CN115208749A - 城轨共享测试平台网络配置方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种城轨共享测试平台网络配置方法及装置,该方法包括:根据第一通信设备和第二通信设备之间通信链路上的网络设备,生成网络拓扑图;两个通信设备位于不同区域;在第一通信设备与第二通信设备之间的通信方式为三层通信的情况下,根据网络拓扑图配置网络设备的互联地址,根据两个通信设备提供的源地址、目的地址及网络设备提供的互联地址为网络设备配置静态路由;在通信方式为二层通信的情况下,根据网络拓扑图配置网络设备的互联端口,并根据第一通信设备和第二通信设备所在的区域查找两个通信设备所在通信网段的VLAN信息,在网络设备上透传VLAN信息。本发明简化网络配置流程,提高网络配置效率。
Description
技术领域
本发明涉及网络通信技术领域,尤其涉及一种城轨共享测试平台网络配置方法及装置。
背景技术
CBTC(Communication Based Train Control,基于通信的列车控制)系统测试在搭建实验室私有云平台前,全部利用实物设备区域的实物信号设备及仿真实物设备展开测试。在私有云平台投入使用后,逐渐将虚拟设备迁移上云,因此快速打通私有云网络与实验室网络是高效使用私有云的基础。
随着分公司业务的逐渐增多,如何统筹使用测试资源是亟待解决的问题。私有云平台搭建完成后,分公司若想访问该资源,则有拓宽VPN(Virtual Private Network,虚拟专用网络)或利用混合云的方式。考虑到VPN带宽受需求波动影响较大,因此搭建混合云是目前的趋势。同时考虑到分公司对实物测试设备存在需求,若搭建一套共享测试平台,将实物设备网络及私有云网络引入到公有云,则能解决分公司对实物设备及私有云资源的需求。城轨共享测试平台的网络连接示意图如图1所示。
由于城轨共享测试平台网络配置较为复杂,涉及公有云、办公网、私有云和实验室网络等多个区域。现有技术中通信链路上的网络配置信息均需项目人员手工配置,搭建过程较为复杂。
发明内容
本发明提供一种城轨共享测试平台网络配置方法及装置,用以解决现有技术中由人工进行网络配置,过程复杂,费时费力的缺陷,实现简化网络配置流程,提高网络配置效率。
本发明提供一种城轨共享测试平台网络配置方法,包括:
根据第一通信设备和第二通信设备之间通信链路上的网络设备,生成网络拓扑图;所述第一通信设备和所述第二通信设备位于不同区域;
在所述第一通信设备与所述第二通信设备之间的通信方式为三层通信的情况下,根据所述网络拓扑图配置所述网络设备的互联地址,根据所述第一通信设备和第二通信设备提供的源地址、目的地址及所述网络设备提供的互联地址为所述网络设备配置静态路由;
在所述通信方式为二层通信的情况下,根据所述网络拓扑图配置所述网络设备的互联端口,并根据第一通信设备和第二通信设备所在的区域查找所述第一通信设备和第二通信设备所在通信网段的VLAN信息,在所述网络设备上透传所述VLAN信息。
根据本发明提供的一种城轨共享测试平台网络配置方法,所述根据第一通信设备和第二通信设备之间通信链路上的网络设备,生成网络拓扑图,包括:
在所述第一通信设备和第二通信设备之间存在多条通信链路的情况下,从所述多条通信链路中选择一条通信链路;
根据选择的通信链路上网络设备的物理连接和设备名称,生成所述网络拓扑图;其中,所述物理连接为所述互联地址或互联端口,所述设备名称是唯一的。
根据本发明提供的一种城轨共享测试平台网络配置方法,根据所述网络拓扑图配置所述网络设备的互联地址,包括:
在所述网络拓扑图与所述通信链路的实际网络环境存在偏差的情况下,获取用户对所述网络拓扑图的修改操作;
将修改操作后的所述网络拓扑图与所述实际网络环境进行对比;
在修改操作后的所述网络拓扑图与所述实际网络环境一致的情况下,根据修改操作后的所述网络拓扑图配置所述网络设备的互联地址。
根据本发明提供的一种城轨共享测试平台网络配置方法,根据所述网络拓扑图配置所述网络设备的互联地址,包括:
获取所述通信链路上每个网络设备的互联地址;
在任一网络设备的互联地址不存在的情况下,在所述网络拓扑图的可视化界面上或所述任一网络设备内为所述任一网络设备配置并下发互联地址;
所述根据所述网络拓扑图配置所述网络设备的互联端口,包括:
获取所述通信链路上每个网络设备的互联端口;
在任一网络设备的互联端口无法自动获取的情况下,在所述网络拓扑图的可视化界面上或所述任一网络设备内为所述任一网络设备配置并下发互联端口。
根据本发明提供的一种城轨共享测试平台网络配置方法,在根据所述第一通信设备和第二通信设备提供的源地址、目的地址及所述网络设备提供的互联地址为所述网络设备配置静态路由的步骤之后,还包括:
对本次配置的所述网络设备的信息进行保留;
对所述通信链路的实际网络环境进行描述;
根据所述实际网络环境的描述信息和保留的本次配置的所述网络设备的信息,对所述网络设备的配置进行还原。
根据本发明提供的一种城轨共享测试平台网络配置方法,在根据所述第一通信设备和第二通信设备提供的源地址、目的地址及所述网络设备提供的互联地址为所述网络设备配置静态路由的步骤之后,还包括:
将所述网络设备的预设配置信息与本次配置的所述网络设备的信息进行对比,检验本次配置的所述网络设备的信息是否正确。
本发明还提供一种城轨共享测试平台网络配置装置,包括:
生成模块,用于根据第一通信设备和第二通信设备之间通信链路上的网络设备,生成网络拓扑图;所述第一通信设备和所述第二通信设备位于不同区域;
第一配置模块,用于在所述第一通信设备与所述第二通信设备之间的通信方式为三层通信的情况下,根据所述网络拓扑图配置所述网络设备的互联地址,根据所述第一通信设备和第二通信设备提供的源地址、目的地址及所述网络设备提供的互联地址为所述网络设备配置静态路由;
第二配置模块,用于在所述通信方式为二层通信的情况下,根据所述网络拓扑图配置所述网络设备的互联端口,根据第一通信设备和第二通信设备所在的区域查找所述第一通信设备和第二通信设备所在通信网段的VLAN信息,在所述网络设备上透传所述VLAN信息。
本发明还提供一种电子设备,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上述任一种所述城轨共享测试平台网络配置方法。
本发明还提供一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现如上述任一种所述城轨共享测试平台网络配置方法。
本发明还提供一种计算机程序产品,包括计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上述任一种所述城轨共享测试平台网络配置方法。
本发明提供的城轨共享测试平台网络配置方法及装置,通过生成两个通信设备之间通信链路的网络拓扑结构,便于用户对环境的掌握,在网络环境发生变化时,无需花费大量时间用于前期环境调研;根据通信设备之间的不同通信方式采取不同的配置方法对共享测试平台进行网络配置,扩大适用范围;采用半自动的网络配置方式,简化网络配置流程,提高配置效率,操作更为简洁,提高网络配置的准确性。
附图说明
为了更清楚地说明本发明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一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,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是现有技术提供的城轨共享测试平台的网络连接示意图;
图2是本发明提供的城轨共享测试平台网络配置方法的流程示意图之一;
图3是本发明提供的城轨共享测试平台网络配置方法中网络拓扑图的示意图;
图4是本发明提供的城轨共享测试平台网络配置方法中互联地址的配置示意图;
图5是本发明提供的城轨共享测试平台网络配置方法中路由信息的配置示意图;
图6是本发明提供的城轨共享测试平台网络配置方法中互联端口的配置示意图;
图7是本发明提供的城轨共享测试平台网络配置方法中VLAN透传的示意图;
图8是本发明提供的城轨共享测试平台网络配置方法的流程示意图之二;
图9是本发明提供的城轨共享测试平台网络配置装置的结构示意图;
图10是本发明提供的电子设备的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明中的附图,对本发明中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例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作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
下面结合图2描述本发明的一种城轨共享测试平台网络配置方法,包括:
步骤201,根据第一通信设备和第二通信设备之间通信链路上的网络设备,生成网络拓扑图;所述第一通信设备和所述第二通信设备位于不同区域;
第一通信设备A和第二通信设备B为两个进行通信的设备,通过通信第一通信设备A可以获取第二通信设备B上城轨测试所需的数据信息,第二通信设备B也可以获取第一通信设备A上城轨测试所需的数据信息,从而实现不同测试平台上的信息共享。
可选地,第一通信设备A可实际存在于实物设备区域、私有云区域或公有云区域的任一位置,第二通信设备B可实际存在于实物设备区域、私有云区域或公有云区域的任一位置,且A和B位于不同的网络。三个不同网络间的通信均可采用本实施例的方法进行配置。
在环境配置程序内,首先需要明确第一通信设备A和第二通信设备B的位置以及两者之间的通信方式。如果通信设备位于私有云区域内,则通信设备的IP地址信息或VLAN信息可通过环境配置程序与私有云区域内云平台管理的对接获取。
通过判断第一通信设备A和第二通信设备B所在的通信网段是否相同确定通信方式。如果是同网段,则A和B之间是二层通信;如果是不同网段,则A和B之间是三层通信。
在所有设备上线后环境配置程序可自动检查并获取第一通信设备A和第二通信设备B之间通信链路上的网络设备,从而形成网络拓扑图。
本实施例可基于现有硬件环境及测试需求,快速且高效的搭建共享测试云平台,用于分公司对私有云及实物设备的资源访问。通过搭建共享测试云平台,既提高了私有云的资源利用率,也减少了分公司对实物测试设备的依赖。
步骤202,在所述第一通信设备与所述第二通信设备之间的通信方式为三层通信的情况下,根据所述网络拓扑图配置所述网络设备的互联地址,根据所述第一通信设备和第二通信设备提供的源地址、目的地址及所述网络设备提供的互联地址为所述网络设备配置静态路由;
如果第一通信设备A和第二通信设备B间的通信为三层通信,则对网络设备的互联地址进行配置。
在确认A和B间的通信网段后,获取该通信网段的源地址和目的地址,并确认是否生成回执路由。例如,由A向B传输数据,则源地址为A的IP地址,目的地址为B的IP地址。当A和B有多个网卡时,选择A的一个网卡对应的IP地址作为源地址,或选择B的一个网卡对应的IP地址作为目的地址。确认后,环境配置程序自动在通信链路上的网络设备上配置静态路由指令。如果网络设备位于私有云网络区域,则环境配置程序与云平台软件对接后,为云管理平台内的虚拟机配置静态路由。
步骤203,在所述通信方式为二层通信的情况下,根据所述网络拓扑图配置所述网络设备的互联端口,并根据第一通信设备和第二通信设备所在的区域查找所述第一通信设备和第二通信设备所在通信网段的VLAN(Virtual Local Area Network,虚拟局域网)信息,在所述网络设备上透传所述VLAN信息。
如果第一通信设备A和第二通信设备B间的通信为二层通信,则对网络设备的互联端口进行配置。
因为A和B之间的通信为同通信网段通信,因此仅需确认该通信网段对应的VLAN即可。当设备A或B位于公有云区域或私有云区域时,从设备A或B的管理平台中查找VLAN信息。当设备A或B位于实物设备区域时,从设备A或B接入的交换机查找VLAN信息。
确认后,环境配置程序会自动在通信链路上的网络设备上为VLAN做透传,保证该通信网段可正常通信。
环境配置程序会结合通信链路及互联地址或互联端口,为相应的通信需求进行相关配置,若要对现有信息覆盖,则需要进行二次确认,确保配置下发的正确性。
本实施例通过生成两个通信设备之间通信链路的网络拓扑结构,便于用户对环境的掌握,在网络环境发生变化时,无需花费大量时间用于前期的环境调研;根据通信设备之间的不同通信方式采取不同的配置方法对共享测试平台进行网络配置,扩大适用范围;采用半自动的网络配置方式,简化网络配置流程,提高配置效率,操作更为简洁,提高网络配置的准确性。
在上述实施例的基础上,本实施例中所述根据第一通信设备和第二通信设备之间通信链路上的网络设备,生成网络拓扑图,包括:
在所述第一通信设备和第二通信设备之间存在多条通信链路的情况下,从所述多条通信链路中选择一条通信链路;
如果第一通信设备A和第二通信设备B之间有多条通信链路,则从中选择一条通信链路。
根据选择的通信链路上网络设备的物理连接和设备名称,生成所述网络拓扑图;其中,所述物理连接为所述互联地址或互联端口,所述设备名称是唯一的。
可选地,初次搭建环境时,为通信链路上的网络设备确定唯一设备名称,从而保证网络设备被命名且命名唯一不重复。环境配置程序可自动获取通信链路上网络设备的设备信息,并形成相应的网络拓扑。设备信息包括设备名称和物理连接。
网络拓扑图只有在网络设备有物理连接和设备名称的情况下才能生成。将第一通信设备、第二通信设备和网络设备作为网络拓扑图中的节点,并标注网络设备的名称。根据网络设备的物理连接确定网络拓扑图中节点之间的边,从而构建网络拓扑图,如图3所示。
在上述实施例的基础上,本实施例中根据所述网络拓扑图配置所述网络设备的互联地址,包括:
在所述网络拓扑图与所述通信链路的实际网络环境存在偏差的情况下,获取用户对所述网络拓扑图的修改操作;
如果生成的网络拓扑图与通信链路的实际网络环境之间存在偏差,可人工手动对网络拓扑图进行修改。
将修改操作后的所述网络拓扑图与所述实际网络环境进行对比;
修改完成后,环境配置程序将修改后的网络拓扑图与实际网络环境进行对比确认。
在修改操作后的所述网络拓扑图与所述实际网络环境一致的情况下,根据修改操作后的所述网络拓扑图配置所述网络设备的互联地址。
如果修改操作后的网络拓扑图与实际网络环境不一致,则显示不一致提示信息,以供用户对网络拓扑图进行再次修改;如果两者一致,则参考网络拓扑图对网络设备进行配置。
在上述实施例的基础上,本实施例中根据所述网络拓扑图配置所述网络设备的互联地址,包括:
获取所述通信链路上每个网络设备的互联地址;在任一网络设备的互联地址不存在的情况下,在所述网络拓扑图的可视化界面上或所述任一网络设备内为所述任一网络设备配置并下发互联地址;
如果A和B之间为三层通信,则需要获取A和B之间通信链路上网络设备的互联地址,如图4所示。如果网络设备已配置互联地址,则环境配置程序可将互联地址进行读取;如果网络设备未配置互联地址,则在环境配置程序内通过可视化网络拓扑图界面下发该网络设备的配置。
通过依次点击网络拓扑图中通信链路上的网络设备确认互联地址。根据源地址、目的地址和互联地址配置网络设备的路由信息,如图5所示。
根据所述网络拓扑图配置所述网络设备的互联端口,包括:
获取所述通信链路上每个网络设备的互联端口;在任一网络设备的互联端口不存在的情况下,在所述网络拓扑图的可视化界面上或所述任一网络设备内为所述任一网络设备配置并下发互联端口。
如果A和B之间为二层通信,则需要获取A和B之间通信链路上网络设备的互联端口,如图6所示。如果网络设备已配置互联端口,则环境配置程序可将互联端口进行读取;如果网络设备未配置互联端口,则在环境配置程序内通过可视化网络拓扑图界面下发该网络设备的配置。然后在网络设备上透传相应VLAN,如图7所示。
本实施例为环境搭建人员提供可视化的操作界面,简化配置操作流程,响应速度快,减少环境配置及更改的出错率。
在上述各实施例的基础上,本实施例中在根据所述第一通信设备和第二通信设备提供的源地址、目的地址及所述网络设备提供的互联地址为所述网络设备配置静态路由的步骤之后,还包括:
对本次配置的所述网络设备的信息进行保留;
对所述通信链路的实际网络环境进行描述;
根据所述实际网络环境的描述信息和保留的本次配置的所述网络设备的信息,便于后续对所述网络设备的配置进行还原。
在通信链路的信息配置完成后,利用环境保留程序对某一时间节点通信链路上网络设备的配置信息进行保留,可选择全部通信设备或仅对部分区域设备的配置进行抓取。
同时可对通信链路的当前环境如当前网络连接状态进行文字描述。将通信链路的配置信息和当前环境形成文档后进行存储,在后续任一时间节点可利用该文档一键还原文档内的配置。环境保留程序也可对当前操作的几步进行临时存储,若出现误操作可快速进行恢复。
本实施例通过环境保留存储代替文档,记录环境配置情况,可快速还原某一时间点的网络环境配置,响应速度快,可快速恢复原有环境。
在上述任一实施例的基础上,本实施例中在根据所述第一通信设备和第二通信设备提供的源地址、目的地址及所述网络设备提供的互联地址为所述网络设备配置静态路由的步骤之后,还包括:
将所述网络设备的预设配置信息与本次配置的所述网络设备的信息进行对比,检验本次配置的所述网络设备的信息是否正确。
初步配置完成后,利用辅助调试程序的可视化功能显示当前通信链路的配置情况,如配置信息是否下发及是否有效。
网络设备的预设配置信息为网络设备应当配置的信息。将网络设备应当配置的信息与本次配置的信息进行对比,检验通信链路是否配置正确。
若通信链路配置正确,则将该通信链路显示绿色;若通信链路中存在网络设备的物理连接错误或配置信息有误,则会发布报警信息并在相应的链路互联位置标注红色,辅助项目人员快速定位故障,展开排查,可利用可视化的界面辅助排查网络问题。
本实施例完整的流程图如图8所示。先生成通信链路的网络拓扑图,然后判断A和B之间的通信是三层通信还是二层通信,对两种不同的通信方式分别采用相应的方法进行网络配置。在配置完成后,对通信链路的配置进行校验判断配置的正确性,并对现有配置激进行保存用于还原。
下面对本发明提供的城轨共享测试平台网络配置装置进行描述,下文描述的城轨共享测试平台网络配置装置与上文描述的城轨共享测试平台网络配置方法可相互对应参照。
如图9所示,该装置包括生成模块901、第一配置模块902和第二配置模块903,其中:
生成模块901用于根据第一通信设备和第二通信设备之间通信链路上的网络设备,生成网络拓扑图;所述第一通信设备和所述第二通信设备位于不同区域;
第一配置模块902用于在所述第一通信设备与所述第二通信设备之间的通信方式为三层通信的情况下,根据所述网络拓扑图配置所述网络设备的互联地址,根据所述第一通信设备和第二通信设备提供的源地址、目的地址及所述网络设备提供的互联地址为所述网络设备配置静态路由;
第二配置模块903用于在所述通信方式为二层通信的情况下,根据所述网络拓扑图配置所述网络设备的互联端口,并根据第一通信设备和第二通信设备所在的区域查找所述第一通信设备和第二通信设备所在通信网段的VLAN信息,在所述网络设备上透传所述VLAN信息。
本实施例通过生成两个通信设备之间通信链路的网络拓扑结构,便于用户对环境的掌握,在网络环境发生变化时,无需花费大量时间用于前期的环境调研;根据通信设备之间的不同通信方式采取不同的配置方法对共享测试平台进行网络配置,扩大适用范围;采用半自动的网络配置方式,简化网络配置流程,提高配置效率,操作更为简洁,提高网络配置的准确性。
图10示例了一种电子设备的实体结构示意图,如图10所示,该电子设备可以包括:处理器(processor)1010、通信接口(Communications Interface)1020、存储器(memory)1030和通信总线1040,其中,处理器1010,通信接口1020,存储器1030通过通信总线1040完成相互间的通信。处理器1010可以调用存储器1030中的逻辑指令,以执行城轨共享测试平台网络配置方法,该方法包括:根据第一通信设备和第二通信设备之间通信链路上的网络设备,生成网络拓扑图;第一通信设备和第二通信设备位于不同网络所在的区域;在第一通信设备与第二通信设备之间的通信方式为三层通信的情况下,根据网络拓扑图配置网络设备的互联地址,根据第一通信设备和第二通信设备提供的源地址、目的地址及网络设备提供的互联地址为网络设备配置静态路由;在通信方式为二层通信的情况下,根据网络拓扑图配置网络设备的互联端口,并根据第一通信设备和第二通信设备所在的区域查找第一通信设备和第二通信设备所在通信网段的VLAN信息,在网络设备上透传VLAN信息。
此外,上述的存储器1030中的逻辑指令可以通过软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案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,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括: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。
另一方面,本发明还提供一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括计算机程序,计算机程序可存储在非暂态计算机可读存储介质上,所述计算机程序被处理器执行时,计算机能够执行上述各方法所提供的城轨共享测试平台网络配置方法,该方法包括:根据第一通信设备和第二通信设备之间通信链路上的网络设备,生成网络拓扑图;第一通信设备和第二通信设备位于不同网络所在的区域;在第一通信设备与第二通信设备之间的通信方式为三层通信的情况下,根据网络拓扑图配置网络设备的互联地址,根据第一通信设备和第二通信设备提供的源地址、目的地址及网络设备提供的互联地址为网络设备配置静态路由;在通信方式为二层通信的情况下,根据网络拓扑图配置网络设备的互联端口,并根据第一通信设备和第二通信设备所在的区域查找第一通信设备和第二通信设备所在通信网段的VLAN信息,在网络设备上透传VLAN信息。
又一方面,本发明还提供一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现以执行上述各方法提供的城轨共享测试平台网络配置方法,该方法包括:根据第一通信设备和第二通信设备之间通信链路上的网络设备,生成网络拓扑图;第一通信设备和第二通信设备位于不同网络所在的区域;在第一通信设备与第二通信设备之间的通信方式为三层通信的情况下,根据网络拓扑图配置网络设备的互联地址,根据第一通信设备和第二通信设备提供的源地址、目的地址及网络设备提供的互联地址为网络设备配置静态路由;在通信方式为二层通信的情况下,根据网络拓扑图配置网络设备的互联端口,并根据第一通信设备和第二通信设备所在的区域查找第一通信设备和第二通信设备所在通信网段的VLAN信息,在网络设备上透传VLAN信息。
以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中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模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性的劳动的情况下,即可以理解并实施。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到各实施方式可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件。基于这样的理解,上述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,该计算机软件产品可以存储在计算机可读存储介质中,如ROM/RAM、磁碟、光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (10)
1.一种城轨共享测试平台网络配置方法,其特征在于,包括:
根据第一通信设备和第二通信设备之间通信链路上的网络设备,生成网络拓扑图;所述第一通信设备和所述第二通信设备位于不同区域;
在所述第一通信设备与所述第二通信设备之间的通信方式为三层通信的情况下,根据所述网络拓扑图配置所述网络设备的互联地址,根据所述第一通信设备和第二通信设备提供的源地址、目的地址及所述网络设备提供的互联地址为所述网络设备配置静态路由;
在所述通信方式为二层通信的情况下,根据所述网络拓扑图配置所述网络设备的互联端口,并根据第一通信设备和第二通信设备所在的区域查找所述第一通信设备和第二通信设备所在通信网段的VLAN信息,在所述网络设备上透传所述VLAN信息。
2.根据权利要求1所述的城轨共享测试平台网络配置方法,其特征在于,所述根据第一通信设备和第二通信设备之间通信链路上的网络设备,生成网络拓扑图,包括:
在所述第一通信设备和第二通信设备之间存在多条通信链路的情况下,从所述多条通信链路中选择一条通信链路;
根据选择的通信链路上网络设备的物理连接和设备名称,生成所述网络拓扑图;其中,所述物理连接为所述互联地址或互联端口,所述设备名称是唯一的。
3.根据权利要求1所述的城轨共享测试平台网络配置方法,其特征在于,根据所述网络拓扑图配置所述网络设备的互联地址,包括:
在所述网络拓扑图与所述通信链路的实际网络环境存在偏差的情况下,获取用户对所述网络拓扑图的修改操作;
将修改操作后的所述网络拓扑图与所述实际网络环境进行对比;
在修改操作后的所述网络拓扑图与所述实际网络环境一致的情况下,根据修改操作后的所述网络拓扑图配置所述网络设备的互联地址。
4.根据权利要求1所述的城轨共享测试平台网络配置方法,其特征在于,根据所述网络拓扑图配置所述网络设备的互联地址,包括:
获取所述通信链路上每个网络设备的互联地址;
在任一网络设备的互联地址未获取到的情况下,在所述网络拓扑图的可视化界面上或所述任一网络设备内为所述任一网络设备配置并下发互联地址;
根据所述网络拓扑图配置所述网络设备的互联端口,包括:
获取所述通信链路上每个网络设备的互联端口;
在任一网络设备的互联端口不存在的情况下,在所述网络拓扑图的可视化界面上或所述任一网络设备内为所述任一网络设备配置并下发互联端口。
5.根据权利要求1-4任一所述的城轨共享测试平台网络配置方法,其特征在于,在根据所述第一通信设备和第二通信设备提供的源地址、目的地址及所述网络设备提供的互联地址为所述网络设备配置静态路由的步骤之后,还包括:
对本次配置的所述网络设备的信息进行保留;
对所述通信链路的实际网络环境进行描述;
根据所述实际网络环境的描述信息和保留的本次配置的所述网络设备的信息,对所述网络设备的配置进行还原。
6.根据权利要求1-4任一所述的城轨共享测试平台网络配置方法,其特征在于,在根据所述第一通信设备和第二通信设备提供的源地址、目的地址及所述网络设备提供的互联地址为所述网络设备配置静态路由的步骤之后,还包括:
将所述网络设备的预设配置信息与本次配置的所述网络设备的信息进行对比,检验本次配置的所述网络设备的信息是否正确。
7.一种城轨共享测试平台网络配置装置,其特征在于,包括:
生成模块,用于根据第一通信设备和第二通信设备之间通信链路上的网络设备,生成网络拓扑图;所述第一通信设备和所述第二通信设备位于不同区域;
第一配置模块,用于在所述第一通信设备与所述第二通信设备之间的通信方式为三层通信的情况下,根据所述网络拓扑图配置所述网络设备的互联地址,根据所述第一通信设备和第二通信设备提供的源地址、目的地址及所述网络设备提供的互联地址为所述网络设备配置静态路由;
第二配置模块,用于在所述通信方式为二层通信的情况下,根据所述网络拓扑图配置所述网络设备的互联端口,根据第一通信设备和第二通信设备所在的区域查找所述第一通信设备和第二通信设备所在通信网段的VLAN信息,在所述网络设备上透传所述VLAN信息。
8.一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述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至6任一项所述城轨共享测试平台网络配置方法。
9.一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至6任一项所述城轨共享测试平台网络配置方法。
10.一种计算机程序产品,包括计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至6任一项所述城轨共享测试平台网络配置方法。
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