CN116436833A - 交换机端口测试中的故障诊断方法、装置及设备 - Google Patents

交换机端口测试中的故障诊断方法、装置及设备 Download PDF

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CN116436833A
CN116436833A CN202310389056.XA CN202310389056A CN116436833A CN 116436833 A CN116436833 A CN 116436833A CN 202310389056 A CN202310389056 A CN 202310389056A CN 116436833 A CN116436833 A CN 116436833A
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翁阿曼
黄帅
朱英澍
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Abstract

本申请实施例公开了一种交换机端口测试中的故障诊断方法、装置及设备,在通过光口测试工具对交换机端口进行测试前,先根据光口测试工具的采集信息类型,确定交换机端口测试中可能会出现的各个异常类型,以及确定该各个异常类型各自对应的异常判定条件,并对每个异常类型设置单独的计数器,以便在通过光口测试工具对交换机端口进行测试时,通过每个异常类型对应的多次采集测试数据、对应的异常判定条件、以及对应的计数器进行持续性地故障诊断,并根据计数器值输出每个异常类型的诊断结果,可以提升对每个异常类型的故障诊断准确性,实现交换机端口测试中的准确故障定位和故障实时提示。

Description

交换机端口测试中的故障诊断方法、装置及设备
技术领域
本申请涉及交换机技术领域,特别是涉及一种交换机端口测试中的故障诊断方法、装置及设备。
背景技术
交换机产品出厂前需要对业务端口进行测试,如果直接使用光缆测试,成本巨大且不易操作,故通常使用光口测试工具(ELOAD)自环测试业务端口的各类信号及状态,从而量化产品出厂前各项功能指标,完善产品的测试指标。
然而,在使用ELOAD对业务端口进行测试的过程中,若ELOAD采集到一次异常数据则会直接输出异常结果(如一直亮红灯),难以实现故障的准确定位和实时提示。
发明内容
本申请实施例的目的是提供一种交换机端口测试中的故障诊断方法、装置及设备,可以在ELOAD工作过程中实现对故障的准确定位和实时提示。
为解决上述技术问题,第一方面,本申请实施例提供一种交换机端口测试中的故障诊断方法,所述方法包括:
根据光口测试工具的采集信息类型,确定各个异常类型、以及各个所述异常类型各自对应的异常判定条件;
设置各个所述异常类型各自对应的计数器;
通过所述光口测试工具对交换机端口进行测试,在每次通过所述光口测试工具采集到目标异常类型对应的测试数据之后,判断所述测试数据是否符合所述目标异常类型对应的异常判定条件,所述目标异常类型为所述各个异常类型中的任一异常类型;
在所述测试数据符合所述目标异常类型对应的异常判定条件的情况下,增加所述目标异常类型对应的计数器的值;
在所述测试数据不符合所述目标异常类型对应的异常判定条件的情况下,减少所述目标异常类型对应的计数器的值;
针对各个所述计数器中计数器的值符合第一阈值的第一计数器,输出所述第一计数器所对应异常类型的故障诊断结果;
针对各个所述计数器中计数器的值符合第二阈值的第二计数器,输出所述第二计数器所对应异常类型的正常诊断结果,所述第一阈值大于所述第二阈值。
可选地,所述方法还包括:
根据所述第一计数器对应的最近一次采集到的测试数据,确定异常数据;
将所述第一计数器对应的异常类型、以及所述异常数据,存入所述光口测试工具的存储器中。
可选地,在所述测试数据符合所述目标异常类型对应的异常判定条件的情况下,增加所述目标异常类型对应的计数器的值,包括:
判断所述目标异常类型对应的计数器的值是否小于所述第一阈值;
在所述目标异常类型对应的计数器的值小于所述第一阈值的情况下,增加所述目标异常类型对应的计数器的值。
可选地,所述采集信息类型包括以下至少一者:低速链路信号,功耗状态,温度状态,电压状态;所述异常类型包括以下至少一项:低速链路信号异常,功耗状态异常,温度状态异常,电压状态异常。
可选地,所述低速链路信号异常对应的异常判定条件为:低速链路信号的电压在第一设定阈值范围之内。
可选地,所述功耗状态对应的异常判定条件为:所述光口测试工具针对所述交换机端口的功耗拉载返回值与设定值不一致。
可选地,所述温度状态对应的异常判定条件为:所述光口测试工具的温度值在第二设定阈值范围之外。
可选地,所述电压状态对应的异常判定条件为:供电电压小于第三设定阈值。
第二方面,本申请实施例还提供了一种交换机端口测试中的故障诊断装置,所述装置包括:
第一处理模块,用于根据光口测试工具的采集信息类型,确定各个异常类型、以及各个所述异常类型各自对应的异常判定条件;
第一设置模块,用于设置各个所述异常类型各自对应的计数器;
第一判断模块,用于通过所述光口测试工具对交换机端口进行测试,在每次通过所述光口测试工具采集到目标异常类型对应的测试数据之后,判断所述测试数据是否符合所述目标异常类型对应的异常判定条件,所述目标异常类型为所述各个异常类型中的任一异常类型;
第一计数模块,用于在所述测试数据符合所述目标异常类型对应的异常判定条件的情况下,增加所述目标异常类型对应的计数器的值;
第二计数模块,用于在所述测试数据不符合所述目标异常类型对应的异常判定条件的情况下,减少所述目标异常类型对应的计数器的值;
第一输出模块,用于针对各个所述计数器中计数器的值符合第一阈值的第一计数器,输出所述第一计数器所对应异常类型的故障诊断结果;
第二输出模块,用于针对各个所述计数器中计数器的值符合第二阈值的第二计数器,输出所述第二计数器所对应异常类型的正常诊断结果,所述第一阈值大于所述第二阈值。
第三方面,本申请实施例还提供了一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在所述存储器上的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序以实现如第一方面所述的交换机端口测试中的故障诊断方法。
第四方面,本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序/指令,该计算机程序/指令被处理器执行时实现如第一方面所述的交换机端口测试中的故障诊断方法。
第五方面,本申请实施例还提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序/指令,该计算机程序/指令被处理器执行时实现如第一方面所述的交换机端口测试中的故障诊断方法。
由上述技术方案可以看出,在通过光口测试工具对交换机端口进行测试前,先根据光口测试工具的采集信息类型,确定交换机端口测试中可能会出现的各个异常类型,以及确定该各个异常类型各自对应的异常判定条件,并对每个异常类型设置单独的计数器,以便在通过光口测试工具对交换机端口进行测试时,通过每个异常类型对应的多次采集测试数据、对应的异常判定条件、以及对应的计数器进行持续性地故障诊断,并根据计数器值输出每个异常类型的诊断结果,可以提升对每个异常类型的故障诊断准确性,实现交换机端口测试中的准确故障定位和故障实时提示。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例,下面将对实施例中所需要使用的附图做简单的介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,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为本申请实施例提供的一种交换机端口测试中的故障诊断方法的实施流程图;
图2为本申请实施例提供的一种故障诊断方法的实施流程图;
图3为本申请实施例提供的一种交换机端口测试中的故障诊断装置的结构示意图;
图4为本申请实施例提供的一种电子设备的示意图;
图5为本申请实施例提供的一种计算机可读存储介质的示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请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申请一部分实施例,而不是全部实施例。基于本申请中的实施例,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,都属于本申请保护范围。
本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“包括”和“具有”以及他们任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。例如包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备没有限定于已列出的步骤或单元,而是可包括没有列出的步骤或单元。
在智能交换机产品中,有多种不同的交换机网络业务端口,该网络业务端口用于进行数据的发送和接收,故交换机产品出厂前需要对业务端口进行测试。在测试过程中通常需要对业务端口的高速链路信号、低速链路信号、功耗状态、温度状态、电压状态等进行监控。如果直接用光缆测试,成本巨大,且不易操作,故通常利用ELOAD自环测试业务端口的上述各类信号及状态,量化产品出厂前各项功能指标,完善产品的测试指标。
然而,交换机使用ELOAD对业务端口进行测试的过程中,由于ELOAD除与交换机主机交互的接口之外整体密闭,难以在工作过程中判定ELOAD的状态是否正常,故对于测试过程中出现的故障,ELOAD难以判别出现的故障是端口的故障还是Eload自身的问题,且ELOAD在检测到一次数据异常后即会一直亮红灯(无论该异常是否消失),难以实现准确、实时地故障提示。
针对上述相关技术中存在的问题,本申请提出了在通过光口测试工具对交换机端口进行测试前预先分析可能出现的异常类型及对应的异常判定条件,在通过光口测试工具对交换机端口进行测试的过程中引入计数器分别对每个异常类型单独进行故障诊断和诊断结果输出,从而实现了交换机端口测试中可以实时反应异常情况和进行故障定位的故障诊断方式。
下面结合附图,通过一些实施例及其应用场景对本申请实施例提供的一种多控阵列存储的负载均衡方法进行详细地说明。
第一方面,参见图1所示,为本申请实施例所提供的一种交换机端口测试中的故障诊断方法的实施流程图,该方法可以包括以下步骤:
步骤S101:根据光口测试工具的采集信息类型,确定各个异常类型、以及各个所述异常类型各自对应的异常判定条件。
在具体实施时,本申请提供的交换机端口测试中的故障诊断方法,可以通过ELOAD故障诊断固件模块的形式部署于ELOAD中。根据ELOAD在测试某一交换机端口(主要是业务端口)时所需采集的数据类型(如低速链路信号、功耗状态、温度状态、电压状态等),或根据ELOAD对在测试过程中能够采集的所有数据类型,分析ELOAD在测试该交换机端口的过程中或ELOAD的工作过程中所可能出现的故障类型、以及对应的异常判定条件。可以理解的是,该所可能出现的故障类型是指能够基于ELOAD所采集数据诊断出的故障。
作为一种可能的实施方式,可以根据光口测试工具所使用的协议类型,确定ELOAD的采集信息类型、以及异常判定条件。
步骤S102:设置各个所述异常类型各自对应的计数器。
在具体实施时,在确定各个异常类型之后,可以对该各个异常类型进行编号,从而根据该各个异常类型的编号,分别定义对应的计数器数组,以完成对各个所述异常类型各自对应的计数器设置。该计数器数组的索引值即为对应异常类型的编号,该计数器数组中每个索引值对应的数组值即为测试过程中对应异常类型的异常出现次数。
示例性地,该计数器数组可以定义如下:
uint8_t flag_times[8]={0}
其中,该定义的计数器数组flag_times长度为8,索引为异常类型的编号,为了使用方便索引值0缺省不用。每个index对应的数组值代表异常出现的次数,异常类型的编号可以如表1所示。
Figure BDA0004175353370000071
表1
步骤S103:通过所述光口测试工具对交换机端口进行测试,在每次通过所述光口测试工具采集到目标异常类型对应的测试数据之后,判断所述测试数据是否符合所述目标异常类型对应的异常判定条件。
其中,所述目标异常类型为所述各个异常类型中的任一异常类型。
在具体实施时,首先利用ELOAD对交换机端口进行测试,对各个异常类型各自相关的测试数据(如低速链路信号、功耗状态、温度状态和电压状态等)分别进行多次采集,并分别判断各个异常类型各自对应的测试数据是否符合该各个异常类型各自对应的异常判定条件,从而实现对每个异常类型的实时异常检测。
步骤S104:在所述测试数据符合所述目标异常类型对应的异常判定条件的情况下,增加所述目标异常类型对应的计数器的值。
在具体实施时,在每次采集到某一异常类型(即目标异常类型)对应的测试数据后,即会判断该测试数据是否符合该目标异常类型对应的异常判定条件,如果该测试数据符合该目标异常类型对应的异常判定条件,则说明该故障类型下的测试数据出现异常,但考虑到该异常可能是由于数据波动或其它干扰所造成的暂时性异常,故将该出现的异常以增加该目标异常类型对应的计数器的值的方式进行记录,以对该异常进行持续性故障诊断,从而减少故障误判的情况。
步骤S105:在所述测试数据不符合所述目标异常类型对应的异常判定条件的情况下,减少所述目标异常类型对应的计数器的值。
在具体实施时,如果该测试数据不符合该目标异常类型对应的异常判定条件,则说明该故障类型下的测试数据出现的异常为暂时性异常(较大可能为干扰),故将该暂时性异常的判定以减少该目标异常类型对应的计数器的值的方式进行记录,以避免将该暂时性异常错误诊断为故障。
步骤S106:针对各个所述计数器中计数器的值符合第一阈值的第一计数器,输出所述第一计数器所对应异常类型的故障诊断结果。
可以理解的是,当计数器的值符合第一阈值时,说明该计数器所对应的异常类型已连续出现多次异常,故可以确定在对交换机端口进行测试的过程中出现了该异常类型所对应的故障,并对该异常类型的故障诊断结果进行输出,以便实现故障定位和故障提示。
作为一种可能的实施方式,若在输出了对该异常类型的故障诊断结果之后,该异常类型下采集到的测试数据中异常消失(如进行了故障修复等操作),以致对应计数器的值降低至设定阈值(如第二阈值),此时可以对该异常类型输出正常诊断结果,以进一步提供故障提示的实时性。
步骤S107:针对各个所述计数器中计数器的值符合第二阈值的第二计数器,输出所述第二计数器所对应异常类型的正常诊断结果。
其中,所述第一阈值大于所述第二阈值。
可以理解的是,当计数器的值符合第二阈值时,说明该计数器所对应的异常类型未出现异常或出现的异常较少,故可以确定在对交换机端口进行测试的过程中未出现该异常类型所对应的故障,此时对应输出该异常类型的正常诊断结果,以便用户可以综合各个异常类型的诊断结果进行故障分析。
由上述技术方案可以看出,在通过光口测试工具对交换机端口进行测试前,先根据光口测试工具的采集信息类型,确定交换机端口测试中可能会出现的各个异常类型,以及确定该各个异常类型各自对应的异常判定条件,并对每个异常类型设置单独的计数器,以便在通过光口测试工具对交换机端口进行测试时,通过每个异常类型对应的多次采集测试数据、对应的异常判定条件、以及对应的计数器进行持续性地故障诊断,并根据计数器值输出每个异常类型的诊断结果,可以提升对每个异常类型的故障诊断准确性,实现交换机端口测试中的准确故障定位和故障实时提示。
可选地,在一个实施例中,所述方法还包括:
根据所述第一计数器对应的最近一次采集到的测试数据,确定异常数据;
将所述第一计数器对应的异常类型、以及所述异常数据,存入所述光口测试工具的存储器中,以供交换机进行查看,使得交换机能够及时知晓当前所出现的故障类型(即异常类型),并及时对该异常数据进行分析处理。
可选地,在一个实施例中,在所述测试数据符合所述目标异常类型对应的异常判定条件的情况下,增加所述目标异常类型对应的计数器的值,包括:
判断所述目标异常类型对应的计数器的值是否小于所述第一阈值;
在所述目标异常类型对应的计数器的值小于所述第一阈值的情况下,增加所述目标异常类型对应的计数器的值。
在该实施例中,为防止计数器的值溢出,当计数器的值达到第一阈值时,将不再增加该计数器的值。
作为一种可能的实施方式,当计数器的值达到第一阈值时,继续采集对应异常类型下的测试数据直至对交换机业务端口的测试结束,若采集到的测试数据不符合该目标异常类型对应的异常判定条件,则减少该计数器的值,当对交换机业务端口的测试结束时,根据该计数器的值输出相应的诊断结果。
作为另一种可能的实施方式,当计数器的值达到第一阈值时,输出一次对应异常类型的故障诊断结果。在输出该故障诊断结果之后,可以停止采集对应异常类型下的测试数据,也可以继续采集测试数据直至对交换机业务端口的测试结束,在对交换机业务端口的测试结束之前,若该计数器的值符合第二阈值,则输出一次正确诊断结果。
需要说明的是,本实施例中所述的故障诊断结果可以为用于表征存在相应异常类型下故障的提示信息,正常诊断结果可以为用于表征不存在相应异常类型下故障的提示信息,不同的提示信息可以通过ELOAD上指示灯的颜色、位置、闪烁频率等进行输出。
可选地,所述采集信息类型包括以下至少一者:低速链路信号,功耗状态,温度状态,电压状态;所述异常类型包括以下至少一项:低速链路信号异常,功耗状态异常,温度状态异常,电压状态异常。
在一个实施例中,所述低速链路信号异常对应的异常判定条件为:低速链路信号的电压在第一设定阈值范围之内。
在一个实施例中,所述功耗状态对应的异常判定条件为:所述光口测试工具针对所述交换机端口的功耗拉载返回值与设定值不一致。
在一个实施例中,所述温度状态对应的异常判定条件为:所述光口测试工具的温度值在第二设定阈值范围之外。
在一个实施例中,所述电压状态对应的异常判定条件为:供电电压小于第三设定阈值。
下面结合图2所示的ELOAD工作过程中的故障诊断方法的实施流程图,以基于MSA标准定义10G点对点应用光模块(DSFP,Dual Chanel Small Form-factor Pluggable)协议的ELOAD为例,对上述实施例作进一步说明。可以理解的是,本申请所提供的故障诊断方式同样适用于基于光模块(SFP,Small Form Pluggable)、四通道光模块接口(QSFP,QuadSmall Form-factor Pluggable)、双密度四通道小型可插拔封装(QSFP-DD,Quad SmallForm Factor Pluggable-Double Density)等其它协议的ELOAD。
ELOAD的主要功能为监控业务端口的低速链路信号、功耗状态、温度状态、电压状态等。对于基于DSFP协议的ELOAD,该ELOAD所关联的异常类型和异常判定条件如下:
低速链路信号(主要为LPMODE信号和RESET信号)是以电压值来判断信号的有效性。
LPMODE电压为3.3V的二分压,LPMODE电压低于1.1V为0,LPMODE电压高于1.4V为1。若LPMODE电压在1.1V和1.4V之间(即LPMODE电压符合LPMODE电压异常对应的第一设定阈值范围),则判定存在LPMODE电压异常。
RESET电压为3.3V的二分压,RESET电压低于1.0V为0,RESET电压高于1.5V为1,RESET电压在1.0V和1.5V之间(即RESET电压符合RESET电压异常对应的第一设定阈值范围),则判定RESET电压异常。
功耗状态主要指的是交换机主机对ELOAD进行功耗拉载后,ELOAD的对应拉载返回值是否与设定值一致,若不一致,则判定功耗拉载异常。
温度状态主要是指ELOAD的温度,在使用过程中ELOAD温度会有变化,ELOAD可以通过自身配置的温度传感器检测温度,若温度高于80摄氏度或者低于-40摄氏度(即光口测试工具的温度值在第二设定阈值范围之外),则判定温度异常。
电压状态主要是指供电电压Vcc0和Vcc1的状态,Vcc0和Vcc1大于3.0V为正常,若Vcc0或Vcc1低于3.0V(即供电电压小于第三设定阈值),则对应判定Vcc0电压异常或Vcc1电压异常。
可以理解的是,由于电压、温度、拉载状态等的故障诊断是一个持续的过程,若采取相关技术中出现异常即直接亮红灯的方式,则会出现异常已消失但红灯长亮的情况,这种情况下无法判断异常的类型,也不利于故障提示的实施性。
本申请通过计数器实现了持续性地故障检测,且能够自动存储异常类型和异常数据。具体地,可以在ELOAD的带电可擦可编程只读存储器(EEPROM,Electrically ErasableProgrammable read only memory)中选择地址(如在page 0上选用三个地址:Byte 68、69、70)用来存储异常类型与异常数据,以便交换机通过获取该地址的值去判断当前的故障类型及分析故障数据,各地址所记录的数据如表2所示。
Figure BDA0004175353370000121
表2
在ElOAD测试过程中,当出现异常时对应的计数器加1。
当连续异常达到5次及以上(即计数器值大于5)时,计数器停止计数,保持值为5次(防止计数器溢出),点亮ElOAD的LED灯为异常标志红色,并且将当前的异常类型及异常数据存入ElOAD的存储器。方便交换机及时查看异常类型和获取异常数据,以做出及时地反应;
当连续异常不足5次(即计数器值不大于5),进入正常数据处理流程,判断计数器值是否大于0,若大于0,计数器值减1,当计数器值归0时,说明数据采集未出现异常,将LED灯改为正常标志绿色。
以上,异常数据会及时记录在ElOAD的存储器中供交换机主机去查看,并且在故障恢复后,LED可以正常再对其他异常继续进行告警。
下面以第一种Vcc0电压异常举例:
采集到电压数据后,先对电压数据进行处理,将低8位存入AD_Low,高八位存入AD_High,并判断该电压数据是否小于3.0V,若小于3.0V,计数器数组中的索引值为1的数组值(即计数器值)加1,当持续采集到异常的电压数据时,计数器值一直增加,直到该计数器值大于等于5,则将LED灯点亮为红色且暂停计数器计数,并记录异常数据,将故障类型填入Byte68,AD_Curr(即该异常时刻的故障数据)中AD_Low存入byte69,AD_High存入byte70。
若电压数据大于3.0V,说明是正常电压数据,此时判断计数器值是否大于0,若大于0,则对计数器值减1,并持续采集电压数据,直到减到0时,将LED灯调为绿色。
基于上述实施例,本申请提供了基于DSFP协议的ELOAD固件模块的故障诊断模块,在通过ELOAD固件模块对交换机端口进行测试前,先根据ELOAD固件模块的采集信息类型,确定交换机端口测试中可能会出现的各个异常类型,以及确定该各个异常类型各自对应的异常判定条件,并对每个异常类型设置单独的计数器,以便在通过ELOAD固件模块对交换机端口进行测试时,通过每个异常类型对应的多次采集测试数据、对应的异常判定条件、以及对应的计数器进行持续性地故障诊断,并根据计数器值输出每个异常类型的诊断结果,可以提升对每个异常类型的故障诊断准确性,实现交换机端口测试中的准确故障定位和故障实时提示,能够及时记录异常类型和异常数据,便于快速定位Eload工作过程中出现故障时的故障原因,提高排故效率。
第二方面,本申请实施例提供了一种交换机端口测试中的故障诊断装置,如图3所示,该装置包括:
第一处理模块11,用于根据光口测试工具的采集信息类型,确定各个异常类型、以及各个所述异常类型各自对应的异常判定条件;
第一设置模块12,用于设置各个所述异常类型各自对应的计数器;
第一判断模块13,用于通过所述光口测试工具对交换机端口进行测试,在每次通过所述光口测试工具采集到目标异常类型对应的测试数据之后,判断所述测试数据是否符合所述目标异常类型对应的异常判定条件,所述目标异常类型为所述各个异常类型中的任一异常类型;
第一计数模块14,用于在所述测试数据符合所述目标异常类型对应的异常判定条件的情况下,增加所述目标异常类型对应的计数器的值;
第二计数模块15,用于在所述测试数据不符合所述目标异常类型对应的异常判定条件的情况下,减少所述目标异常类型对应的计数器的值;
第一输出模块16,用于针对各个所述计数器中计数器的值符合第一阈值的第一计数器,输出所述第一计数器所对应异常类型的故障诊断结果;
第二输出模块17,用于针对各个所述计数器中计数器的值符合第二阈值的第二计数器,输出所述第二计数器所对应异常类型的正常诊断结果,所述第一阈值大于所述第二阈值。
可选地,所述装置还包括:
第二处理模块,用于根据所述第一计数器对应的最近一次采集到的测试数据,确定异常数据;
第三处理模块,用于将所述第一计数器对应的异常类型、以及所述异常数据,存入所述光口测试工具的存储器中。
可选地,所述第一计数模块14包括:
第二判断模块,用于判断所述目标异常类型对应的计数器的值是否小于所述第一阈值;
第一计数子模块,用于在所述目标异常类型对应的计数器的值小于所述第一阈值的情况下,增加所述目标异常类型对应的计数器的值。
可选地,所述采集信息类型包括以下至少一者:低速链路信号,功耗状态,温度状态,电压状态;所述异常类型包括以下至少一项:低速链路信号异常,功耗状态异常,温度状态异常,电压状态异常。
可选地,所述低速链路信号异常对应的异常判定条件为:低速链路信号的电压在第一设定阈值范围之内。
可选地,所述功耗状态对应的异常判定条件为:所述光口测试工具针对所述交换机端口的功耗拉载返回值与设定值不一致。
可选地,所述温度状态对应的异常判定条件为:所述光口测试工具的温度值在第二设定阈值范围之外。
可选地,所述电压状态对应的异常判定条件为:供电电压小于第三设定阈值。
由上述技术方案可以看出,在通过光口测试工具对交换机端口进行测试前,先根据光口测试工具的采集信息类型,确定交换机端口测试中可能会出现的各个异常类型,以及确定该各个异常类型各自对应的异常判定条件,并对每个异常类型设置单独的计数器,以便在通过光口测试工具对交换机端口进行测试时,通过每个异常类型对应的多次采集测试数据、对应的异常判定条件、以及对应的计数器进行持续性地故障诊断,并根据计数器值输出每个异常类型的诊断结果,可以提升对每个异常类型的故障诊断准确性,实现交换机端口测试中的准确故障定位和故障实时提示。
需要说明的是,装置实施例与方法实施例相近,故描述的较为简单,相关之处参见方法实施例即可。
本申请实施例还提供了一种电子设备,参照图4,图4是本申请实施例提出的电子设备的示意图。如图4所示,电子设备100包括:存储器110和处理器120,存储器110与处理器120之间通过总线通信连接,存储器110中存储有计算机程序,该计算机程序可在处理器120上运行,进而实现本申请实施例公开的所述交换机端口测试中的故障诊断方法中的步骤。
本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,参见图5,图5是本申请实施例提出的计算机可读存储介质的示意图。如图5所示,计算机可读存储介质200上存储有计算机程序/指令210,该计算机程序/指令210被处理器执行时实现如本申请实施例公开的所述交换机端口测试中的故障诊断方法中的步骤。
本申请实施例还提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序/指令,该计算机程序/指令被处理器执行时实现如本申请实施例公开的所述交换机端口测试中的故障诊断方法中的步骤。
本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可。
本领域内的技术人员应明白,本申请实施例的实施例可提供为方法、装置或计算机程序产品。因此,本申请实施例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,本申请实施例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。
本申请实施例是参照根据本申请实施例的方法、系统、设备、存储介质及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终端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终端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终端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终端设备上,使得在计算机或其他可编程终端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终端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。
尽管已描述了本申请实施例的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例做出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本申请实施例范围的所有变更和修改。
最后,还需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者终端设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者终端设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者终端设备中还存在另外的相同要素。
以上对本申请所提供的一种交换机端口测试中的故障诊断方法、装置及设备,进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本申请的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本申请的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本申请的限制。

Claims (10)

1.一种交换机端口测试中的故障诊断方法,其特征在于,所述方法包括:
根据光口测试工具的采集信息类型,确定各个异常类型、以及各个所述异常类型各自对应的异常判定条件;
设置各个所述异常类型各自对应的计数器;
通过所述光口测试工具对交换机端口进行测试,在每次通过所述光口测试工具采集到目标异常类型对应的测试数据之后,判断所述测试数据是否符合所述目标异常类型对应的异常判定条件,所述目标异常类型为所述各个异常类型中的任一异常类型;
在所述测试数据符合所述目标异常类型对应的异常判定条件的情况下,增加所述目标异常类型对应的计数器的值;
在所述测试数据不符合所述目标异常类型对应的异常判定条件的情况下,减少所述目标异常类型对应的计数器的值;
针对各个所述计数器中计数器的值符合第一阈值的第一计数器,输出所述第一计数器所对应异常类型的故障诊断结果;
针对各个所述计数器中计数器的值符合第二阈值的第二计数器,输出所述第二计数器所对应异常类型的正常诊断结果,所述第一阈值大于所述第二阈值。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
根据所述第一计数器对应的最近一次采集到的测试数据,确定异常数据;
将所述第一计数器对应的异常类型、以及所述异常数据,存入所述光口测试工具的存储器中。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述测试数据符合所述目标异常类型对应的异常判定条件的情况下,增加所述目标异常类型对应的计数器的值,包括:
判断所述目标异常类型对应的计数器的值是否小于所述第一阈值;
在所述目标异常类型对应的计数器的值小于所述第一阈值的情况下,增加所述目标异常类型对应的计数器的值。
4.根据权利要求1-3任一所述的方法,其特征在于,所述采集信息类型包括以下至少一者:低速链路信号,功耗状态,温度状态,电压状态;所述异常类型包括以下至少一项:低速链路信号异常,功耗状态异常,温度状态异常,电压状态异常。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述低速链路信号异常对应的异常判定条件为:低速链路信号的电压在第一设定阈值范围之内。
6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述功耗状态对应的异常判定条件为:所述光口测试工具针对所述交换机端口的功耗拉载返回值与设定值不一致。
7.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述温度状态对应的异常判定条件为:所述光口测试工具的温度值在第二设定阈值范围之外。
8.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述电压状态对应的异常判定条件为:供电电压小于第三设定阈值。
9.一种交换机端口测试中的故障诊断装置,其特征在于,所述装置包括:
第一处理模块,用于根据光口测试工具的采集信息类型,确定各个异常类型、以及各个所述异常类型各自对应的异常判定条件;
第一设置模块,用于设置各个所述异常类型各自对应的计数器;
第一判断模块,用于通过所述光口测试工具对交换机端口进行测试,在每次通过所述光口测试工具采集到目标异常类型对应的测试数据之后,判断所述测试数据是否符合所述目标异常类型对应的异常判定条件,所述目标异常类型为所述各个异常类型中的任一异常类型;
第一计数模块,用于在所述测试数据符合所述目标异常类型对应的异常判定条件的情况下,增加所述目标异常类型对应的计数器的值;
第二计数模块,用于在所述测试数据不符合所述目标异常类型对应的异常判定条件的情况下,减少所述目标异常类型对应的计数器的值;
第一输出模块,用于针对各个所述计数器中计数器的值符合第一阈值的第一计数器,输出所述第一计数器所对应异常类型的故障诊断结果;
第二输出模块,用于针对各个所述计数器中计数器的值符合第二阈值的第二计数器,输出所述第二计数器所对应异常类型的正常诊断结果,所述第一阈值大于所述第二阈值。
10.一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在所述存储器上的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序以实现如权利要求1至8中任一项所述的交换机端口测试中的故障诊断方法。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116684343A (zh) * 2023-08-04 2023-09-01 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 一种交换机自动测试方法、装置、系统、设备及介质

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