CN114465952A - 一种配置参数的管理方法、装置及电子设备 - Google Patents

一种配置参数的管理方法、装置及电子设备 Download PDF

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CN114465952A CN202210064364.0A CN202210064364A CN114465952A CN 114465952 A CN114465952 A CN 114465952A CN 202210064364 A CN202210064364 A CN 202210064364A CN 114465952 A CN114465952 A CN 114465952A
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Abstract

一种配置参数的管理方法、装置及电子设备,该方法包括:获得预设配置参数集以及每个高性能网关VPP进程的标识信息,基于各个VPP进程的标识信息分别建立各个VPP进程各自对应的信息通道,将预设配置参数集中的各个预设配置参数通过各个VPP进程各自对应的信息通道发送至对应的VPP进程。通过上述描述的方法,VPP进程管理器能够对多个VPP进程的配置参数进行管理并保存,避免了一个VPP进程管理器只能管理一个VPP进程的情况,将VPP进程管理器分配的资源灵活调用至该VPP进程管理器管理的多个VPP进程,避免了VPP进程管理器占据大量剩余资源的情况,有效提高了VPP进程管理器的资源利用率。

Description

一种配置参数的管理方法、装置及电子设备
技术领域
本申请涉及计算机网络交换转发领域,尤其涉及一种配置参数的管理方法、装置及电子设备。
背景技术
在网关安全产品中,用户端需要IP地址接入网络时,此时用户端可以通过高性能网关(Vector Packet Processing,VPP)快速查找路由表,从而通过路由表获取IP地址。用户端在查找路由表的过程中,用户端需要启用VPP进程,此时用户端需要通过VPP命令行界面(Command Line Interface,CLI)下发VPP进程的配置参数,通过VPP进程的配置参数启用VPP进程,然后使用VPP进程查找路由表。
但是,用户端下发VPP进程的配置参数后,VPP进程不会保存该VPP进程的配置参数,在VPP进程重启时将导致VPP进程的配置参数丢失。
为了能够保存VPP进程的配置参数,引入了VPP进程管理器,用于管理VPP进程的配置参数,但是,每个VPP进程管理器只能对单独的VPP进程的配置参数进行管理,当VPP进程管理器占据大量剩余的资源时,由于VPP进程管理器无法将资源分配至其他的VPP进程,因此,VPP进程管理器将浪费大量资源。
发明内容
本申请提供了一种配置参数的管理方法、装置及电子设备,通过建立各个VPP进程与VPP进程管理器之间的信息通道,实现VPP进程管理器对多个VPP进程的配置参数进行管理并保存,VPP进程管理器能够通过各个VPP进程的信息通道将VPP进程的配置参数分别发送至各自的VPP进程,VPP进程管理器将占据的资源分配至各个VPP进程,实现了一个VPP进程管理器管理多个VPP进程,避免了VPP进程管理器占据大量剩余资源,从而造成资源浪费的情况。
第一方面,本申请提供了一种配置参数的管理方法,所述方法包括:
获得预设配置参数集以及每个高性能网关VPP进程的标识信息,其中,所述预设配置参数集中包含每个VPP进程配置参数;
基于各个VPP进程的标识信息分别建立各个VPP进程各自对应的信息通道;
将所述预设配置参数集中的各个预设配置参数通过各个VPP进程各自对应的信息通道发送至对应的VPP进程。
在一种可能的设计中,将所述预设配置参数集中的各个预设配置参数通过各个VPP进程各自对应的信息通道发送至对应的VPP进程,包括:
将所述预设配置参数与实际配置参数进行匹配,将与实际配置参数一致的预设配置参数通过信息通道发送至对应的VPP进程;或
将所述预设配置参数按照预设顺序进行排列,按照所述排列顺序将各个预设配置参数通过各个信息通道分别发送至对应的VPP进程。
在一种可能的设计中,将所述预设配置参数集中的各个预设配置参数通过各个VPP进程各自对应的信息通道发送至对应的VPP进程,包括:
检测所述预设配置参数集中的所述预设配置参数序列与实际配置参数序列是否一致;
确定所述预设配置参数序列与所述实际配置参数序列一致时,将预设配置参数通过第一通道发送至对应的VPP进程。
在一种可能的设计中,还包括:
确定所述预设配置参数序列与所述实际配置参数序列不一致时,提取出与实际配置参数不一致的预设配置参数,拦截所述预设配置参数。
在一种可能的设计中,将所述预设配置参数集中的各个预设配置参数通过各个VPP进程各自对应的信息通道发送至对应的VPP进程之后,包括:
获得各个VPP进程发送的配置状态信息;
解析出所述配置状态信息为配置成功时,获取VPP进程对应的预设配置参数,并将所述配置状态信息以及所述预设配置参数上传至管理层,其中,所述管理层下发至少一个VPP进程的预设配置参数至VPP进程管理器;
解析出所述配置状态信息为配置失败时,保存所述配置状态信息。
第二方面,本申请提供了一种配置参数的管理装置,所述装置包括:
获得模块,用于获得预设配置参数集以及每个高性能网关VPP进程的标识信息;
建立模块,用于基于各个VPP进程的标识信息分别建立各个VPP进程各自对应的信息通道;
发送模块,用于将所述预设配置参数集中的各个预设配置参数通过各个VPP进程各自对应的信息通道发送至对应的VPP进程。
在一种可能的设计中,所述发送模块,具体用于将所述预设配置参数与实际配置参数进行匹配,将与实际配置参数一致的预设配置参数通过信息通道发送至对应的VPP进程,或将所述预设配置参数按照预设顺序进行排列,按照所述排列顺序将各个预设配置参数通过各个信息通道分别发送至对应的VPP进程。
在一种可能的设计中,所述发送模块,还用于检测所述预设配置参数集中的所述预设配置参数序列与实际配置参数序列是否一致,确定所述预设配置参数序列与所述实际配置参数序列一致时,将预设配置参数通过第一通道发送至对应的VPP进程。
在一种可能的设计中,所述发送模块,还用于确定所述预设配置参数序列与所述实际配置参数序列不一致时,提取出与实际配置参数不一致的预设配置参数,拦截所述预设配置参数。
在一种可能的设计中,所述发送模块,还用于获得各个VPP进程发送的配置状态信息,解析出所述配置状态信息为配置成功时,获取VPP进程对应的预设配置参数,并将所述配置状态信息以及所述预设配置参数上传至管理层,解析出所述配置状态信息为配置失败时,保存所述配置状态信息。
第三方面,本申请提供了一种电子设备,包括:
存储器,用于存放计算机程序;
处理器,用于执行所述存储器上所存放的计算机程序时,实现上述的一种配置参数的管理方法步骤。
第四方面,一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质内存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述的一种配置参数的管理方法步骤。
上述第一方面至第四方面中的各个方面以及各个方面可能达到的技术效果请参照上述针对第一方面或第一方面中的各种可能方案可以达到的技术效果说明,这里不再重复赘述。
附图说明
图1为本申请提供的一种配置参数的管理方法步骤的流程图;
图2为本申请提供的一种配置参数的管理装置的结构示意图;
图3为本申请提供的一种电子设备的结构示意图。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本申请作进一步地详细描述。方法实施例中的具体操作方法也可以应用于装置实施例或系统实施例中。需要说明的是,在本申请的描述中“多个”理解为“至少两个”。“和/或”,描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。A与B连接,可以表示:A与B直接连接和A与B通过C连接这两种情况。另外,在本申请的描述中,“第一”、“第二”等词汇,仅用于区分描述的目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性,也不能理解为指示或暗示顺序。
在以往的技术中,VPP进程管理器只能管理并保存一个VPP进程的配置参数,当VPP进程管理器占据大量的剩余资源时,由于VPP进程管理器已分配至VPP进程所需的资源,因此,VPP进程管理器占据的大量剩余资源将被浪费。
为了解决上述描述的问题,本申请实施例提供了一种配置参数的管理方法,用以实现VPP进程管理器对多个VPP进程的配置参数进行管理,进一步能够均衡VPP进程管理器分配至多个VPP进程的资源。其中,本申请实施例所述方法和装置基于同一技术构思,由于方法及装置所解决问题的原理相似,因此装置与方法的实施例可以相互参见,重复之处不再赘述。
下面结合附图,对本申请实施例进行详细描述。
参照图1,本申请提供了一种配置参数的管理方法,该方法可以实现VPP进程管理器对多个VPP进程的配置参数进行管理,进一步能够均衡VPP进程管理器分配至多个VPP进程的资源,该方法的实现流程如下:
步骤S1:获得预设配置参数集以及每个高性能网关VPP进程的标识信息。
本申请实施例是为了实现VPP进程管理器对多个VPP进程的配置参数进行管理并保存,进而能够均衡VPP进程管理器分配至VPP进程的资源,若要实现VPP进程管理器对多个VPP进程的配置参数进行管理并保存,首先,VPP进程管理器需要从管理层获得VPP进程的标识信息,每个VPP进程都具有一个唯一的标识信息,标识信息可以为VPP进程的名称或者VPP进程的标识符,由于VPP进程的名称或者VPP进程的标识符为本领域技术人员公知的技术,因此,这里不做过多阐述。
获得各个VPP进程的标识信息之后,当VPP进程管理器处于初始状态时,VPP进程管理器将接收到管理层下发的预设配置参数集,预设配置参数集中包含每个VPP进程的配置参数,若VPP进程管理器处于非初始状态时,预设配置参数集中至少包括一个VPP进程的配置参数。
通过上述的描述,VPP进程管理器能够接收到管控的VPP进程的标识信息以及管理层下发的预设配置参数集,能够实现对VPP进程管理器对VPP进程的配置参数的管理与保存。
步骤S2:基于各个VPP进程的标识信息分别建立各个VPP进程各自对应的信息通道。
在上述的描述中,VPP进程管理器已经获得了管控的VPP进程的配置参数信息以及预设配置参数集,VPP进程管理器为了将配置参数顺利下发至VPP进程,需要建立VPP进程与VPP进程管理器之间的关联。
具体的,VPP进程管理器接收到各个VPP进程的标识信息之后,将基于各个VPP进程的标识信息建立各个VPP进程对应的信息通道,需要进行说明的是,VPP进程管理器经过该信息通道下发的配置参数带有该信息通道的标签。
本申请实施例中,VPP进程管理器与VPP进程之间的关联关系通过信息通道建立,其他的建立VPP进程管理器与VPP进程之间的关联关系的方式可参考本申请实施例,这里不做过多说明。
通过上述的描述,通过VPP进程与VPP进程管理器之间的信息通道将VPP进程与VPP进程管理器关联起来,从而实现VPP进程管理器能够管理并保存多个VPP进程的配置参数。
步骤S3:将所述预设配置参数集中的各个预设配置参数通过各个VPP进程各自对应的信息通道发送至对应的VPP进程。
VPP进程管理器与VPP进程之间的信息通道建立之后,当VPP进程管理器在初始状态时,管理层将分配与VPP进程管理器管理的VPP进程的总数量值相等的预设配置参数,管理层下发的所有预设配置参数在预设配置参数集中,由于VPP进程管理器管理多个VPP进程,VPP进程与VPP进程之间的实际配置参数不同,为了避免VPP进程管理器将预设配置参数随机下发至VPP进程,造成下发的VPP进程的预设配置参数为无效配置参数,导致VPP进程无法配置成功,因此,需要检测VPP进程的实际配置参数与预设配置参数之间是否一致,具体的检测过程如下:
方式一:将预设配置参数集中的每个预设配置参数与每个VPP进程的实际配置参数进行匹配,若预设配置参数与实际配置参数一致,则确定当前预设配置参数属于该VPP进程,遍历所有的VPP进程,确定出每个VPP进程对应的预设配置参数。
确定出每个VPP进程的预设配置参数之后,将每个VPP进程分别对应的预设配置参数通过VPP进程各自对应的信息通道下发至对应的VPP进程。
方式二:将管理层下发至VPP进程管理器的预设配置参数集中的预设配置参数按照各个VPP进程的实际配置参数形成的排列顺序进行排列,将所有的预设配置参数排列完成之后,按照排列顺序将各个预设配置参数通过各个VPP进程的信息通道发送至对应的VPP进程。
比如:预设配置参数集中的预设配置参数与预设配置参数的排列顺序如表1所示:
预设配置参数 预设配置参数的排列序号
A 1
B 2
C 3
表1
表1中,例举了3个预设配置参数以及每个预设配置参数对应的排列序号,预设配置参数的数量与预设配置参数对应的排列序号可以为其他的数字,其他的预设配置参数以及预设配置参数对应的排列序号参考表1,这里不做过多说明。
在对预设配置参数集进行说明之后,需要对VPP进程的实际配置参数进行说明,实际配置参数以及实际配置参数的排列顺序如表2所示:
Figure BDA0003479678930000071
Figure BDA0003479678930000081
表2
在上述表2中,例举了实际配置参数以及实际配置参数对应的排列序号,表2中只例举了3个实际配置参数,其他的实际配置参数与实际配置参数对应的排列序号参考表2中的例子,这里不做过多说明。
通过表1与表2可知,预设配置参数为A、B、C,A、B、C分别对应的排列序号为1、2、3,实际配置参数为A、C、B,预设配置参数的排列顺序与实际配置参数的排列顺序不一致,因此,需要按照实际配置参数的排列顺序将预设配置参数调整为A、C、B,重新获得预设配置参数A、C、B对应的排列序号为1、2、3。
方式三:检测所述预设配置参数集中的预设配置参数序列与实际配置参数序列是否一致,为了更加清晰的说明检测过程,将以举例的方式进行说明,具体检测过程如下:
VPP进程管理器存储的配置参数与配置参数对应的序号如表3所示:
配置参数 配置参数对应的序号
a 2
b 1
c 4
d 5
...... ......
表3
在表3中,例举了4个配置参数,每个配置参数都与该配置参数对应的序号进行关联,并且,配置参数对应的序号是唯一的数字,其他的配置参数与该配置参数关联的序号参考表3,这里不做过多说明。
在上述对表3进行说明之后,若预设配置参数为a、d、c、b,查找表3可知a、d、c、b对应的序号为2、5、4、1,若实际配置参数的序列也为2、5、4、1,则能够确定预设配置参数序列与实际配置参数序列一致,并将预设配置参数分别发送至VPP进程,若实际配置参数的序列不为2、5、4、3,则能够确定预设配置参数序列与实际配置参数序列不一致,序号1对应的配置参数为b,则提取出预设配置参数b,拦截所述预设配置参数b。
上述描述了VPP进程管理器将预设配置参数下发至VPP进程的三种方式,VPP进程管理器在实际运用中下发预设配置参数时,可以采用上述描述的三种方式中的任意一种方式,这里不做过多说明。
当VPP进程配置器将预设配置参数下发至VPP进程之后,VPP进程接收到预设配置参数之后,会将预设配置参数是否配置成功的配置状态信息发送至VPP进程管理器,当VPP进程管理器解析出配置状态信息为配置成功时,VPP进程管理器会将配置状态信息以及预设配置参数上传至管理层,当VPP进程管理器解析出配置状态信息为配置失败时,将会保存配置状态信息。
基于上述描述的方法,采用多种方式确保了VPP进程管理器能够将预设配置参数正确分发至VPP进程,提高了VPP进程配置成功的百分率,并且,多个VPP进程共享VPP进程管理器的所占据的所有资源,在实现一个VPP进程管理器管理多个VPP进程的配置参数的同时,避免了VPP进程管理器的剩余资源浪费的问题,从而提高了VPP进程管理器的资源利用率。
基于同一发明构思,本申请实施例中还提供了一种配置参数的管理装置,该配置参数的管理装置用于实现了一种配置参数的管理方法的功能,参照图2,所述装置包括:
获得模块201,用于获得预设配置参数集以及每个高性能网关VPP进程的标识信息;
建立模块202,用于基于各个VPP进程的标识信息分别建立各个VPP进程各自对应的信息通道;
发送模块203,用于将所述预设配置参数集中的各个预设配置参数通过各个VPP进程各自对应的信息通道发送至对应的VPP进程。
在一种可能的设计中,所述发送模块203,具体用于将所述预设配置参数与实际配置参数进行匹配,将与实际配置参数一致的预设配置参数通过信息通道发送至对应的VPP进程,或将所述预设配置参数按照预设顺序进行排列,按照所述排列顺序将各个预设配置参数通过各个信息通道分别发送至对应的VPP进程。
在一种可能的设计中,所述发送模块203,具体用于检测所述预设配置参数集中的所述预设配置参数序列与实际配置参数序列是否一致,确定所述预设配置参数序列与所述实际配置参数序列一致时,将预设配置参数通过第一通道发送至对应的VPP进程。
在一种可能的设计中,所述发送模块203,还用于确定所述预设配置参数序列与所述实际配置参数序列不一致时,提取出与实际配置参数不一致的预设配置参数,拦截所述预设配置参数。
在一种可能的设计中,所述发送模块203,还用于获得各个VPP进程发送的配置状态信息,解析出所述配置状态信息为配置成功时,获取VPP进程对应的预设配置参数,并将所述配置状态信息以及所述预设配置参数上传至管理层,解析出所述配置状态信息为配置失败时,保存所述配置状态信息。
基于同一发明构思,本申请实施例中还提供了一种电子设备,所述电子设备可以实现前述一种配置参数的管理装置的功能,参考图3,所述电子设备包括:
至少一个处理器301,以及与至少一个处理器301连接的存储器302,本申请实施例中不限定处理器301与存储器302之间的具体连接介质,图3中是以处理器301和存储器302之间通过总线300连接为例。总线300在图3中以粗线表示,其它部件之间的连接方式,仅是进行示意性说明,并不引以为限。总线300可以分为地址总线、数据总线、控制总线等,为便于表示,图3中仅用一条粗线表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。或者,处理器301也可以称为控制器,对于名称不做限制。
在本申请实施例中,存储器302存储有可被至少一个处理器301执行的指令,至少一个处理器301通过执行存储器302存储的指令,可以执行前文论述的一种配置参数的管理方法。处理器301可以实现图2所示的装置中各个模块的功能。
其中,处理器301是该装置的控制中心,可以利用各种接口和线路连接整个该控制设备的各个部分,通过运行或执行存储在存储器302内的指令以及调用存储在存储器302内的数据,该装置的各种功能和处理数据,从而对该装置进行整体监控。
在一种可能的设计中,处理器301可包括一个或多个处理单元,处理器301可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作系统、用户界面和应用程序等,调制解调处理器主要处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器301中。在一些实施例中,处理器301和存储器302可以在同一芯片上实现,在一些实施例中,它们也可以在独立的芯片上分别实现。
处理器301可以是通用处理器,例如中央处理器(CPU)、数字信号处理器、专用集成电路、现场可编程门阵列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,可以实现或者执行本申请实施例中公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者任何常规的处理器等。结合本申请实施例所公开的一种配置参数的管理方法的步骤可以直接体现为硬件处理器执行完成,或者用处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。
存储器302作为一种非易失性计算机可读存储介质,可用于存储非易失性软件程序、非易失性计算机可执行程序以及模块。存储器302可以包括至少一种类型的存储介质,例如可以包括闪存、硬盘、多媒体卡、卡型存储器、随机访问存储器(Random AccessMemory,RAM)、静态随机访问存储器(Static Random Access Memory,SRAM)、可编程只读存储器(Programmable Read Only Memory,PROM)、只读存储器(Read Only Memory,ROM)、带电可擦除可编程只读存储器(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory,EEPROM)、磁性存储器、磁盘、光盘等等。存储器302是能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质,但不限于此。本申请实施例中的存储器302还可以是电路或者其它任意能够实现存储功能的装置,用于存储程序指令和/或数据。
通过对处理器301进行设计编程,可以将前述实施例中介绍的一种配置参数的管理方法所对应的代码固化到芯片内,从而使芯片在运行时能够执行图1所示的实施例的一种配置参数的管理步骤。如何对处理器301进行设计编程为本领域技术人员所公知的技术,这里不再赘述。
基于同一发明构思,本申请实施例还提供一种存储介质,该存储介质存储有计算机指令,当该计算机指令在计算机上运行时,使得计算机执行前文论述的一种配置参数的管理方法。
在一些可能的实施方式中,本申请提供一种配置参数的管理的方法的各个方面还可以实现为一种程序产品的形式,其包括程序代码,当程序产品在装置上运行时,程序代码用于使该控制设备执行本说明书上述描述的根据本申请各种示例性实施方式的一种配置参数的管理方法中的步骤。
本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本申请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,本申请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、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本申请是参照根据本申请的方法、设备(系统)、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申请进行各种改动和变型而不脱离本申请的精神和范围。这样,倘若本申请的这些修改和变型属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内,则本申请也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (10)

1.一种配置参数的管理方法,其特征在于,包括:
获得预设配置参数集以及每个高性能网关VPP进程的标识信息,其中,所述预设配置参数集中包含每个VPP进程配置参数;
基于各个VPP进程的标识信息分别建立各个VPP进程各自对应的信息通道;
将所述预设配置参数集中的各个预设配置参数通过各个VPP进程各自对应的信息通道发送至对应的VPP进程。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,将所述预设配置参数集中的各个预设配置参数通过各个VPP进程各自对应的信息通道发送至对应的VPP进程,包括:
将所述预设配置参数与实际配置参数进行匹配,将与实际配置参数一致的预设配置参数通过信息通道发送至对应的VPP进程;或
将所述预设配置参数按照预设顺序进行排列,按照所述排列顺序将各个预设配置参数通过各个信息通道分别发送至对应的VPP进程。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,将所述预设配置参数集中的各个预设配置参数通过各个VPP进程各自对应的信息通道发送至对应的VPP进程,包括:
检测所述预设配置参数集中的所述预设配置参数序列与实际配置参数序列是否一致;
确定所述预设配置参数序列与所述实际配置参数序列一致时,将预设配置参数通过第一通道发送至对应的VPP进程。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,还包括:
确定所述预设配置参数序列与所述实际配置参数序列不一致时,提取出与实际配置参数不一致的预设配置参数,拦截所述预设配置参数。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,将所述预设配置参数集中的各个预设配置参数通过各个VPP进程各自对应的信息通道发送至对应的VPP进程之后,包括:
获得各个VPP进程发送的配置状态信息;
解析出所述配置状态信息为配置成功时,获取VPP进程对应的预设配置参数,并将所述配置状态信息以及所述预设配置参数上传至管理层,其中,所述管理层下发至少一个VPP进程的预设配置参数至VPP进程管理器;
解析出所述配置状态信息为配置失败时,保存所述配置状态信息。
6.一种配置参数的管理装置,其特征在于,包括:
获得模块,用于获得预设配置参数集以及每个高性能网关VPP进程的标识信息;
建立模块,用于基于各个VPP进程的标识信息分别建立各个VPP进程各自对应的信息通道;
发送模块,用于将所述预设配置参数集中的各个预设配置参数通过各个VPP进程各自对应的信息通道发送至对应的VPP进程。
7.如权利要求6所述的装置,其特征在于,所述发送模块,具体用于将所述预设配置参数与实际配置参数进行匹配,将与实际配置参数一致的预设配置参数通过信息通道发送至对应的VPP进程,或将所述预设配置参数按照预设顺序进行排列,按照所述排列顺序将各个预设配置参数通过各个信息通道分别发送至对应的VPP进程。
8.如权利要求6所述的装置,其特征在于,所述发送模块,还用于检测所述预设配置参数集中的所述预设配置参数序列与实际配置参数序列是否一致,确定所述预设配置参数序列与所述实际配置参数序列一致时,将预设配置参数通过第一通道发送至对应的VPP进程。
9.一种电子设备,其特征在于,包括:
存储器,用于存放计算机程序;
处理器,用于执行所述存储器上所存放的计算机程序时,实现权利要求1-5任一项所述的方法步骤。
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内存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1-5任一项所述的方法步骤。
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