CN117478564A - SRv6网络的业务测量方法以及SRv6网络 - Google Patents
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Abstract
本申请提供了一种SRv6网络的业务测量方法以及SRv6网络,其中,该方法包括:源节点设备识别并根据业务报文的业务类型以及控制器预先为各类型的业务配置的业务标识,向业务报文中添加业务标识,并对添加业务标识后业务报文进行随流检测,将得到的第一测量数据发送给控制器,然后对添加业务标识后业务报文进行IFIT封装,并将封装后的业务报文转发给目的节点设备,目的节点设备对封装后的业务报文进行随流检测,并将得到的第二测量数据发送给控制器,控制器根据第一测量数据以及第二测量数据确定业务报文所属的业务类型的流量和质量。本申请可以在SRv6网络中实现对业务类型的流量与质量统计,具有很好的实用性。
Description
技术领域
本申请涉及计算机通信技术领域,具体而言,涉及一种SRv6网络的业务测量方法以及SRv6网络。
背景技术
SRv6(Segment Routing IPv6,基于IPv6转发平面的段路由)作为一种源路由技术,是下一代互联网演进的主流技术路线。IFIT(In-situ Flow Information Telemetry,随流检测)是一种通过对网络真实业务流进行特征标记,以达到直接检测网络的时延、丢包、抖动等传输质量指标的检测技术。IFIT在SRv6场景的运用,现有的部署是在业务流量进入SRv6隧道的PE设备上配置随流检测实例,在实例中设定一条目标流特征,传统的目标流特征采用五元组(源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、传输协议类型)、DSCP值、VPN实例信息等,在大量的业务报文中逐一识别目标报文,这种识别方式的精细度高。还有一种是基于SRv6隧道,对进入SRv6隧道封装的流量进行随流检测。上述两种方案在SRv6 SDWAN场景中均无法基于业务进行质量测量和流量采集。
作为流量工程的核心诉求,重点目标是测量和监控用户业务报文的传输质量和业务报文的流量大小。而针对业务流量的测量,现有技术为基于ACL(Access Control List,访问控制列表)统计业务流量,但是使用随流检测质量、同时使用ACL测量业务流量,极大地消耗了设备资源。
综上,现有的SRv6 IFIT技术方案中,无法测量特定业务报文的质量,更无法测量业务报文的流量,业务报文的流量只能依靠ACL统计。
发明内容
本申请的目的在于,针对上述现有技术中的不足,提供一种SRv6网络的业务测量方法以及SRv6网络,以解决现有技术中无法测量业务报文的质量和流量的问题。
为实现上述目的,本申请采用的技术方案如下:
第一方面,本申请提供了一种SRv6网络的业务测量方法,应用于SRv6网络,所述SRv6网络中至少包括:源节点设备、目的节点设备以及控制器,所述方法包括:
所述源节点设备识别接收到的业务报文的业务类型,根据所述业务报文的业务类型以及所述控制器为各类型的业务预先配置的业务标识,向所述业务报文中添加业务标识,得到添加业务标识后业务报文,并对所述添加业务标识后业务报文进行随流检测,得到第一测量数据,将所述第一测量数据发送给所述控制器;
所述源节点设备对所述添加业务标识后业务报文进行IFIT封装,并将封装后的业务报文转发给所述目的节点设备;
所述目的节点设备对所述封装后的业务报文进行随流检测,得到第二测量数据,并将所述第二测量数据发送给所述控制器;
所述控制器根据所述第一测量数据以及所述第二测量数据确定所述业务报文所属的业务类型的流量和质量。
可选的,所述SRv6网络还包括:至少一个中间节点设备;
所述将封装后的业务报文转发给所述目的节点设备,包括:
所述源节点设备经由所述至少一个中间节点设备依次将所述封装后的业务报文转发给所述目的节点设备,其中,各所述中间节点设备在接收到所述封装后的业务报文后,对所述封装后的业务报文进行随流检测,得到第三测量数据,并将所述第三测量数据发送给所述控制器;
所述控制器根据所述第一测量数据以及所述第二测量数据确定所述业务报文所属的业务类型的流量和质量,包括:
所述控制器根据所述第一测量数据、所述第二测量数据以及各中间节点设备发送的第三测量数据确定所述业务报文所属的业务类型的流量和质量。
可选的,所述方法还包括:
所述控制器根据业务五元组以及所述业务五元组对应的业务标识,生
成流量策略,并将所述流量策略发送给所述源节点设备;
所述控制器根据各所述流量策略中的业务标识,确定各所述业务标识对应的随流检测实例,并向所述源节点设备下发各业务标识对应的随流检测实例。
可选的,所述源节点设备识别接收到的业务报文的业务类型,根据所述业务报文的业务类型以及所述控制器为各类型的业务预先配置的业务标识,向所述业务报文中添加业务标识,得到添加业务标识后业务报文,并对所述添加业务标识后业务报文进行随流检测,得到第一测量数据,包括:
所述源节点设备对所述业务报文与各流量策略进行匹配处理,确定与所述业务报文匹配的目标流量策略,将所述目标流量策略的业务类型作为所述业务报文的业务类型,确定所述目标流量策略对应的业务标识,并将所述业务标识对应的随流检测实例作为所述业务报文对应的目标随流检测实例;
所述源节点设备根据源节点设备标识以及当前时间戳生成所述目标随流检测实例的流标识;
所述源节点设备基于所述目标随流检测实例对所述业务报文进行测量,得到测量数据,所述测量数据包括:报文字节数、报文个数、采样报文标识以及时间信息;
所述源节点设备将所述测量数据、测量实例标识、源节点设备标识以及流标识作为所述第一测量数据。
可选的,所述目的节点设备对所述封装后的业务报文进行随流检测,得到第二测量数据,并将所述第二测量数据发送给所述控制器,包括:
所述目的节点设备解析所述封装后的业务报文的报文头,得到所述报文头中的流标识;
所述目的节点设备基于所述报文头中的流标识生成对应的随流检测实例,并基于所述随流检测实例对所述封装后的业务报文进行随流检测,得到测量数据;
所述目的节点设备将所述测量数据、目的节点设备标识以及流标识作为所述第二测量数据。
可选的,所述控制器根据所述第一测量数据、所述第二测量数据以及各中间节点设备发送的第三测量数据确定所述业务报文所属的业务类型的流量和质量,包括:
所述控制器根据所述第一测量数据中的节点设备标识、所述第二测量数据中的节点设备标识以及各所述第三测量数据中的节点设备标识,确定所述源节点设备与所述第一测量数据的对应关系、所述目的节点设备与所述第二测量数据的对应关系以及各中间节点设备与各所述第三测量数据的对应关系;
所述控制器根据所述源节点设备与所述第一测量数据的对应关系,将源节点设备的所述第一测量数据的流标识以及测量实例标识的映射关系记录在预设的映射关系表中,并确定所述测量实例标识与业务类型的关联关系;
所述控制器根据所述目的节点设备与所述第二测量数据的对应关系、各中间节点设备与各所述第三测量数据的对应关系、第一测量数据的流标识以及所述SRv6网络的拓扑信息,确定所述业务报文的中间流量质量结果;
所述控制器根据所述中间流量质量结果以及所述映射关系表,确定所述业务报文的流量和质量,并根据所述测量实例标识与业务类型的关联关系,确定所述业务报文所属业务类型的流量和质量。
可选的,所述控制器根据所述目的节点设备与所述第二测量数据的对应关系、各中间节点设备与各所述第三测量数据的对应关系、第一测量数据的流标识以及所述SRv6网络的拓扑信息,确定所述业务报文的中间流量质量结果,包括:
所述控制器确定与所述第一测量数据的流标识相同的第二测量数据以及第三测量数据;
所述控制器基于所述拓扑信息确定所述第二测量数据以及所述各第三测量数据的排列顺序;
所述控制器根据所述排列顺序对所述第二测量数据以及所述各第三测量数据进行分析处理,得到所述业务报文的中间流量质量结果。
第二方面,本申请提供了一种SRv6网络,所述SRv6网络中至少包括:源节点设备、目的节点设备以及控制器,其中:
所述源节点设备用于识别接收到的业务报文的业务类型,根据所述业务报文的业务类型以及所述控制器为各类型的业务预先配置的业务标识,向所述业务报文中添加业务标识,得到添加业务标识后业务报文,并对所述添加业务标识后业务报文进行随流检测,得到第一测量数据,将所述第一测量数据发送给所述控制器;
所述源节点设备用于对所述添加业务标识后业务报文进行IFIT封装,并将封装后的业务报文转发给所述目的节点设备;
所述目的节点设备用于对所述封装后的业务报文进行随流检测,得到第二测量数据,并将所述第二测量数据发送给所述控制器;
所述控制器用于根据所述第一测量数据以及所述第二测量数据确定所述业务报文的流量和质量。
第三方面,本申请提供了一种节点设备,包括:若所述节点设备为源节点设备,该节点设备包括:处理器、存储介质和总线,所述存储介质存储有所述处理器可执行的程序指令,当节点设备运行时,所述处理器与所述存储介质之间通过总线通信,所述处理器执行所述程序指令,以执行如第一方面所述的SRv6网络的业务测量方法中源节点设备所执行的步骤;
若所述节点设备为中间节点设备或目的节点设备,该节点设备包括:处理器、存储介质和总线,所述存储介质存储有所述处理器可执行的程序指令,当节点设备运行时,所述处理器与所述存储介质之间通过总线通信,所述处理器执行所述程序指令,以执行如第一方面所述的SRv6网络的业务测量方法中源节点设备所执行的步骤。
第四方面,本申请提供了一种控制器,所述控制器运行时用于执行如第一方面所述的SRv6网络的业务测量方法中所述控制器所执行的步骤。
本申请的有益效果是:通过基于业务报文的业务类型确定业务报文对应的随流检测实例,在流量报文进入源节点设备之后,先识别流量报文的业务类型,然后基于业务类型对应的随流检测实例对流量报文进行检测,从而最终确定流量报文所属的业务类型的流量与质量,本申请将业务类型与随流检测实例在SRv6网络中关联起来,控制器通过源节点设备以及目的节点设备上报的测量数据得到的流量与质量可以映射到业务,从而在SRv6网络中实现对业务报文的流量与质量统计,且不需要额外引入其他的设备专门进行业务报文的识别,因此具有很好的实用性。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本申请的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,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相关的附图。
图1示出了本申请实施例提供的一种SRv6网络的架构示意图;
图2示出了本申请实施例提供的一种SRv6网络的业务测量方法的流程图;
图3示出了本申请实施例提供的一种控制器进行规划的流程图;
图4示出了本申请实施例提供的一种源节点设备测量得到第一测量数据的流程图;
图5示出了本申请实施例提供的一种目的节点设备测量得到第二测量数据的流程图;
图6示出了本申请实施例提供的一种控制器统计数据的流程图;
图7示出了本申请实施例提供的又一种控制器统计数据的流程图;
图8示出了本申请实施例提供的一种节点设备的结构示意图。
具体实施方式
为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,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,应当理解,本申请中附图仅起到说明和描述的目的,并不用于限定本申请的保护范围。另外,应当理解,示意性的附图并未按实物比例绘制。本申请中使用的流程图示出了根据本申请的一些实施例实现的操作。应该理解,流程图的操作可以不按顺序实现,没有逻辑的上下文关系的步骤可以反转顺序或者同时实施。此外,本领域技术人员在本申请内容的指引下,可以向流程图添加一个或多个其他操作,也可以从流程图中移除一个或多个操作。
另外,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本申请实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此,以下对在附图中提供的本申请的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本申请的范围,而是仅仅表示本申请的选定实施例。基于本申请的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的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。
需要说明的是,本申请实施例中将会用到术语“包括”,用于指出其后所声明的特征的存在,但并不排除增加其它的特征。
现有技术中,为了测量业务流量在SRv6场景中的流量和质量,常用的解决方式是使用随流检测业务质量,同时使用ACL测量业务流量,但是这种方式需要在设备上部署IFIT技术,并配置ACL信息,在进行流量统计的时候无疑会极大的消耗设备资源。
因此,如何在减小设备资源消耗的前提下,能够实现业务报文的流量与质量的测量成为了亟待解决的问题。
基于上述问题,本申请提出一种SRv6网络的业务测量方法,基于IFIT技术框架,结合控制器的规划和计算,在不增加设备资源消耗的前提下,实现了对业务报文的流量与质量检测。
首先对本申请所应用的场景进行说明,如图1所示,是一种SRv6网络的结构示意图,SRv6网络中包括:源节点设备、目的节点设备以及控制器,其中,源节点设备以及目的节点设备分别与控制器通信连接。
需要说明的是,图1中的SRv6网络中还可以包括至少一个中间节点设备,中间节点设备与源节点设备以及目的节点设备依次连接,用于进行业务报文的转发。
参照图1,源节点设备用于接收原始业务报文,并经由中间节点设备转发至目的节点设备,或是直接转发至目的节点设备,目的节点设备用于将原始业务报文转发至其他设备,控制器用于进行IFIT规划以及流量质量数据的采集与计算,在进行流量质量数据计算时,控制器具体用于接收源节点设备、中间节点设备以及目的节点设备上报的数据,并基于接收到的数据确定SRv6网络中业务报文的流量与质量。示例性的,控制器可以是SD-WAN控制器。
接下来对本申请的SRv6网络的业务测量方法作进一步说明,该方法可以应用于图1所示的SRv6网络中,如图2所示,该方法包括:
S201:源节点设备识别接收到的业务报文的业务类型,根据业务报文的业务类型以及控制器为各类型的业务预先配置的业务标识,向业务报文中添加业务标识,得到添加业务标识后业务报文,并对添加业务标识后业务报文进行随流检测,得到第一测量数据,将第一测量数据发送给控制器。
其中,源节点设备可以接受其他设备或是网络发送的业务报文,并识别业务报文的业务类型。业务类型可以表征原始业务报文所属的业务流量。
可选的,控制器可以预先为每个业务类型规划对应的业务标识,为每个设备规划全局唯一的设备标识,并为每个业务类型分别基于源节点设备到目的节点设备规划唯一的随流检测实例。
在控制器完成设备、业务标识以及测量实例的规划之后,可以将设备标识下发给对应的设备,将随流检测实例下发给源节点设备,其中随流检测实例与业务类型之间通过业务标识对应关联。
需要说明的是,控制器还可以预先规划并向源节点设备下发流量策略,流量策略包括业务五元组、以及业务五元组对应的业务标识,源节点设备可以基于流量策略对业务报文进行识别,得到业务报文的业务类型。
源节点设备在接收到业务报文之后,就可以根据识别到的业务报文的业务类型向业务报文中添加业务标识,并基于随流检测实例对添加业务标识后业务报文进行随流检测,得到第一测量数据。
可选的,第一测量数据可以包括:业务报文的报文个数、报文流量、随流检测实例标识、源节点设备标识、测量实例名称以及当前时间信息。
S202:源节点设备对添加业务标识后业务报文进行IFIT封装,并将封装后的业务报文转发给目的节点设备。
可选的,源节点设备可以对添加业务标识后业务报文查找命中SRv6策略表项,并命中对应的SRv6策略,然后基于命中的SRv6策略,对添加业务标识后业务报文添加IFIT报文头,得到封装后的业务报文,SRv6策略用于指示封装后的业务报文的转发路径。
其中,IFIT报文头中可以指示封装后的业务报文所用的随流检测实例。
需要说明的是,源节点设备可以将封装后的业务报文经由中间节点设备依次转发,并最终发送给目的节点设备,也可以直接发送给目的节点设备,具体发送路径由命中的SRv6策略确定。
S203:目的节点设备对封装后的业务报文进行随流检测,得到第二测量数据,并将第二测量数据发送给控制器。
可选的,目的节点设备可以根据封装后的业务报文的报文头确定对应的随流检测实例,并基于随流检测实例进行随流检测,得到第二测量数据。
其中,第二测量数据中可以包括:业务报文的报文个数、报文流量、随流检测实例标识、源节点设备标识以及当前时间信息。
值得注意的是,相比于第一测量数据,第二测量数据中可以不必包括测量实例名称,目的节点设备可以解析封装后的业务报文的报文头,从而确定所用的随流检测实例。
S204:控制器根据第一测量数据以及第二测量数据确定业务报文所属的业务类型的流量和质量。
控制器在接收到SRv6网络中的各个节点设备上报的测量数据之后,可以基于接收到的测量数据确定业务报文在SRv6网络中的流量和质量,并将业务报文在SRv6网络中的流量和质量。
其中,业务报文的流量包括:业务报文的丢包率、报文字节数、报文流量等。业务报文的质量包括:业务报文在SRv6网络中的传输时延、网络带宽等。
应当理解,SRv6网络中的源节点设备以及目的节点设备只是对节点设备在一次通信过程中的角色说明,即源节点设备以及目的节点设备并非固定的设备,因此控制器接收到测量数据时,并不能直接确定测量数据为源节点设备或目的节点设备上报的数据,因此控制器需要先对测量数据是否为源节点数据进行判断。
本申请实施例中,源节点设备识别接收到的业务报文的业务类型,根据业务报文的业务类型以及控制器预先为各类型的业务配置的业务标识,向业务报文中添加业务标识,得到添加业务标识后业务报文,并对添加业务标识后业务报文进行随流检测,得到第一测量数据,将第一测量数据发送给控制器,源节点设备对添加业务标识后业务报文进行IFIT封装,并将封装后的业务报文转发给目的节点设备,目的节点设备对封装后的业务报文进行随流检测,得到第二测量数据,并将第二测量数据发送给控制器,控制器根据第一测量数据以及第二测量数据确定业务报文的流量和质量。
通过基于业务报文的业务类型创建随流检测实例,将业务类型与随流检测实例在SRv6网络中关联起来,控制器通过源节点设备以及目的节点设备上报的测量数据得到的流量与质量可以映射到业务,从而在SRv6网络中实现对业务报文的流量与质量统计,且不需要额外引入其他的设备专门进行业务报文的识别,因此具有很好的实用性。
参照图1,SRv6网络还包括:至少一个中间节点设备。此时上述S202步骤中将封装后的业务报文转发给目的节点设备,包括:
源节点设备经由至少一个中间节点设备依次将封装后的业务报文转发给目的节点设备,其中,各中间节点设备在接收到封装后的业务报文后,对封装后的业务报文进行随流检测,得到第三测量数据,并将第三测量数据发送给控制器。
需要说明的是,源节点设备可以将封装后的业务报文基于其命中的SRv6策略所指示的转发路径进行转发,在转发过程中,每个中间节点设备在接收到封装后的业务报文之后,可以基于报文头命中随流检测实例,并通过命中的随流检测实例进行随流检测,得到第三测量数据。
其中,第三测量数据中可以包括:业务报文的报文个数、报文流量、随流检测实例标识、源节点设备标识以及当前时间信息。
上述S204步骤中控制器根据第一测量数据以及第二测量数据确定业务报文所属的业务类型的流量和质量,包括:
控制器根据第一测量数据、第二测量数据以及各中间节点设备发送的第三测量数据确定业务报文所属的业务类型的流量和质量。
可选的,控制器可以将第一测量数据、第二测量数据以及各个中间节点设备发送的第三测量数据,确定业务报文所属的业务类型在SRv6网络中的流量和质量。
示例性的,控制器可以将接收到的所有测量数据按照各个节点设备在SRv6网络中的拓扑顺序排序,然后计算在整个传送过程中业务报文的丢包率、时延等,从而确定业务报文的流量和质量,并将业务报文的流量和质量映射为业务类型的流量和质量。
接下来对上述控制器规划的步骤进行说明,如图3所示,本申请的方法还包括:
S301:控制器根据业务五元组以及业务五元组对应的业务标识,生成流量策略,并将流量策略发送给源节点设备。
其中,每个业务五元组可以分别标识一种业务的网络通信,包括:源IP、目的IP、源端口号、目的端口号以及协议号。
可选的,流量策略可以是PBR(Policy-Based Routing,策略路由)策略,控制器可以根据业务五元组以及业务五元组对应的业务标识定义流量策略,并将流量策略下发给源节点设备。
源节点设备在接收到业务报文时,可以先基于流量策略对业务报文进行ACL识别,从而确定业务报文的业务类型,并向业务报文中添加业务标识。
S302:控制器根据各流量策略中的业务标识,确定各业务标识对应的随流检测实例,并向源节点设备下发各业务标识对应的随流检测实例。
控制器可以为每个业务类型基于源节点设备到目的节点设备预先规划一个唯一的随流检测实例名称,随流检测实例名称包括:源节点设备的设备标识、目的节点设备的设备标识以及业务标识。
在完成对各个业务的随流检测实例的规划之后,控制器可以基于随流检测实例名称向源节点设备下发随流检测实例,每个随流检测实例分别用于进行一种类型的业务报文的测量。
在进行测量的过程中,源节点设备向业务报文中添加业务标识之后,可以确定业务标识对应的随流检测实例,并基于对应的随流检测实例对业务报文进行检测。
本申请实施例中,通过在控制器规划时将业务与测量实例关联,可以实现通过随流检测实例对业务报文的测量,从而实现在SRv6网络中对业务报文的流量以及质量的测量。
以下是对上述源节点设备识别接收到的业务报文的业务类型,根据业务报文的业务类型以及控制器预先为各类型的业务配置的业务标识,向业务报文中添加业务标识,得到添加业务标识后业务报文,并对添加业务标识后业务报文进行随流检测,得到第一测量数据的进一步说明,如图4所示,上述S201步骤包括:
S401:源节点设备对业务报文与各流量策略进行匹配处理,确定与业务报文匹配的目标流量策略,将目标流量策略的业务类型作为业务报文的业务类型,确定所述目标流量策略对应的业务标识,并将业务标识对应的随流检测实例作为业务报文对应的目标随流检测实例。
源节点设备在接收到业务报文之后,可以解析业务报文得到业务报文中的五元组,然后将业务报文的五元组与各个流量策略中的业务五元组匹配,将与业务报文的五元组相同的业务五元组对应的流量策略作为目标流量策略。
确定目标流量策略之后,源节点设备可以将目标流量策略中的业务标识添加到业务报文中,并将目标流量策略中该业务标识对应的随流检测实例作为业务报文对应的目标随流检测实例。
S402:源节点设备根据源节点设备标识以及当前时间戳生成目标随流检测实例的流标识。
其中,流标识(FlowID)可以表征业务报文在SRv6网络中转发所经过的隧道和传输路径。源节点设备可以基于命中的SRv6以及业务标识匹配随流检测实例,确定目标随流检测实例。
源节点设备可以根据源节点设备标识以及当前时间戳,为目标随流检测实例生成全局唯一的流标识。
S403:源节点设备基于目标随流检测实例对业务报文进行测量,得到测量数据,测量数据包括:报文字节数、报文流量、采样报文标识以及时间信息。
S404:源节点设备将测量数据、测量实例标识、源节点设备标识以及流标识作为第一测量数据。
源节点设备可以通过目标随流检测实例对业务报文进行测量,得到业务报文的报文字节数、报文流量,并将报文字节数、报文流量以及业务报文的采样报文标识以及时间信息作为测量数据。
其中,采样报文标识可以为业务报文的ID,时间信息可以是采样业务报文时的时间戳,测量实例标识可以是目标随流检测实例的名称。
源节点设备可以将测量数据、源节点设备标识、目标随流检测实例的名称、流标识作为第一测量数据上报给控制器。
接下来对上述目的节点设备对封装后的业务报文进行随流检测,得到第二测量数据,并将第二测量数据发送给控制器的步骤进行说明,如图5所示,上述S203步骤包括:
S501:目的节点设备解析封装后的业务报文的报文头,得到报文头中的流标识。
S502:目的节点设备基于报文头中的流标识生成对应的随流检测实例,并基于随流检测实例对所述封装后的业务报文进行随流检测,得到测量数据。
可选的,目的节点设备解析封装后的业务报文的报文头之后,可以得到流标识,流标识指示一个唯一的随流检测实例,目的节点设备可以基于流标识创建随流检测实例,或是基于流标识直接获取随流检测实例,然后基于得到的随流检测实例对封装后的业务报文进行随流检测,得到测量数据。
需要说明的是,当目的节点设备基于流标识重新创建随流检测实例时,所创建的随流检测实例与上述S201步骤中源节点设备进行随流检测时所用的随流检测实例的流标识相同。
S503:目的节点设备将测量数据、目的节点设备标识以及流标识作为第二测量数据。
其中,测量数据包括业务报文的报文个数、报文流量,目的节点设备可以将采样报文标识、采样时间信息、报文个数、报文流量、目的节点设备标识以及流标识作为第二测量数据,并将第二测量数据上报给控制器。
应当理解,上述S501-S503只是以目的节点设备对封装后的业务报文进行随流检测作为示例进行说明,当源节点设备和目的节点设备之间存在至少一个中间节点设备时,各个中间节点设备进行随流检测的步骤可以与上述S501-S503步骤相同,并在完成随流检测之后基于转发路径将封装后的业务报文依次转发给下一节点设备,本申请在此不做赘述。
在SRv6网络中的节点设备都将测量数据上报给控制器之后,控制器可以根据第一测量数据、第二测量数据以及各中间节点设备发送的第三测量数据确定业务报文的流量和质量,如图6所示,该步骤包括:
S601:控制器根据第一测量数据中的节点设备标识、第二测量数据中的节点设备标识以及各第三测量数据中的节点设备标识,确定源节点设备与第一测量数据的对应关系、目的节点设备与第二测量数据的对应关系以及各中间节点设备与各第三测量数据的对应关系。
S602:控制器根据源节点设备与第一测量数据的对应关系,将源节点设备的第一测量数据的流标识以及测量实例标识的映射关系记录在预设的映射关系表中,并确定测量实例标识与业务类型的关联关系。
控制器可以先判断接收到的数据是源节点设备的第一测量数据、中间节点设备的第三测量数据或是目的节点设备的第二测量数据。
示例性的,控制器可以确定包含随流检测实例标识的测量数据为第一测量数据,其余的测量数据为第二测量数据或是第三测量数据。
其中,节点设备与测量数据的对应关系可以通过测量数据中的节点设备标识确定。
如果测量数据为源节点设备上报的第一测量数据,则控制器可以将第一测量数据的流标识以及测量实例标识的映射关系存储在映射关系表中。
需要说明的是,控制器可以建立测量实例标识与业务类型的对应关系,以将测量实例所测量的业务报文的流量和质量结果映射为业务类型的流量和质量结果。
S603:控制器根据目的节点设备与第二测量数据的对应关系、各中间节点设备与各第三测量数据的对应关系、第一测量数据的流标识以及SRv6网络的拓扑信息,确定业务报文的中间流量质量结果。
控制器中可以预先存储有SRv6网络中所有节点设备的拓扑信息,并基于拓扑信息对第二测量数据和第三测量数据进行排序,将第二测量数据以及第三测量数据按照其所属的节点设备的拓扑顺序排列,再根据排列后的第二测量数据以及第三测量数据计算业务报文的中间流量质量结果。
其中,中间流量质量结果包括所有节点设备的丢包率、时延、报文字节数以及报文流量等。
S604:控制器根据中间流量质量结果以及映射关系表,确定业务报文的流量和质量,并根据测量实例标识与业务类型的关联关系,确定业务报文所属业务类型的流量和质量。
控制器得到中间流量质量结果之后,可以通过流标识查找映射关系表中对应的随流检测实例标识,并根据随流检测实例与业务标识的一一对应关系,将中间流量质量结果映射为业务的流量和质量结果。
进一步的,上述S603步骤中,控制器根据目的节点设备与第二测量数据的对应关系、各中间节点设备与各第三测量数据的对应关系、第一测量数据的流标识以及SRv6网络的拓扑信息,确定业务报文的中间流量质量结果,如图7所示,包括:
S701、控制器确定与第一测量数据的流标识相同的第二测量数据以及第三测量数据。
需要说明的是,各个测量数据到达控制器的时间可以是不同的,且第一测量数据不一定第一个到达控制器,当第二测量数据和第三测量数据先到达控制器时,需要在控制器中先等待,直至第一测量数据到达控制器,并执行本步骤,以筛选出与第一测量数据流标识相同的第二测量数据以及第三测量数据。
S702:控制器基于拓扑信息确定第二测量数据以及各第三测量数据的排列顺序。
可选的,拓扑信息可以表征SRv6网络中各个节点设备之间的连接顺序,以及业务报文在SRv6网络中的转发路径,因此对于第二测量数据以及各个第三测量数据,可以基于拓扑信息中各个节点设备的排列顺序,对第二测量数据以及各个第三测量数据进行排列。
示例性的,控制器可以基于测量数据中的节点设备标识,依据拓扑信息对各个测量数据进行排列,从而确定第二测量数据以及各第三测量数据的排列顺序。
S703:控制器根据排列顺序对第二测量数据以及各第三测量数据进行分析处理,得到业务报文的中间流量质量结果。
需要说明的是,在控制器根据排列顺序进行分析处理之前,可以先根据测量数据中的流标识以及时钟周期标识,从测量数据中提取具有相同流标识、相同时钟周期标识的测量数据,然后对这些测量数据基于拓扑信息进行排序。
示例性的,控制器可以根据排列顺序计算后一测量数据相比于前一测量数据的丢包数、时延,从而依次确定各个节点设备的丢包率以及时延。确定各个节点设备的丢包率之后,可以将每个节点设备上报的报文个数以及报文流量作为流标识的报文个数和报文流量。
基于同一发明构思,本申请实施例中还提供了与SRv6网络的业务测量方法对应的SRv6网络,由于本申请实施例中的SRv6网络解决问题的原理与本申请实施例上述SRv6网络的业务测量方法相似,因此SRv6网络的实施可以参见方法的实施,重复之处不再赘述。
参照图1提供的一种SRv6网络的示意图,所述SRv6网络中至少包括:源节点设备、目的节点设备以及控制器,其中:
源节点设备用于识别接收到的业务报文的业务类型,根据业务报文的业务类型以及控制器为各类型的业务预先配置的业务标识,向业务报文中添加业务标识,得到添加业务标识后业务报文,并对添加业务标识后业务报文进行随流检测,得到第一测量数据,将第一测量数据发送给控制器;
源节点设备用于对添加业务标识后业务报文进行IFIT封装,并将封装后的业务报文转发给目的节点设备;
目的节点设备用于对封装后的业务报文进行随流检测,得到第二测量数据,并将第二测量数据发送给控制器;
控制器用于根据第一测量数据以及第二测量数据确定业务报文所属的业务类型的流量和质量。
SRv6网络还包括:至少一个中间节点设备;
源节点设备还用于经由至少一个中间节点设备依次将封装后的业务报文转发给目的节点设备,其中,各中间节点设备在接收到封装后的业务报文后,对封装后的业务报文进行随流检测,得到第三测量数据,并将第三测量数据发送给控制器;
控制器还用于根据第一测量数据以及第二测量数据确定业务报文所属的业务类型的流量和质量,包括:
控制器还用于根据第一测量数据、第二测量数据以及各中间节点设备发送的第三测量数据确定业务报文所属的业务类型的流量和质量。
可选的,控制器还用于根据业务五元组以及业务五元组对应的业务标识,生成流量策略,并将流量策略发送给源节点设备;
控制器还用于根据各流量策略中的业务标识,确定各业务标识对应的随流检测实例,并向源节点设备下发各业务标识对应的随流检测实例。
可选的,源节点设备还用于对业务报文与各流量策略进行匹配处理,确定与业务报文匹配的目标流量策略,将目标流量策略的业务类型作为业务报文的业务类型,确定目标流量策略对应的业务标识,并将业务标识对应的随流检测实例作为业务报文对应的目标随流检测实例;
源节点设备还用于根据源节点设备标识以及当前时间戳生成目标随流检测实例的流标识;
源节点设备还用于基于目标随流检测实例对业务报文进行测量,得到测量数据,测量数据包括:报文字节数、报文个数、采样报文标识以及时间信息;
源节点设备还用于将测量数据、测量实例标识、源节点设备标识以及流标识作为第一测量数据。
可选的,目的节点设备还用于解析封装后的业务报文的报文头,得到报文头中的流标识;
目的节点设备还用于基于报文头中的流标识生成对应的随流检测实例,并基于随流检测实例对封装后的业务报文进行随流检测,得到测量数据;
目的节点设备还用于将测量数据、目的节点设备标识以及流标识作为第二测量数据。
可选的,控制器还用于根据第一测量数据中的节点设备标识、第二测量数据中的节点设备标识以及各第三测量数据中的节点设备标识,确定源节点设备与第一测量数据的对应关系、目的节点设备与第二测量数据的对应关系以及各中间节点设备与各第三测量数据的对应关系;
控制器还用于根据源节点设备与第一测量数据的对应关系,将源节点设备的第一测量数据的流标识以及测量实例标识的映射关系记录在预设的映射关系表中,并确定测量实例标识与业务类型的关联关系;
控制器还用于根据目的节点设备与第二测量数据的对应关系、各中间节点设备与各第三测量数据的对应关系以及SRv6网络的拓扑信息,确定业务报文的中间流量质量结果;
控制器还用于根据中间流量质量结果以及映射关系表,确定业务报文的流量和质量,并根据测量实例标识与业务类型的关联关系,确定业务报文所属业务类型的流量和质量。
可选的,控制器还用于基于拓扑信息确定第二测量数据以及各第三测量数据的排列顺序;
控制器还用于根据排列顺序对第二测量数据以及各第三测量数据进行分析处理,得到业务报文的中间流量质量结果。
关于网络中的各设备的处理流程、以及各设备之间的交互流程的描述可以参照上述方法实施例中的相关说明,这里不再详述。
本申请实施例通过基于业务报文的业务类型创建随流检测实例,将业务类型与随流检测实例在SRv6网络中关联起来,控制器通过源节点设备以及目的节点设备上报的测量数据得到的流量与质量可以映射到业务,从而在SRv6网络中实现对业务报文的流量与质量统计,且不需要额外引入其他的设备专门进行业务报文的识别,因此具有很好的实用性。
本申请实施例还提供了一种节点设备,该节点设备可以是图1中的源节点设备、目的节点设备或是中间节点设备,如图8所示,为本申请实施例提供的节点设备结构示意图,包括:处理器801、存储器802和总线。所述存储器802存储有所述处理器801可执行的机器可读指令,当计算机设备运行时,所述处理器801与所述存储器802之间通过总线通信,所述机器可读指令被所述处理器801执行时执行上述SRv6网络的业务测量方法的处理。
本申请实施例还提供了一种控制器,该控制器运行时执行上述SRv6网络的业务测量方法的步骤。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统和装置的具体工作过程,可以参考方法实施例中的对应过程,本申请中不再赘述。在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述模块的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,又例如,多个模块或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些通信接口,装置或模块的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。所述功能如果以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,RandomAccess Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种SRv6网络的业务测量方法,其特征在于,应用于SRv6网络,所述SRv6网络中至少包括:源节点设备、目的节点设备以及控制器,所述方法包括:
所述源节点设备识别接收到的业务报文的业务类型,根据所述业务报文的业务类型以及所述控制器为各类型业务预先配置的业务标识,向所述业务报文中添加业务标识,得到添加业务标识后的业务报文,并对所述添加业务标识后的业务报文进行随流检测,得到第一测量数据,将所述第一测量数据发送给所述控制器;
所述源节点设备对所述添加业务标识后的业务报文进行IFIT封装,并将封装后的业务报文转发给所述目的节点设备;
所述目的节点设备对所述封装后的业务报文进行随流检测,得到第二测量数据,并将所述第二测量数据发送给所述控制器;
所述控制器根据所述第一测量数据以及所述第二测量数据确定所述业务报文所属的业务类型的流量和质量。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述SRv6网络还包括:至少一个中间节点设备;
所述将封装后的业务报文转发给所述目的节点设备,包括:
所述源节点设备经由所述至少一个中间节点设备依次将所述封装后的业务报文转发给所述目的节点设备,其中,各所述中间节点设备在接收到所述封装后的业务报文后,对所述封装后的业务报文进行随流检测,得到第三测量数据,并将所述第三测量数据发送给所述控制器;
所述控制器根据所述第一测量数据以及所述第二测量数据确定所述业务报文所属的业务类型的流量和质量,包括:
所述控制器根据所述第一测量数据、所述第二测量数据以及各中间节点设备发送的第三测量数据确定所述业务报文所属的业务类型的流量和质量。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述控制器根据业务五元组以及所述业务五元组对应的业务标识,生成流量策略,并将所述流量策略发送给所述源节点设备;
所述控制器根据各所述流量策略中的业务标识,确定各所述业务标识对应的随流检测实例,并向所述源节点设备下发各业务标识对应的随流检测实例。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述源节点设备识别接收到的业务报文的业务类型,根据所述业务报文的业务类型以及所述控制器为各类型业务预先配置的业务标识,向所述业务报文中添加业务标识,得到添加业务标识后业务报文,并对所述添加业务标识后业务报文进行随流检测,得到第一测量数据,包括:
所述源节点设备对所述业务报文与各流量策略进行匹配处理,确定与所述业务报文匹配的目标流量策略,将所述目标流量策略的业务类型作为所述业务报文的业务类型,确定所述目标流量策略对应的业务标识,并将所述业务标识对应的随流检测实例作为所述业务报文对应的目标随流检测实例;
所述源节点设备根据源节点设备标识以及当前时间戳生成所述目标随流检测实例的流标识;
所述源节点设备基于所述目标随流检测实例对所述业务报文进行测量,得到测量数据,所述测量数据包括:报文字节数、报文个数、采样报文标识以及时间信息;
所述源节点设备将所述测量数据、测量实例标识、源节点设备标识以及流标识作为所述第一测量数据。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述目的节点设备对所述封装后的业务报文进行随流检测,得到第二测量数据,并将所述第二测量数据发送给所述控制器,包括:
所述目的节点设备解析所述封装后的业务报文的报文头,得到所述报文头中的流标识;
所述目的节点设备基于所述报文头中的流标识生成对应的随流检测实例,并基于所述随流检测实例对所述封装后的业务报文进行随流检测,得到测量数据;
所述目的节点设备将所述测量数据、目的节点设备标识以及流标识作为所述第二测量数据。
6.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述控制器根据所述第一测量数据、所述第二测量数据以及各中间节点设备发送的第三测量数据确定所述业务报文所属的业务类型的流量和质量,包括:
所述控制器根据所述第一测量数据中的节点设备标识、所述第二测量数据中的节点设备标识以及各所述第三测量数据中的节点设备标识,确定所述源节点设备与所述第一测量数据的对应关系、所述目的节点设备与所述第二测量数据的对应关系以及各中间节点设备与各所述第三测量数据的对应关系;
所述控制器根据所述源节点设备与所述第一测量数据的对应关系,将源节点设备的所述第一测量数据的流标识以及测量实例标识的映射关系记录在预设的映射关系表中,并确定所述测量实例标识与业务类型的关联关系;
所述控制器根据所述目的节点设备与所述第二测量数据的对应关系、各中间节点设备与各所述第三测量数据的对应关系、第一测量数据的流标识以及所述SRv6网络的拓扑信息,确定所述业务报文的中间流量质量结果;
所述控制器根据所述中间流量质量结果以及所述映射关系表,确定所述业务报文的流量和质量,并根据所述测量实例标识与业务类型的关联关系,确定所述业务报文所属业务类型的流量和质量。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述控制器根据所述目的节点设备与所述第二测量数据的对应关系、各中间节点设备与各所述第三测量数据的对应关系、第一测量数据的流标识以及所述SRv6网络的拓扑信息,确定所述业务报文的中间流量质量结果,包括:
所述控制器确定与所述第一测量数据的流标识相同的第二测量数据以及第三测量数据;
所述控制器基于所述拓扑信息确定所述第二测量数据以及所述各第三测量数据的排列顺序;
所述控制器根据所述排列顺序对所述第二测量数据以及所述各第三测量数据进行分析处理,得到所述业务报文的中间流量质量结果。
8.一种SRv6网络,其特征在于,所述SRv6网络中至少包括:源节点设备、目的节点设备以及控制器,其中:
所述源节点设备,用于识别接收到的业务报文的业务类型,根据所述业务报文的业务类型以及所述控制器为各类型的业务预先配置的业务标识,向所述业务报文中添加业务标识,得到添加业务标识后业务报文,并对所述添加业务标识后业务报文进行随流检测随流检测,得到第一测量数据,将所述第一测量数据发送给所述控制器;
所述源节点设备,用于对所述添加业务标识后业务报文进行IFIT封装,并将封装后的业务报文转发给所述目的节点设备;
所述目的节点设备,用于对所述封装后的业务报文进行随流检测,得到第二测量数据,并将所述第二测量数据发送给所述控制器;
所述控制器,用于根据所述第一测量数据以及所述第二测量数据确定所述业务报文的流量和质量。
9.一种节点设备,其特征在于,若所述节点设备为源节点设备,该节点设备包括:处理器、存储介质和总线,所述存储介质存储有所述处理器可执行的程序指令,当节点设备运行时,所述处理器与所述存储介质之间通过总线通信,所述处理器执行所述程序指令,以执行如权利要求1至7任一项所述的SRv6网络的业务测量方法中源节点设备所执行的步骤;
若所述节点设备为中间节点设备或目的节点设备,该节点设备包括:处理器、存储介质和总线,所述存储介质存储有所述处理器可执行的程序指令,当节点设备运行时,所述处理器与所述存储介质之间通过总线通信,所述处理器执行所述程序指令,以执行如权利要求1至7任一项所述的SRv6网络的业务测量方法中中间节点设备或目的节点设备所执行的步骤。
10.一种控制器,其特征在于,所述控制器运行时用于执行如权利要求1-7任一项所述的SRv6网络的业务测量方法中所述控制器所执行的步骤。
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