CN117316257A - 一种交换机存储容量的测试方法、设备及介质 - Google Patents

一种交换机存储容量的测试方法、设备及介质 Download PDF

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CN117316257A CN202311225910.5A CN202311225910A CN117316257A CN 117316257 A CN117316257 A CN 117316257A CN 202311225910 A CN202311225910 A CN 202311225910A CN 117316257 A CN117316257 A CN 117316257A
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Abstract

本申请公开了一种交换机存储容量的测试方法、设备及介质,方法包括:通过交换机确定预先设置的文本工具,并通过文本工具创建文本文档;读取交换机的存储容量,将存储容量与预先设置的容量阈值进行比较;若存储容量大于容量阈值,则执行文本工具,并通过文本工具确定写入速率;确定交换机的CPU占用率,将CPU占用率与预先设置的占用率阈值进行比较;若CPU占用率大于占用率阈值,则对写入速率进行调整;若CPU占用率小于或等于占用率阈值,则确定交换机的新存储容量,以完成对交换机的存储容量测试。本申请通过filewrite工具,在交换机shell下自动写入文本文档文件,在不同测试场景中,根据python脚本设定参数,完成自动化测试执行。

Description

一种交换机存储容量的测试方法、设备及介质
技术领域
本申请涉及计算机技术领域,尤其涉及一种交换机存储容量的测试方法、设备及介质。
背景技术
交换机flash下会存储设备配置信息、软件版本信息及设备运行日志等重要信息。交换机在应用现场长时间运行后,会存在flash容量不足导致交换机重启或者挂死问题,进而会造成业务中断。传统的flash存储容量填充采用tftp或ftp协议方式,将存储文件拷贝到flash下,对不同的flash大小都要准备相对应的存储文件,而且很难全部占满flash存储容量,此外,测试过程需要专业测试人员参与,过程繁琐复杂。
发明内容
为了解决上述问题,本申请提出了一种交换机存储容量的测试方法,包括:通过交换机确定预先设置的文本工具,并通过所述文本工具创建文本文档;读取所述交换机的存储容量,将所述存储容量与预先设置的容量阈值进行比较;若所述存储容量大于所述容量阈值,则执行所述文本工具,并通过所述文本工具确定写入速率;确定所述交换机的CPU占用率,将所述CPU占用率与预先设置的占用率阈值进行比较;若所述CPU占用率大于所述占用率阈值,则对所述写入速率进行调整;若所述CPU占用率小于或等于所述占用率阈值,则确定所述交换机的新存储容量,以完成对所述交换机的存储容量测试。
在一个示例中,所述方法还包括:确定预先设置的python工具,通过所述python工具编写测试脚本,并确定所述测试脚本的参数接口,以根据所述参数接口对所述测试脚本进行设置;通过所述测试脚本对所述交换机的容量进行测试。
在一个示例中,根据所述参数接口对所述测试脚本进行设置,具体包括:根据所述参数接口对所述文本工具的参数进行编辑,其中所述参数包括但不限于写入速率、CPU最高占用率、交换机flash空间容量。
在一个示例中,所述方法还包括:根据所述CPU最高占用率确定所述占用率阈值;根据所述交换机flash空间容量确定所述容量阈值。
在一个示例中,通过交换机确定预先设置的文本工具,具体包括:通过交换机shell确定所述文本工具,并在所述交换机shell的环境下执行所述文本工具,以创建所述文本文档。
在一个示例中,确定所述交换机的新存储容量之后,具体包括:将所述新存储容量与预先设置的容量阈值进行比较;若所述新存储容量大于所述容量阈值,则执行所述文本工具,并通过所述文本工具确定写入速率;确定所述交换机的新CPU占用率,将所述新CPU占用率与预先设置的占用率阈值进行比较;若所述新CPU占用率大于所述占用率阈值,则对所述写入速率进行调整;若所述新CPU占用率小于或等于所述占用率阈值,则确定所述交换机的新存储容量,以完成对所述交换机的存储容量测试。
在一个示例中,对所述写入速率进行调整,具体包括:确定预先设置的调整参数,根据所述调整参数与所述写入速率相乘,以得到新的写入速率。
在一个示例中,将所述新存储容量与预先设置的容量阈值进行比较之后,所述方法还包括:若所述新存储容量小于或等于所述容量阈值,则对所述文本文档的写入进行停止。
另一方面,本申请还提出了一种交换机存储容量的测试设备,包括:至少一个处理器;以及,与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令,所述指令被所述至少一个处理器执行,以使所述一种交换机存储容量的测试设备能够执行:通过交换机确定预先设置的文本工具,并通过所述文本工具创建文本文档;读取所述交换机的存储容量,将所述存储容量与预先设置的容量阈值进行比较;若所述存储容量大于所述容量阈值,则执行所述文本工具,并通过所述文本工具确定写入速率;确定所述交换机的CPU占用率,将所述CPU占用率与预先设置的占用率阈值进行比较;若所述CPU占用率大于所述占用率阈值,则对所述写入速率进行调整;若所述CPU占用率小于或等于所述占用率阈值,则确定所述交换机的新存储容量,以完成对所述交换机的存储容量测试。
另一方面,本申请还提出了一种非易失性计算机存储介质,存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令设置为:通过交换机确定预先设置的文本工具,并通过所述文本工具创建文本文档;读取所述交换机的存储容量,将所述存储容量与预先设置的容量阈值进行比较;若所述存储容量大于所述容量阈值,则执行所述文本工具,并通过所述文本工具确定写入速率;确定所述交换机的CPU占用率,将所述CPU占用率与预先设置的占用率阈值进行比较;若所述CPU占用率大于所述占用率阈值,则对所述写入速率进行调整;若所述CPU占用率小于或等于所述占用率阈值,则确定所述交换机的新存储容量,以完成对所述交换机的存储容量测试。
本申请通过filewrite工具,在交换机shell下自动写入文本文档文件,占用flash存储空间,使用python工具,编程自动化执行脚本,可根据交换机运行状态实时调整filewrite工具。本申请还通过预留测试参数接口,在不同测试场景中,根据python脚本设定参数,完成自动化测试执行。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解,构成本申请的一部分,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:
图1为本申请实施例中一种交换机存储容量的测试方法的流程示意图;
图2为本申请实施例中一种交换机存储容量的测试设备的示意图。
具体实施方式
为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请具体实施例及相应的附图对本申请技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。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,都属于本申请保护的范围。
以下结合附图,详细说明本申请各实施例提供的技术方案。
如图1所示,为了解决上述问题,本申请实施例提供的一种交换机存储容量的测试方法,方法包括:
S101、通过交换机确定预先设置的文本工具,并通过所述文本工具创建文本文档。
filewrite文本文档创建工具;该文本工具可在交换机shell下执行,创建文本文档,创建文本文件大小速率可根据参数b进行调整,该参数单位为MB/s。
S102、读取所述交换机的存储容量,将所述存储容量与预先设置的容量阈值进行比较。
S103、若所述存储容量大于所述容量阈值,则执行所述文本工具,并通过所述文本工具确定写入速率。
在一个实施例中,测试执行过程中,首先读取交换机flash存储空间大小,查看剩余存储空间是否高于预设的容量阈值;如果高于容量阈值,则执行文本文件写入工具,此时写入速率为b;当执行文本文件写入工具时,会占用交换机CPU进程,为保证交换机正常运行,读取交换机当前CPU占用率。
S104、确定所述交换机的CPU占用率,将所述CPU占用率与预先设置的占用率阈值进行比较。
S105、若所述CPU占用率大于所述占用率阈值,则对所述写入速率进行调整。
S106、若所述CPU占用率小于或等于所述占用率阈值,则确定所述交换机的新存储容量,以完成对所述交换机的容量测试。
文本文档创建工具运行时需占用CPU进程,为保证交换机正常运行,运行过程需要对CPU占用率进行实时采集。当CPU占用率大于预设的最高容量阈值c时,降低文本文件写入速率,以保证交换机正常运行。
在一个实施例中,当CPU占用率高于c%时,降低文本写入速率,以降低CPU占用率,直至CPU占用率小于c%;然后再次读取当前交换机flash存储空间大小,查看剩余存储空间是否高于容量阈值;如此循环执行,直到交换机flash存储空间的大小小于容量阈值,停止文本文件写入,保存测试操作日志,完成测试。
在一个实施例中,确定预先设置的python工具,通过所述python工具编写测试脚本,并确定所述测试脚本的参数接口,以根据所述参数接口对所述测试脚本进行设置;通过所述测试脚本对所述交换机的容量进行测试。使用python工具,编写自动化执行脚本。自动化脚本留出3个参数接口,分别是创建文本文件大小速率参数b、CPU最高占用率c、flash剩余空间容量;在执行测试时,根据测试需求和交换机性能,设置合适的参数,然后执行测试脚本,完成测试。
在一个实施例中,确定所述交换机的新存储容量之后,将所述新存储容量与预先设置的容量阈值进行比较;若所述新存储容量大于所述容量阈值,则执行所述文本文档,并通过所述文本文档确定写入速率;确定所述交换机的新CPU占用率,将所述新CPU占用率与预先设置的占用率阈值进行比较;若所述新CPU占用率大于所述占用率阈值,则对所述写入速率进行调整;若所述新CPU占用率小于或等于所述占用率阈值,则确定所述交换机的新存储容量,以完成对所述交换机的容量测试。
在一个实施例中,确定预先设置的调整参数,根据所述调整参数与所述写入速率相乘,以得到新的写入速率。
在一个实施例中,将所述新存储容量与预先设置的容量阈值进行比较之后,若所述新存储容量小于或等于所述容量阈值,则对所述文本文档的写入进行停止。
如图2所示,本申请实施例还提供了一种交换机存储容量的测试设备,包括:
至少一个处理器;以及,
与至少一个处理器通信连接的存储器;其中,
存储器存储有可被至少一个处理器执行的指令,指令被至少一个处理器执行,以使一种交换机存储容量的测试设备能够执行:
通过交换机确定预先设置的文本工具,并通过所述文本工具创建文本文档;
读取所述交换机的存储容量,将所述存储容量与预先设置的容量阈值进行比较;
若所述存储容量大于所述容量阈值,则执行所述文本文档,并通过所述文本文档确定写入速率;
确定所述交换机的CPU占用率,将所述CPU占用率与预先设置的占用率阈值进行比较;
若所述CPU占用率大于所述占用率阈值,则对所述写入速率进行调整;
若所述CPU占用率小于或等于所述占用率阈值,则确定所述交换机的新存储容量,以完成对所述交换机的容量测试。
本申请实施例还提供了一种非易失性计算机存储介质,存储有计算机可执行指令,计算机可执行指令设置为:
通过交换机确定预先设置的文本工具,并通过所述文本工具创建文本文档;
读取所述交换机的存储容量,将所述存储容量与预先设置的容量阈值进行比较;
若所述存储容量大于所述容量阈值,则执行所述文本工具,并通过所述文本工具确定写入速率;
确定所述交换机的CPU占用率,将所述CPU占用率与预先设置的占用率阈值进行比较;
若所述CPU占用率大于所述占用率阈值,则对所述写入速率进行调整;
若所述CPU占用率小于或等于所述占用率阈值,则确定所述交换机的新存储容量,以完成对所述交换机的容量测试。
在20世纪90年代,对于一个技术的改进可以很明显地区分是硬件上的改进(例如,对二极管、晶体管、开关等电路结构的改进)还是软件上的改进(对于方法流程的改进)。然而,随着技术的发展,当今的很多方法流程的改进已经可以视为硬件电路结构的直接改进。设计人员几乎都通过将改进的方法流程编程到硬件电路中来得到相应的硬件电路结构。因此,不能说一个方法流程的改进就不能用硬件实体模块来实现。例如,可编程逻辑器件(Programmable Logic Device,PLD)(例如现场可编程门阵列(Field Programmable GateArray,FPGA))就是这样一种集成电路,其逻辑功能由用户对器件编程来确定。由设计人员自行编程来把一个数字系统“集成”在一片PLD上,而不需要请芯片制造厂商来设计和制作专用的集成电路芯片。而且,如今,取代手工地制作集成电路芯片,这种编程也多半改用“逻辑编译器(logic compiler)”软件来实现,它与程序开发撰写时所用的软件编译器相类似,而要编译之前的原始代码也得用特定的编程语言来撰写,此称之为硬件描述语言(Hardware Description Language,HDL),而HDL也并非仅有一种,而是有许多种,如ABEL(Advanced Boolean Expression Language)、AHDL(Altera Hardware DescriptionLanguage)、Confluence、CUPL(Cornell University Programming Language)、HDCal、JHDL(Java Hardware Description Language)、Lava、Lola、MyHDL、PALASM、RHDL(RubyHardware Description Language)等,目前最普遍使用的是VHDL(Very-High-SpeedIntegrated Circuit Hardware Description Language)与Verilog。本领域技术人员也应该清楚,只需要将方法流程用上述几种硬件描述语言稍作逻辑编程并编程到集成电路中,就可以很容易得到实现该逻辑方法流程的硬件电路。
控制器可以按任何适当的方式实现,例如,控制器可以采取例如微处理器或处理器以及存储可由该(微)处理器执行的计算机可读程序代码(例如软件或固件)的计算机可读介质、逻辑门、开关、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、可编程逻辑控制器和嵌入微控制器的形式,控制器的例子包括但不限于以下微控制器:ARC 625D、Atmel AT91SAM、Microchip PIC18F26K20以及Silicone Labs C8051F320,存储器控制器还可以被实现为存储器的控制逻辑的一部分。本领域技术人员也知道,除了以纯计算机可读程序代码方式实现控制器以外,完全可以通过将方法步骤进行逻辑编程来使得控制器以逻辑门、开关、专用集成电路、可编程逻辑控制器和嵌入微控制器等的形式来实现相同功能。因此这种控制器可以被认为是一种硬件部件,而对其内包括的用于实现各种功能的装置也可以视为硬件部件内的结构。或者甚至,可以将用于实现各种功能的装置视为既可以是实现方法的软件模块又可以是硬件部件内的结构。
上述实施例阐明的系统、装置、模块或单元,具体可以由计算机芯片或实体实现,或者由具有某种功能的产品来实现。一种典型的实现设备为计算机。具体的,计算机例如可以为个人计算机、膝上型计算机、蜂窝电话、相机电话、智能电话、个人数字助理、媒体播放器、导航设备、电子邮件设备、游戏控制台、平板计算机、可穿戴设备或者这些设备中的任何设备的组合。
为了描述的方便,描述以上装置时以功能分为各种单元分别描述。当然,在实施本说明书时可以把各单元的功能在同一个或多个软件和/或硬件中实现。
本申请中的各个实施例均采用递进的方式描述,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。尤其,对于设备和介质实施例而言,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的部分说明即可。
本申请实施例提供的设备和介质与方法是一一对应的,因此,设备和介质也具有与其对应的方法类似的有益技术效果,由于上面已经对方法的有益技术效果进行了详细说明,因此,这里不再赘述设备和介质的有益技术效果。
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实施例的方法、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。
在一个典型的配置中,计算设备包括一个或多个处理器(CPU)、输入/输出接口、网络接口和内存。
内存可能包括计算机可读介质中的非永久性存储器,随机存取存储器(RAM)和/或非易失性内存等形式,如只读存储器(ROM)或闪存(flash RAM)。内存是计算机可读介质的示例。
计算机可读介质包括永久性和非永久性、可移动和非可移动媒体可以由任何方法或技术来实现信息存储。信息可以是计算机可读指令、数据结构、程序的模块或其他数据。计算机的存储介质的例子包括,但不限于相变内存(PRAM)、静态随机存取存储器(SRAM)、动态随机存取存储器(DRAM)、其他类型的随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、快闪记忆体或其他内存技术、只读光盘只读存储器(CD-ROM)、数字多功能光盘(DVD)或其他光学存储、磁盒式磁带,磁带磁磁盘存储或其他磁性存储设备或任何其他非传输介质,可用于存储可以被计算设备访问的信息。按照本文中的界定,计算机可读介质不包括暂存电脑可读媒体(transitory media),如调制的数据信号和载波。
还需要说明的是,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、商品或者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、商品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括要素的过程、方法、商品或者设备中还存在另外的相同要素。
以上仅为本申请的实施例而已,并不用于限制本申请。对于本领域技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的权利要求范围之内。

Claims (10)

1.一种交换机存储容量的测试方法,其特征在于,包括:
通过交换机确定预先设置的文本工具,并通过所述文本工具创建文本文档;
读取所述交换机的存储容量,将所述存储容量与预先设置的容量阈值进行比较;
若所述存储容量大于所述容量阈值,则执行所述文本工具,并通过所述文本工具确定写入速率;
确定所述交换机的CPU占用率,将所述CPU占用率与预先设置的占用率阈值进行比较;
若所述CPU占用率大于所述占用率阈值,则对所述写入速率进行调整;
若所述CPU占用率小于或等于所述占用率阈值,则确定所述交换机的新存储容量,以完成对所述交换机的存储容量测试。
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:
确定预先设置的python工具,通过所述python工具编写测试脚本,并确定所述测试脚本的参数接口,以根据所述参数接口对所述测试脚本进行设置;
通过所述测试脚本对所述交换机的存储容量进行测试。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,根据所述参数接口对所述测试脚本进行设置,具体包括:
根据所述参数接口对所述文本文档的参数进行编辑,其中所述参数包括但不限于写入速率、CPU最高占用率、交换机flash空间容量。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
根据所述CPU最高占用率确定所述占用率阈值;
根据所述交换机flash空间容量确定所述容量阈值。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,通过交换机确定预先设置的文本工具,具体包括:
通过交换机shell确定所述文本工具,并在所述交换机shell的环境下执行所述文本工具,以创建所述文本文档。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,确定所述交换机的新存储容量之后,具体包括:
将所述新存储容量与预先设置的容量阈值进行比较;
若所述新存储容量大于所述容量阈值,则执行所述文本工具,并通过所述文本工具确定写入速率;
确定所述交换机的新CPU占用率,将所述新CPU占用率与预先设置的占用率阈值进行比较;
若所述新CPU占用率大于所述占用率阈值,则对所述写入速率进行调整;
若所述新CPU占用率小于或等于所述占用率阈值,则确定所述交换机的新存储容量,以完成对所述交换机的存储容量测试。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,对所述写入速率进行调整,具体包括:
确定预先设置的调整参数,根据所述调整参数与所述写入速率相乘,以得到新的写入速率。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,将所述新存储容量与预先设置的容量阈值进行比较之后,所述方法还包括:
若所述新存储容量小于或等于所述容量阈值,则对所述文本文档的写入进行停止。
9.一种交换机存储容量的测试设备,其特征在于,包括:
至少一个处理器;以及,
与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,
所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令,所述指令被所述至少一个处理器执行,以使所述一种交换机存储容量的测试设备能够执行:
通过交换机确定预先设置的文本工具,并通过所述文本工具创建文本文档;
读取所述交换机的存储容量,将所述存储容量与预先设置的容量阈值进行比较;
若所述存储容量大于所述容量阈值,则执行所述文本工具,并通过所述文本工具确定写入速率;
确定所述交换机的CPU占用率,将所述CPU占用率与预先设置的占用率阈值进行比较;
若所述CPU占用率大于所述占用率阈值,则对所述写入速率进行调整;
若所述CPU占用率小于或等于所述占用率阈值,则确定所述交换机的新存储容量,以完成对所述交换机的存储容量测试。
10.一种非易失性计算机存储介质,存储有计算机可执行指令,其特征在于,所述计算机可执行指令设置为:
通过交换机确定预先设置的文本工具,并通过所述文本工具创建文本文档;
读取所述交换机的存储容量,将所述存储容量与预先设置的容量阈值进行比较;
若所述存储容量大于所述容量阈值,则执行所述文本工具,并通过所述文本工具确定写入速率;
确定所述交换机的CPU占用率,将所述CPU占用率与预先设置的占用率阈值进行比较;
若所述CPU占用率大于所述占用率阈值,则对所述写入速率进行调整;
若所述CPU占用率小于或等于所述占用率阈值,则确定所述交换机的新存储容量,以完成对所述交换机的存储容量测试。
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