CN1719777A - 一种动态自适应的智能网网管系统及实现方法 - Google Patents
一种动态自适应的智能网网管系统及实现方法 Download PDFInfo
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Abstract
本发明涉及电信通讯行业智能网网管系统的技术实现,亦可应用于其它电信设备网管系统。本发明采用网管数据提供层、网管数据上报层、网管数据采集层、网管数据显示层的分层体系架构,定义网管数据及网管指标含义描述两类网管信息流,设计了动态接口协议及动态数据结构上报存取二类网管信息,实现智能业务的动态增加及需求改变网管数据动态上报、动态采集及显示的功能,网管系统无需开发升级即可支持新改动的网管上报指标,提高了智能网网管系统的稳定可靠性,节约开发及运营成本,提高大客户的满意度,商业化应用能够取得良好的经济效益。
Description
技术领域
本发明涉及电信通讯行业智能网网管系统的技术实现,亦可应用于其它电信设备网管系统。它是一种网管数据提供层、网管数据上报层、网管数据采集及显示层的分层架构,是实现智能网增值业务及网管指标的动态改变而动态上报、采集、显示的一种技术。
背景技术
智能网是一个用于产生和提供电信业务的体系结构,其最重要的特点是快速方便、灵活经济地提供各种特色增值业务。随着电信运营商日益重视网络运行质量及运营的经济效益,网管的建设愈来愈重要,智能网网管系统就是在这个要求下产生的。
目前的电信设备网管系统如交换机、MSC等,其网管指标基本固定,网管的实现方法是数据提供层与网管数据上报层未分开,网管上报的数据,特定的字段名即表示特定的指标含义,如下表所示交换机群话务统计网管数据报:
编号 | 字段名称-英文 | 中文名称 | 字段类型 |
1 | Centrexid | Centrex群标识 | INTEGER |
2 | Callout | 呼出次数 | INTEGER |
3 | Callin | 呼入次数 | INTEGER |
4 | Internal | 内部呼叫次数 | INTEGER |
5 | Outserl | 呼出话务量(呼出占用时长/周期) | FLOAT |
6 | Inserl | 呼入话务量(呼入占用时长/周期) | FLOAT |
未分层固定网管指标含义的网管系统只存在网管数据一种信息流,参见图1所示。
与上述网管系统相比,智能网网管有其显著不同的特点,即运行于其上的智能业务会经常动态增加,网管指标会经常动态改变,采用未分层、上报指标固定的网管系统有很多的缺点:1、智能业务的增加或业务指标需求的改变,带来了网管上报指标的改变,网管程序将频繁地改动升级,增大了人力的开发成本。2、现场的网管版本将不断的更换,增大了系统不稳定性及出错的风险,同时降低客户的满意度。3、由于网管数据提供与数据上报未有分层体系,电信设备的业务开发人员与网管开发人员联系过于紧密,系统的模块化程度低,易发生责任不清、重复劳动等情况,系统的开发成本大。
鉴于上述,采用一种的新的技术和方法,使网管系统具有数据指标上报的动态扩展性(动态上报、动态采集、动态显示)的功能十分必要。
发明内容
本发明的目的就是为了解决上述问题,提出一种能使网管系统具有数据指标上报动态扩展性功能的动态自适应的智能网网管系统及实现方法。
本发明的技术解决方案:
一种动态自适应的智能网网管系统,它由网管接口机、网管数据采集点、网管服务器点、网管接入点组成,网管接口机为网管数据上报点,它与智能网域通讯相连,智能网域为网管数据提供点,且各智能网域与各自对应的网管接口机相连,网管数据采集点与多个网管接口机建立TCP/IP数据链路,接收多个智能网域的数据信息,网管数据采集点输出与网管服务器点相连,将网管数据及网管指标含义描述信息上报于网管服务器点,网管服务器点是网管数据存储、处理、提供各种网管应用的服务器,它的输出接有网管接入点,网管接入点为用户网管接入界面终端,通过各种方式直观的显示、分析、处理网管数据。
一种动态自适应的智能网网管实现方法,它采用网管数据提供层、网管数据上报层、网管数据采集层、网管数据显示层的分层体系架构,网管数据上报层的网管接口机读取网管数据提供层的智能网域的两类信息,一是网管数据上报信息,该信息仅包含网管的上报数据信息,二是网管指标含义描述信息,该信息定义了网管数据上报的每一指标具体含义,并将二类网管信息流组成定义的接口协议包通过TCP/IP数据链路发送到网管数据采集层的网管数据采集点,网管数据采集点与多个网管接口机建立通讯,它负责接收并处理、分拆还原网管信息流,并将分解后的二类网管信息流发送到网管数据显示层的网管服务器点,网管服务器点接收到网管数据采集点的信息流后,按定义的数据结构存储到数据库中,用户终端的网管接入点通过web方式接入到网管服务器点,提供用户远程观察、分析电信智能网网络设备运行情况的能力。
上述上报网管数据信息和网管指标含义描述信息二类网管信息流所采用的是动态接口协议;其存取网管数据信息和网管指标含义描述信息二类网管信息所采用的是动态数据结构。
本发明采用了新的分层体系架构,使网管系统具有数据指标上报的动态扩展性(动态上报、动态采集、动态显示)的功能,具体上报智能业务数据,每一业务上报的网管指标含义由具体增值业务开发人员提供,网管系统无需开发升级即可支持新改动的网管上报指标,提高了智能网网管系统的稳定可靠性,节约开发及运营成本,提高大客户的满意度,商业化应用能够取得良好的经济效益。
本发明向电信运营商提供了一种动态自适应的智能网网管系统,它与固定指标含义的网管系统相比,明显有其突出的优点,其模块结构清晰,电信设备的增值业务开发与网管开发相互独立,智能网域增值业务变动或网管指标改变时,网管系统自动适应,而无需不断的由于网管指标改变而重新开发,提高了系统的稳定性及后期的维护质量,大大降低了维护成本,避免了频繁升级带来的出错风险,节省运营成本。
附图说明
图1是未分层固定网管指标含义的网管信息流图。
图2是本发明的分层体系动态上报数据的网管信息流图。
图3是本发明的具备动态扩展性的智能网网管结构图。
图4是本发明的具备动态扩展性的智能网网管系统网络结构图。
图5是本发明的网管数据指标含义描述控制流程图。
具体实施方式
本发明由NMI(network management interface网管接口机)、NMCP(network management collection point网管数据采集点)、NMSP(network management server point网管服务器点)、NMAP(networkmanagement access point网管接入点)组成。
NMI为网管数据上报点,其与智能网域SMP建立通讯,采用数据库耦合方式进行数据交互,智能网域SMP、SCP为网管数据提供点。一个智能网域对应一个NMI。NMCP接收多个智能网域的数据信息,与多个NMI建立TCP/IP数据链路,将网管数据及网管指标含义描述信息上报于NMSP。NMSP为网管系统的核心设备,是网管数据存储、处理、提供各种网管应用的服务器,NMAP为用户网管接入界面终端,通过各种方式直观的显示、分析、处理网管数据,以提供电信运营商关于智能网网络运行质量及运营的经济效益等信息。
本发明采用了网管数据提供层、网管数据上报层、网管数据采集层、网管数据显示层的分层体系架构,设计了相应的动态数据存取结构,并制定了相应的动态接口协议,实现智能业务的动态增加及需求改变网管数据动态上报、动态采集及显示的功能。
本发明中有两类信息流,一是网管指标含义描述流,其定义了网管数据上报的每一指标具体含义,二是网管数据上报流,这一数据流仅包含网管的上报数据信息。当智能业务有变化或网管指标上报有变化时,将触发网管指标含义描述上报机制,将最新的网管数据指标含义描述上报到NMSP,新的网管数据同时亦上报到NMSP,NMAP则依据网管指标含义描述显示上报的网管数据。通过这一处理机制,智能网网管系统则独立于数据提供点,智能网域增值业务加载等引起的网管上报指标改变不会影响到网管系统,网管系统无需随着网管指标需求改变而不断开发,系统具备了可靠的动态扩展性。
下面结合附图及具体实施方式对本发明再做进一步说明。
如图3,本发明的网管系统由NMI(网管接口机)、NMCP(网管数据采集点)、NMSP(网管服务器点)、NMAP(网管接入点)组成,NMI为网管系统的数据上报点,其与智能网域SMP建立通讯,每一智能网域各有一台。为提高数据获取的稳定性,NMI与SMP采用了数据库耦合方式进行数据交互,通过读写数据库表方式进行数据通讯的方法称为数据库耦合交互。NMI读取智能网域的两类信息,一是网管数据上报信息,二是网管指标含义描述信息,并将二类网管信息流组成定义的动态接口协议包通过TCP/IP数据链路发送到NMCP。NMCP为网管系统中数据采集点,与多个NMI建立通讯,其负责接收并处理、分拆还原网管信息流,并将分解后的二类网管信息流发送到NMSP。NMSP接收到NMCP的信息流后,按定义的动态数据结构存储到数据库中。NMSP为网管系统的核心设备,是网管数据存储、处理、提供显示、报表、分析等网管应用的服务器。NMAP为网管的用户终端,通过web方式接入到NMSP,提供用户远程观察、分析电信智能网网络设备运行情况的能力。
图4给出了本发明网管系统的具体网络组的结构图。每一智能网域设有一台NMI,为节约成本,NMI可用一台配置稍好的PC机,放置于智能网域所在处。系统中设有一台NMCP和一台NMSP,NMCP所处的局域网网络通过DDN专线等方式与各NMI建立数据链路进行通讯。根据网管需求的容量,NMSP可采用不同的服务器,如系统容量不大,NMCP和NMSP可以合一,以降低成本。NMAP可采用多种方式接入到NMSP,如采用与NMSP同一局域网或Internet方式接入,以提供于不同网段、地域的用户使用。
本发明设计了网管数据提供层、网管数据上报层,网管数据采集层、网管数据显示层分层体系,定义了两种信息流,如图2所示。电信设备智能网域处于网管数据提供层,网管接口机NMI处于网管数据上报层,网管采集点NMCP处于网管数据采集层,网管服务器NMSP处于网管数据显示层。此四层结构相互独立,模块结构清晰,分开独立开发。系统中的两类信息流,一是网管指标含义描述流,其定义了网管数据上报的每一指标具体含义,二是网管数据上报流,这一数据流仅包含网管的上报数据信息,具体上报的智能业务、网管指标由电信设备业务开发人员提供,网管系统不必关心。网管系统和智能网域网管数据提供点的开发分开,互不影响。
动态接口协议是二类网管信息流上报采用的协议。网管上报的数据可分为几大类别,如智能网网管数据可分为话务数据、业务用户信息数据、设备资源信息数据等。这几大类网管数据需预先规划分类。每一大类网管数据包括多个子类,如网管话务数据大类别有PPS(预付费)业务、VPMN(虚拟专用网)业务网管子类别数据等。网管子类数据有多个上报域,即为网管上报的具体数据指标,如PPS业务话务统计有试呼次数、接通次数、响应次数等统计指标。网管数据的子类别数、子类别名称、各子类别上报的具体指标数目、名称等是动态变化的,由智能网域开发人员提供。动态接口协议定义由消息头、网管信息流标识头、网管信息流三部分组成。如下表:
消息头 | 网管信息流标识头 | 网管信息流 |
其中消息头包括有消息类型标识、消息总长度。消息类型标识定义了此数据包是何种数据上报流,如为1000表示网管数据上报流,1005则表示网管指标含义描述流。网管信息流标识头组成可如下表:
大类别标识 | 子类别标识 | 子类别数据上报指标数 |
大类别标识是预先规划定义的,如值为1代表话务数据大类别,2代表业务用户信息数据大类别。子类型标识值和子类别数据上报指标数是不定的,由智能网域开发人员给出。网管信息流有两类,网管指标含义描述流定义可如下表:
子类别含义 | 数据指标1含义 | 数据指标2含义 | … | 数据指标n含义 |
各个域之间可以用不可见字符来分隔,如回车换行符等。网管数据上报流定义可如下表:
数据1 | 数据2 | … | 数据n |
由上可见,网管数据上报流与网管指标含义描述流中的数据与其含义描述是一一对应的,这样网管信息上报到NMSP后,保证了网管数据的正确性。
动态数据存取结构是网管服务器NMSP存储二类网管数据的数据结构。定义子类别含义描述表和网管数据指标含义描述表来存放网管指标含义描述流。每一大类网管数据定义一张数据存储表,如智能网网管可定义话务数据表、业务用户信息数据表、设备资源信息数据表等。话务数据表可定义如下:
编号 | 字段名称 | 字段含义 |
1 | SubDataID | 子类别标识 |
2 | Data1 | 数据1 |
3 | Data2 | 数据2 |
… | … | … |
n+1 | Datan | 数据n |
其中,表中字段Data1、Data2、…、Datan为数据字段。n的值为此大类别中子类别网管数据上报指标的最大数。若子类别网管上报指标数小于n,大于其指标数的Data字段数值可以为0。网管数据指标含义描述表可定义如下:
编号 | 字段名称 | 字段含义 |
1 | DataID | 大类别标识 |
2 | SubDataID | 子类别标识 |
3 | DataField | 数据字段名 |
4 | DataFieldName | 数据字段名对应的含义描述 |
DataField为数据存储表中的数据字段名,其值为Data1、Data2、…、Datan,显示、分析数据存储表中数据时,通过查询数据指标含义描述表中字段含义描述得到其对应名称。此数据表结构定义提供了动态存取网管数据和网管指标含义描述两类网管信息的一种方法。
网管接入点NMAP依据网管指标含义描述显示上报的网管数据。网管指标含义描述和网管数据两类信息流由网管接口机NMI上报到网管服务器NMSP。当智能业务有变化或网管指标上报有变化时,将触发网管指标含义描述上报机制,流程图如图5所示。当网管数据上报指标有变化时,智能网域数据提供层将写入网管上报指标含义改变消息命令事件,NMI定时不断读取智能网域消息命令表,接收到网管上报指标含义改变事件后,从SMP读取改变的网管指标含义描述,并组成数据包发送到NMCP,NMCP识别出此数据包为网管指标含义描述上报包,将包分解,并发送到NMSP,NMSP将收到的网管指标含义描述上报包按定义的动态数据结构存入数据库,当NMAP访问NMSP时,则依据最新的网管数据指标含义描述显示上报的网管数据。通过这一处理机制,智能网域的开发升级不会影响到网管系统,智能业务或网管指标的动态改变网管系统自动适应,而无需不断开发升级。
下面以某省的PHS智能网网管系统为例进一步说明。
此省共有三个PHS智能网域,分别在三个不同城市。三个智能网域分别有四、三、二套SCP。
在系统中采用3台PC机做为NMI(network management interface网管接口机),分别与各智能网域的SMP建立通讯,并放置于各智能网域所在地市。
设置一套HP L2000服务器作为NMCP、NMSP合一的网管数据采集、网管服务器系统,通过TCP/IP数据链路连接到三个网管接口机NMI上。NMAP客户机通过web方式接入到网管服务器,提供网管数据显示、报表、打印、分析网络运行质量及运行效益等网管界面功能。
开始时SCP仅加臷了PHS业务(预付费业务),在运营过程中,增加了几个网管指标,PHS业务做了修改并重新加载,随着业务的拓展,又上马了其它的智能增值业务,如UPT业务(一号通业务)、OneNumber业务等,若采用固定网管指标含义的网管系统,则至少需要进行三次后期开发和升级,浪费人力物力,增大了系统的不稳定性,而由于采用了本发明的具有动态扩展性的智能网网管系统,网管系统未有任何改动即自动上报、处理显示上述智能业务的增加及网管指标改变的网管数据,为运营商提供了即时有效的智能网网络运行指标信息,大大节约了开发及售后维护成本,提高了客户的满意度。
本发明可广泛的用于固定智能网、移动智能网、CDMA智能网、PHS智能网,亦支持综合智能网络系统,为电信运营商提供稳定可靠的网络运行指标分析工具。本发明亦可用于网管指标需求经常变动的其它非智能网电信网管系统。
Claims (6)
1、一种动态自适应的智能网网管系统,它由网管接口机、网管数据采集点、网管服务器点、网管接入点组成,网管接口机为网管数据上报点,它与智能网域通讯相连,智能网域为网管数据提供点,且各智能网域与各自对应的网管接口机相连,网管数据采集点与多个网管接口机建立TCP/IP数据链路,接收多个智能网域的数据信息,网管数据采集点输出与网管服务器点相连,将网管数据及网管指标含义描述信息上报于网管服务器点,网管服务器点是网管数据存储、处理、提供各种网管应用的服务器,它的输出接有网管接入点,网管接入点为用户网管接入界面终端,通过各种方式直观的显示、分析、处理网管数据。
2、按权利要求1所述的一种动态自适应的智能网网管系统,其特征在于所述网管接口机与智能网域的通讯相连为采用数据库耦合方式进行数据交互。
3、一种动态自适应的智能网网管实现方法,它采用网管数据提供层、网管数据上报层、网管数据采集层、网管数据显示层的分层体系架构,网管数据上报层的网管接口机读取网管数据提供层的智能网域的两类信息,一是网管数据上报信息,该信息仅包含网管的上报数据信息,二是网管指标含义描述信息,该信息定义了网管数据上报的每一指标具体含义,并将二类网管信息流组成定义的接口协议包通过TCP/IP数据链路发送到网管数据采集层的网管数据采集点,网管数据采集点与多个网管接口机建立通讯,它负责接收并处理、分拆还原网管信息流,并将分解后的二类网管信息流发送到网管数据显示层的网管服务器点,网管服务器点接收到网管数据采集点的信息流后,按定义的数据结构存储到数据库中,用户终端的网管接入点通过web方式接入到网管服务器点,提供用户远程观察、分析电信智能网网络设备运行情况的能力。
4、按权利要求3所述的一种动态自适应的智能网网管实现方法,其特征在于上报网管数据信息和网管指标含义描述信息二类网管信息流所采用的是动态接口协议。
5、按权利要求3所述的一种动态自适应的智能网网管实现方法,其特征在于存取网管数据信息和网管指标含义描述信息二类网管信息所采用的是动态数据结构。
6、按权利要求3所述的一种动态自适应的智能网网管实现方法,其特征在于当智能业务有变化或网管指标上报有变化时,将触发网管指标含义描述上报机制,即当网管数据上报指标有变化时,智能网域数据提供层将写入网管上报指标含义改变消息命令事件,网管数据上报层的网管接口机定时不断读取智能网域消息命令表,接收到网管上报指标含义改变事件后,从网管数据提供层的智能网域读取改变的网管指标含义描述,并组成数据包发送到网管数据采集层的网管数据采集点,网管数据采集点识别出此数据包为网管指标含义描述上报包,将包分解,并发送到网管数据显示层的网管服务器点,网管服务器点将收到的网管指标含义描述上报包按定义的动态数据结构存入数据库,当用户终端的网管接入点访问网管服务器点时,则依据最新的网管数据指标含义描述显示上报的网管数据,使得智能网网管系统独立于数据提供点。
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