它业务。Keepalive Link:心跳链路,承载心跳数据包,主要作用是进行双主检测。需要注意的是,keepalive链路和peer-link是不同的两条链路,其作用也不一样。正常情况下,keepalive链路不会参与M-LAG的任何转发行为,只在故障场景下,用于检查是否出现双主的情况。keepalive链路可以通过外部网络承载(比如,如果M-LAG上行接入IP网络,那么两台双归设备通过IP网络可以互通,那么互通的链路就可以作为keepalive)。也可以单独配置一条三层可达的链路来作为keepalive链路(比如通过管理口)。PTF是python test framework;是用来做收发报文的一个docker容器。DUT是Device UnderTest,这里指的就是交换机链路变化时,主从设备故障时的数据转发情况。
利用配置脚本将包含mclag配置的JSON文件复制到DUT,然后写到CONFIG DB。端口连接信息将从minigraph生成并提供给PTF脚本。
S2、向被测交换机组发送模式控制脚本,通过所述模式控制脚本控制被测交换机组定期切换工作模式。
分别向第一交换机和第二交换机发送第一脚本和第二脚本,第一脚本控制第一交换机在第一时段和第二时段正常工作,在第三时段切换至待机状态;第二脚本控制第二交换机在第一时段和第三时段正常工作,在第二时段切换至待机状态。
通过上述脚本令第一交换机在第一时段均正常工作,在第二时段第一交换机正常工作且第二交换机待机,在第三时段第一交换机待机且第二交换机正常工作。可以根据测试需要设置上述交换机按照上述规律循环变更工作状态。
S3、在被测交换机组执行所述脚本期间,利用所述容器不断通过不同的端口与被测交换机组进行报文交互,并校验接收报文的端口号与目标端口号的一致性。
通过PTF的收包,检查是否在正确的DUT端口对应的PTF上收到报文,比如说根据mclag功能,1端口应该收到流量,2端口不能收到流量,PTF通过抓包,检查是否在端口1连接的PTF上收到流量报文,在端口2连接的PTF上收不到报文。若不符合这一目标则生成错误提示信息。
例如,PTF发包给DUT,DUT根据MCLAG功能转发到不同的目的端口,目的端口转发给PTF,PTF检查是否应该收到报文,具体场景如下:正常状态下,MCLAG的数据转发功能;Mclag成员端口变化时,MCLAG的数据转发功能;monitor link链路变化时,MCLAG的数据转发功能;peer-link和keepalive链路shutdown时,MCLAG的数据转发功能;Master设备故障时,MCLAG的数据转发功能;slave设备故障时,MCLAG的数据转发功能。
PTF在发送请求报文时,目标端口可以是随机端口也可以是遍历所有端口。
如图4所示,该系统400包括:
基础搭建单元410,用于预先在服务器搭建收发报文的容器和多个虚拟机,设定多个虚拟机通过各自的端口与被测交换机组建立通信协议,被测交换机组包括第一交换机和第二交换机且第一交换机与第二交换机组成跨设备链路聚合组;
模式控制单元420,用于向被测交换机组发送模式控制脚本,通过所述模式控制脚本控制被测交换机组定期切换工作模式;
测试执行单元430,用于在被测交换机组执行所述脚本期间,利用所述容器不断通过不同的端口与被测交换机组进行报文交互,并校验接收报文的端口号与目标端口号的一致性。
可选地,作为本发明一个实施例,所述基础搭建单元用于:
所述服务端通过两个发布订阅模式的交换机与第一交换机和第二交换机连接;
在所述容器内设置多个服务单元,多个服务单元均用于发送请求报文及根据请求报文返回应答报文。
可选地,作为本发明一个实施例,所述模式控制单元包括:
模式控制模块,用于分别向第一交换机和第二交换机发送第一脚本和第二脚本,第一脚本控制第一交换机在第一时段和第二时段正常工作,在第三时段切换至待机状态;第二脚本控制第二交换机在第一时段和第三时段正常工作,在第二时段切换至待机状态。
可选地,作为本发明一个实施例,所述测试执行单元包括:
请求发送模块,用于容器向被测交换机组发送请求并在所述请求中写入目标地址,所述目标地址为端口号;
端口校验模块,用于接收被测交换机组转发的请求,并判断接收所述请求的实际端口与所述目标地址是否一致,若不一致则生成错误提示信息。
图5为本发明实施例提供的一种终端500的结构示意图,该终端500可以用于执行本发明实施例提供的存储双活功能测试方法。
其中,该终端500可以包括:处理器510、存储器520及通信单元530。这些组件通过一条或多条总线进行通信,本领域技术人员可以理解,图中示出的服务器的结构并不构成对本发明的限定,它既可以是总线形结构,也可以是星型结构,还可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
其中,该存储器520可以用于存储处理器510的执行指令,存储器520可以由任何类型的易失性或非易失性存储终端或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。当存储器520中的执行指令由处理器510执行时,使得终端500能够执行以下上述方法实施例中的部分或全部步骤。
处理器510为存储终端的控制中心,利用各种接口和线路连接整个电子终端的各个部分,通过运行或执行存储在存储器520内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器内的数据,以执行电子终端的各种功能和/或处理数据。所述处理器可以由集成电路(Integrated Circuit,简称IC)组成,例如可以由单颗封装的IC所组成,也可以由连接多颗相同功能或不同功能的封装IC而组成。举例来说,处理器510可以仅包括中央处理器(Central Processing Unit,简称CPU)。在本发明实施方式中,CPU可以是单运算核心,也可以包括多运算核心。
通信单元530,用于建立通信信道,从而使所述存储终端可以与其它终端进行通信。接收其他终端发送的用户数据或者向其他终端发送用户数据。
本发明还提供一种计算机存储介质,其中,该计算机存储介质可存储有程序,该程序执行时可包括本发明提供的各实施例中的部分或全部步骤。所述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(英文:read-only memory,简称:ROM)或随机存储记忆体(英文:random access memory,简称:RAM)等。
因此,本发明适用复杂场景多DUT设备,使测试人员在进行测试时,节省时间,减少拓扑搭建所需的设备,更好的利用资源,本实施例所能达到的技术效果可以参见上文中的描述,此处不再赘述。
本领域的技术人员可以清楚地了解到本发明实施例中的技术可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现。基于这样的理解,本发明实施例中的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中如U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质,包括若干指令用以使得一台计算机终端(可以是个人计算机,服务器,或者第二终端、网络终端等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。
本说明书中各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可。尤其,对于终端实施例而言,由于其基本相似于方法实施例,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例中的说明即可。
在本发明所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的系统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,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接口,系统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。
所述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。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
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所述以权利要求的保护范围为准。
Claims (6)
1.一种存储双活功能测试方法,其特征在于,包括:
预先在服务器搭建收发报文的容器和多个虚拟机,设定多个虚拟机通过各自的端口与被测交换机组建立通信协议,被测交换机组包括第一交换机和第二交换机且第一交换机与第二交换机组成跨设备链路聚合组;
向被测交换机组发送模式控制脚本,通过所述模式控制脚本控制被测交换机组定期切换工作模式;
在被测交换机组执行所述脚本期间,利用所述容器不断通过不同的端口与被测交换机组进行报文交互,并校验接收报文的端口号与目标端口号的一致性;
向被测交换机组发送模式控制脚本,通过所述模式控制脚本控制被测交换机组定期切换工作模式,包括:
分别向第一交换机和第二交换机发送第一脚本和第二脚本,第一脚本控制第一交换机在第一时段和第二时段正常工作,在第三时段切换至待机状态;第二脚本控制第二交换机在第一时段和第三时段正常工作,在第二时段切换至待机状态;
在被测交换机组执行所述脚本期间,利用所述容器不断通过不同的端口与被测交换机组进行报文交互,并校验接收报文的端口号与目标端口号的一致性,包括:
容器向被测交换机组发送请求并在所述请求中写入目标地址,所述目标地址为端口号;
接收被测交换机组转发的请求,并判断接收所述请求的实际端口与所述目标地址是否一致,若不一致则生成错误提示信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,预先在服务器搭建收发报文的容器和多个虚拟机,设定多个虚拟机通过各自的端口与被测交换机组建立通信协议,被测交换机组包括第一交换机和第二交换机且第一交换机与第二交换机组成跨设备链路聚合组,包括:
所述服务器通过两个发布订阅模式的交换机与第一交换机和第二交换机连接;
在所述容器内设置多个服务单元,多个服务单元均用于发送请求报文及根据请求报文返回应答报文。
3.一种存储双活功能测试系统,其特征在于,包括:
基础搭建单元,用于预先在服务器搭建收发报文的容器和多个虚拟机,设定多个虚拟机通过各自的端口与被测交换机组建立通信协议,被测交换机组包括第一交换机和第二交换机且第一交换机与第二交换机组成跨设备链路聚合组;
模式控制单元,用于向被测交换机组发送模式控制脚本,通过所述模式控制脚本控制被测交换机组定期切换工作模式;
测试执行单元,用于在被测交换机组执行所述脚本期间,利用所述容器不断通过不同的端口与被测交换机组进行报文交互,并校验接收报文的端口号与目标端口号的一致性;
所述模式控制单元包括:
模式控制模块,用于分别向第一交换机和第二交换机发送第一脚本和第二脚本,第一脚本控制第一交换机在第一时段和第二时段正常工作,在第三时段切换至待机状态;第二脚本控制第二交换机在第一时段和第三时段正常工作,在第二时段切换至待机状态;
所述测试执行单元包括:
请求发送模块,用于容器向被测交换机组发送请求并在所述请求中写入目标地址,所述目标地址为端口号;
端口校验模块,用于接收被测交换机组转发的请求,并判断接收所述请求的实际端口与所述目标地址是否一致,若不一致则生成错误提示信息。
4.根据权利要求3所述的系统,其特征在于,所述基础搭建单元用于:
所述服务器通过两个发布订阅模式的交换机与第一交换机和第二交换机连接;
在所述容器内设置多个服务单元,多个服务单元均用于发送请求报文及根据请求报文返回应答报文。
5.一种终端,其特征在于,包括:
处理器;
用于存储处理器的执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为执行权利要求1-2任一项所述的方法。
6.一种存储有计算机程序的计算机可读存储介质,其特征在于,该程序被处理器执行时实现如权利要求1-2中任一项所述的方法。
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