CN115460168B - 一种基于资源管理的IPv6容量分析方法及系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种基于资源管理的IPv6容量分析方法及系统,属于资源管理系统技术领域,实现该方法的IPv6容量分析算法包括:1)、设定一个IPv6的最小统计基值;2)、基于最小基值对IPv6进行地址段拆分;3)、统计分析拆分后的IPv6段。本发明能够解决资源管理中,由于IPv6地址数量级巨大,使用传统的单个计数,其位数超出了通用计算机可处理数据的二进制最大长度,无法分析其IP地址容量的问题。
Description
技术领域
本发明涉及资源管理系统技术领域,具体地说是一种基于资源管理的IPv6容量分析方法及系统。
背景技术
IPv6是英文“Internet Protocol Version 6”(互联网协议第6版)的缩写,是互联网工程任务组(IETF)设计的用于替代IPv4的下一代IP协议,其地址数量号称可以为全世界的每一粒沙子编上一个地址。IPv4中规定IP地址长度为32,最大地址个数为2^32;而IPv6中IP地址的长度为128,即最大地址个数为2^128。与32位地址空间相比,其地址空间增加了2^128-2^32个。
在资源管理系统中,由于IPv6地址数量级巨大,使用传统的单个计数,其位数超出了通用计算机可处理数据的二进制最大长度,因此迫切需要设计一种容量分析方法来分析IP地址的容量。
发明内容
本发明的技术任务是针对以上不足之处,提供一种基于资源管理的IPv6容量分析方法及系统,能够解决资源管理中,由于IPv6地址数量级巨大,使用传统的单个计数,其位数超出了通用计算机可处理数据的二进制最大长度,无法分析其IP地址容量的问题。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:
一种基于资源管理的IPv6容量分析方法,实现该方法的IPv6容量分析算法包括:
1)、设定一个IPv6的最小统计基值;
2)、基于最小基值对IPv6进行地址段拆分;
3)、统计分析拆分后的IPv6段。
进一步的,该方法基于所述的IPv6容量分析算法实现,实现过程如下:
1)、IPv6基准地址段前缀选定,设定一个统计基准值作为IPv6的最小统计段;
2)、基于IPv6基准地址段转换,以IPv6基准地址段基础统计粒度对IPv6地址段进行转换;
3)、容量计算:“已使用”状态的IPv6地址段转换后的IPv6基准地址段个数/所有IPv6地址段转换后的IPv6基准地址段个数*100。
优选的,选取前缀64做为IPv6基准地址段前缀,以IPv6基准地址段基础统计粒度对IPv6地址段进行转换时,把IPv6后缀值大于64的地址段排除,只统计后缀小于等于64的数据。
经分析多个资源管理系统中的IPv6地址数据,发现前缀为64的地址段占比约96.50%,前缀<=64的地址段占比99.42%,实际前缀大于64的约0.58%,故选取前缀64做为IPv6基准地址段前缀。
进一步的,该方法的具体实现过程如下:
选取一个IPv6地址段做为基准点,以该地址段为最小粒度进行统计分析;
将资源系统中的单个IPv6地址段基于IPv6基准地址段前缀进行转化,以计算该地址段可转换为多少个基准点地址段;
将转换后的所有IPv6基准地址段个数相加做为容量统计分析的基准数据,即分母;将“已使用”状态的IPv6地址段转换后的IPv6基准地址段个数相加为已使用数据,即分子;通过以上可得出IPv6地址段容量=分子/分母*100。
优选的,所述计算地址段可转换为多少个基准点地址段的转换算法为:2^(64-待转换IPv6地址段前缀):
设某IPv6地址段前缀为60,则其可转为为2^(64-60)=16,即其可转换为16个IPv6基准地址段。
本发明还要求保护一种基于资源管理的IPv6容量分析系统,通过IPv6容量分析算法实现资源管理系统的IPv6容量分析,
所述IPv6容量分析算法包括:
1)、设定一个IPv6的最小统计基值;
2)、基于最小基值对IPv6进行地址段拆分;
3)、统计分析拆分后的IPv6段;
本系统基于所述的IPv6容量分析算法实现的过程如下:
1)、IPv6基准地址段前缀选定,设定一个统计基准值作为IPv6的最小统计段;
2)、基于IPv6基准地址段转换,以IPv6基准地址段基础统计粒度对IPv6地址段进行转换;
3)、容量计算:“已使用”状态的IPv6地址段转换后的IPv6基准地址段个数/所有IPv6地址段转换后的IPv6基准地址段个数*100。
优选的,选取前缀64做为IPv6基准地址段前缀,以IPv6基准地址段基础统计粒度对IPv6地址段进行转换时,把IPv6后缀值大于64的地址段排除,只统计后缀小于等于64的数据。
进一步的,该系统实现资源管理系统的IPv6容量分析的具体过程如下:
选取一个IPv6地址段做为基准点,以该地址段为最小粒度进行统计分析;
将资源系统中的单个IPv6地址段基于IPv6基准地址段前缀进行转化,以计算该地址段可转换为多少个基准点地址段;
将转换后的所有IPv6基准地址段个数相加做为容量统计分析的基准数据,即分母;将“已使用”状态的IPv6地址段转换后的IPv6基准地址段个数相加为已使用数据,即分子;通过以上可得出IPv6地址段容量=分子/分母*100。
本发明还要求保护一种基于资源管理的IPv6容量分析装置,包括:至少一个存储器和至少一个处理器;
所述至少一个存储器,用于存储机器可读程序;
所述至少一个处理器,用于调用所述机器可读程序,执行上述的方法。
本发明还要求保护计算机可读介质,所述计算机可读介质上存储有计算机指令,所述计算机指令在被处理器执行时,使所述处理器执行上述的方法。
本发明的一种基于资源管理的IPv6容量分析方法及系统与现有技术相比,具有以下有益效果:
本方法及系统能够提升IPv6地址的合理规划:通过IPv6地址容量算法的分析,可清晰的了解系统中IPv6资源的数据量,可更加合理的规划系统内IPv6地址的规划与使用。
通过本方法或系统,提高IPv6地址的售卖收益:通过IPv6地址容量算法的分析,为IPv6的租用和售卖提供了定价决策。
附图说明
图1是本发明实施例提供的基于资源管理的IPv6容量分析方法实现流程图;
图2是本发明实施例提供的IPv6容量分析算法示图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明。
本发明实施例提供一种基于资源管理的IPv6容量分析方法,实现该方法的IPv6容量分析算法包括:
1)、设定一个IPv6的最小统计基值,本实施例中IPv6的最小统计基值为64;
2)、基于最小基值64对IPv6进行地址段拆分;
3)、统计分析拆分后的IPv6段。
该方法基于所述的IPv6容量分析算法实现,实现过程如下:
1)、IPv6基准地址段前缀选定,设定一个统计基准值作为IPv6的最小统计段;
2)、基于IPv6基准地址段转换,以IPv6基准地址段基础统计粒度对IPv6地址段进行转换,其中把IPv6后缀值大于64的地址段排除,只统计后缀小于等于64的数据。
3)、容量计算:“已使用”状态的IPv6地址段转换后的IPv6基准地址段个数/所有IPv6地址段转换后的IPv6基准地址段个数*100。
该方法的具体实现过程如下:
分析方法设计:
将传统的基于单个IP地址进行容量分析的方法,转变为将选取一个IPv6地址段做为基准点,以该地址段为最小粒度进行统计分析。
IPv6基准地址段前缀选定:
经分析多个资源管理系统中的IPv6地址数据,发现前缀为64的地址段占比约96.50%,前缀<=64的地址段占比99.42%,实际前缀大于64的约0.58%,故选取前缀64做为IPv6基准地址段前缀。
基于IPv6基准地址段转换:
将资源系统中的单个IPv6地址段基于IPv6基准地址段前缀64进行转化,以计算该地址段可转换为多少个基准点地址段,转换算法为2^(64-待转换IPv6地址段前缀),假设某IPv6地址段前缀为60,则其可转为为2^(64-60)=16,即其可转换为16个IPv6基准地址端。
容量分析:
将转换后的所有IPv6基准地址段个数相加做为容量统计分析的基准数据,即分母;将“已使用”状态的IPv6地址段转换后的IPv6基准地址段个数相加为已使用数据,即分子。
通过以上可得出IPv6地址段容量=分析/分母*100。
本发明实施例还提供一种基于资源管理的IPv6容量分析系统,通过IPv6容量分析算法实现资源管理系统的IPv6容量分析。
所述IPv6容量分析算法包括:
1)、设定一个IPv6的最小统计基值,64;
2)、基于最小基值64,对IPv6进行地址段拆分;
3)、统计分析拆分后的IPv6段;
本系统基于所述的IPv6容量分析算法实现的过程如下:
1)、IPv6基准地址段前缀选定,设定一个统计基准值作为IPv6的最小统计段;
2)、基于IPv6基准地址段转换,以IPv6基准地址段基础统计粒度对IPv6地址段进行转换;把IPv6后缀值大于64的地址段排除,只统计后缀小于等于64的数据;
3)、容量计算:“已使用”状态的IPv6地址段转换后的IPv6基准地址段个数/所有IPv6地址段转换后的IPv6基准地址段个数*100。
该系统实现资源管理系统的IPv6容量分析的具体过程如下:
选取一个IPv6地址段做为基准点,以该地址段为最小粒度进行统计分析;
经分析多个资源管理系统中的IPv6地址数据,发现前缀为64的地址段占比约96.50%,前缀<=64的地址段占比99.42%,实际前缀大于64的约0.58%,故选取前缀64做为IPv6基准地址段前缀;
将资源系统中的单个IPv6地址段基于IPv6基准地址段前缀进行转化,以计算该地址段可转换为多少个基准点地址段;转换算法为2^(64-待转换IPv6地址段前缀),假设某IPv6地址段前缀为60,则其可转为为2^(64-60)=16,即其可转换为16个IPv6基准地址端;
将转换后的所有IPv6基准地址段个数相加做为容量统计分析的基准数据,即分母;将“已使用”状态的IPv6地址段转换后的IPv6基准地址段个数相加为已使用数据,即分子;
通过以上可得出IPv6地址段容量=分析/分母*100。
本发明实施例还提供了一种基于资源管理的IPv6容量分析装置,包括:至少一个存储器和至少一个处理器;
所述至少一个存储器,用于存储机器可读程序;
所述至少一个处理器,用于调用所述机器可读程序,执行上述的基于资源管理的IPv6容量分析方法方法。
本发明实施例还提供了一种计算机可读介质,所述计算机可读介质上存储有计算机指令,所述计算机指令在被处理器执行时,使所述处理器执行本发明上述实施例中所述的基于资源管理的IPv6容量分析方法。具体地,可以提供配有存储介质的系统或者装置,在该存储介质上存储着实现上述实施例中任一实施例的功能的软件程序代码,且使该系统或者装置的计算机(或CPU或MPU)读出并执行存储在存储介质中的程序代码。
在这种情况下,从存储介质读取的程序代码本身可实现上述实施例中任何一项实施例的功能,因此程序代码和存储程序代码的存储介质构成了本发明的一部分。
用于提供程序代码的存储介质实施例包括软盘、硬盘、磁光盘、光盘(如CD-ROM、CD-R、CD-RW、DVD-ROM、DVD-RAM、DVD-RW、DVD+RW)、磁带、非易失性存储卡和ROM。可选择地,可以由通信网络从服务器计算机上下载程序代码。
此外,应该清楚的是,不仅可以通过执行计算机所读出的程序代码,而且可以通过基于程序代码的指令使计算机上操作的操作系统等来完成部分或者全部的实际操作,从而实现上述实施例中任意一项实施例的功能。
此外,可以理解的是,将由存储介质读出的程序代码写到插入计算机内的扩展板中所设置的存储器中或者写到与计算机相连接的扩展单元中设置的存储器中,随后基于程序代码的指令使安装在扩展板或者扩展单元上的CPU等来执行部分和全部实际操作,从而实现上述实施例中任一实施例的功能。
上文通过附图和优选实施例对本发明进行了详细展示和说明,然而本发明不限于这些已揭示的实施例,基与上述多个实施例本领域技术人员可以知晓,可以组合上述不同实施例中的代码审核手段得到本发明更多的实施例,这些实施例也在本发明的保护范围之内。
Claims (7)
1.一种基于资源管理的IPv6容量分析方法,其特征在于,实现该方法的IPv6容量分析算法包括:
1)、设定一个IPv6的最小统计基值;
2)、基于最小基值对IPv6进行地址段拆分;
3)、统计分析拆分后的IPv6段;
该方法基于所述的IPv6容量分析算法实现,实现过程如下:
1)、IPv6基准地址段前缀选定,设定一个统计基准值作为IPv6的最小统计段;
2)、基于IPv6基准地址段转换,以IPv6基准地址段基础统计粒度对IPv6地址段进行转换;
3)、容量计算:“已使用”状态的IPv6地址段转换后的IPv6基准地址段个数/所有IPv6地址段转换后的IPv6基准地址段个数*100。
2.根据权利要求1所述的一种基于资源管理的IPv6容量分析方法,其特征在于,选取前缀64做为IPv6基准地址段前缀,以IPv6基准地址段基础统计粒度对IPv6地址段进行转换时,把IPv6后缀值大于64的地址段排除,只统计后缀小于等于64的数据。
3.根据权利要求1所述的一种基于资源管理的IPv6容量分析方法,其特征在于,计算地址段可转换为多少个IPv6基准点地址段的转换算法为:2^(64-待转换IPv6地址段前缀)。
4.一种基于资源管理的IPv6容量分析系统,其特征在于,通过IPv6容量分析算法实现资源管理系统的IPv6容量分析,
所述IPv6容量分析算法包括:
1)、设定一个IPv6的最小统计基值;
2)、基于最小基值对IPv6进行地址段拆分;
3)、统计分析拆分后的IPv6段;
本系统基于所述的IPv6容量分析算法实现的过程如下:
1)、IPv6基准地址段前缀选定,设定一个统计基准值作为IPv6的最小统计段;
2)、基于IPv6基准地址段转换,以IPv6基准地址段基础统计粒度对IPv6地址段进行转换;
3)、容量计算:“已使用”状态的IPv6地址段转换后的IPv6基准地址段个数/所有IPv6地址段转换后的IPv6基准地址段个数*100。
5.根据权利要求4所述的一种基于资源管理的IPv6容量分析系统,其特征在于,选取前缀64做为IPv6基准地址段前缀,以IPv6基准地址段基础统计粒度对IPv6地址段进行转换时,把IPv6后缀值大于64的地址段排除,只统计后缀小于等于64的数据。
6.一种基于资源管理的IPv6容量分析装置,其特征在于,包括:至少一个存储器和至少一个处理器;
所述至少一个存储器,用于存储机器可读程序;
所述至少一个处理器,用于调用所述机器可读程序,执行权利要求1至3任一所述的方法。
7.计算机可读介质,其特征在于,所述计算机可读介质上存储有计算机指令,所述计算机指令在被处理器执行时,使所述处理器执行权利要求1至3任一所述的方法。
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