DE10327949A1 - Verfahren und Vorrichtung zum Ansprechen auf Schwellenereignisse von Heterogenen Meßquellen - Google Patents

Verfahren und Vorrichtung zum Ansprechen auf Schwellenereignisse von Heterogenen Meßquellen Download PDF

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Abstract

Es wird ein System offenbart, das heterogene Skalarmeßdaten über ein Netzwerk von einer Mehrzahl von mit dem Netzwerk verbundenen Vorrichtungen sammelt und die gesammelten heterogenen Skalarmeßdaten auf der Basis einer Schwelle automatisch normiert, um ein Ereignis auf der Basis einer Schwellenübertragung zu erzeugen. Bei einem Ausführungsbeispiel leitet das System eine Messung automatisch von den gesammelten heterogenen Skalarmeßdaten ab; und skaliert die abgeleitete Messung oder die gesammelten heterogenen Skalarmeßdaten automatisch. Bei einem anderen Ausführungsbeispiel normiert das System die gesammelten heterogenen Skalarmeßdaten, die skalierte abgeleitete Messung; die skalierten gesammelten heterogenen Sklarmeßdaten oder die abgeleitete Messung.

Description

  • Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Ansprechen auf Schwellenereignissen von heterogenen Meßquellen in einem Netzwerk.
  • Netzwerkadministratoren müssen in der Lage sein, Messungen von Vorrichtungen in einem Netzwerk zu erhalten. Beispiele von Vorrichtungen, von denen eventuell Messungen genommen werden müssen, umfassen beispielsweise Router, Schalter, Server, Clients, PCs, Telekommunikationsausrüstung, Sprach-Gateways usw. Manchmal müssen Netzwerkadministratoren Schwellen setzen und bestimmen, ob skalare Messungen von überwachten Netzwerkvorrichtungen diese Schwellen übertreten. Beispielsweise möchte ein Netzwerkadministrator beispielsweise vielleicht davon in Kenntnis gesetzt werden, wenn eine Nutzung 80% der Netzwerkkapazität überschreitet. Wenn man es beispielsweise lediglich mit Netzwerkvorrichtungen zu tun hat, die durch ein Protokoll, beispielsweise SNMP, gesteuert werden, ist ein Setzen derartiger Schwellen und ein Benachrichtigtwerden, wenn sie übertreten werden, in der Technik hinreichend bekannt.
  • Es gibt jedoch viele andere Protokolle, beispielsweise XML und CMIP, die in manchen Netzwerken auch zum Überwachen von Netzwerkvorrichtungen verwendet werden. Skalarmeßdaten von einer Mehrzahl von Netzwerkvorrichtungen, die nicht alle unter Verwendung desselben Protokolls überwacht werden, sind in bezug auf ihre Quelle heterogen. Bei Netzwerken, die Netzwerkvorrichtungen enthalten, die durch heterogene Protokolle gesteuert werden, müssen Netzwerkadministratoren für jedes einzelne Protokoll individuell Schwellen setzen, die durch dieses Protokoll gesteuerten Netzwerkvorrichtungen überwachen und dementsprechend Schwellenereignisse er zeugen. In manchen Fällen erstellen Netzwerkadministratoren individualisierte Ad-hoc-Lösungen. Beispielsweise kann bei einem Netzwerk, das CMIP- und SNMP-Protokolle enthält, ein CMIP-Verwaltungssystem mit einem Gateway zum Empfangen von SNMP-Daten eingerichtet sein. Das Gateway ändert die SNMP-Daten dann zu CMIP-Daten. Jedoch muß jede Lösung individuell entworfen, getestet und implementiert werden. Ein derartiges individuelles Entwerfen, Testen und Implementieren nimmt wertvolle Zeit und Ressourcen in Anspruch. Es besteht ein Bedarf an einem universellen Datenmodell, das in der Lage ist, eine gemeinsame Schwelle für die heterogenen Skalarmeßdaten zu setzen und auf gemeinsame Schwellenereignisse in Netzwerken, die heterogene Netzwerkvorrichtungen überwachen, anzusprechen.
  • Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren, Vorrichtungen sowie ein maschinenlesbares Medium zu schaffen, die in der Lage sind, eine gemeinsame Schwelle für die heterogenen Skalarmeßdaten zu setzen und auf gemeinsame Schwellenereignisse in Netzwerken, die heterogene Netzwerkvorrichtungen überwachen, anzusprechen.
  • Diese Aufgabe wird durch Verfahren gemäß Anspruch 1, durch Vorrichtungen gemäß den Ansprüchen 10 oder 21 sowie durch ein maschinenlesbares Medium gemäß Anspruch 12 gelöst.
  • Die vorliegende Erfindung liefert ein universelles Datenmodell, das in der Lage ist, eine gemeinsame Schwelle für heterogene Skalarmeßdaten zu setzen und auf gemeinsame Schwellenereignisse in Netzen, die heterogene Netzwerkvorrichtungen überwachen, anzusprechen.
  • Die vorliegende Erfindung schafft ein System, das heterogene Skalarmeßdaten über ein Netzwerk von einer Mehrzahl von Vorrichtungen, die mit dem Netzwerk verbunden sind, sammelt und die gesammelten heterogenen Skalarmeßdaten auf der Basis einer Schwelle automatisch normiert, um ein auf einer Schwellenübertretung beruhendes Ereignis zu erzeugen. Bei einem Ausführungsbeispiel leitet das System eine Messung automatisch von den gesammelten heterogenen Skalarmeßdaten ab und skaliert automatisch die abgeleitete Messung oder die gesammelten heterogenen Skalarmeßdaten. Bei einem anderen Ausführungsbeispiel normiert das System die gesammelten heterogenen Skalarmeßdaten, die skalierte abgeleitete Messung, die skalierten gesammelten heterogenen Skalarmeßdaten oder die abgeleitete Messung.
  • Die vorliegende Erfindung schafft ein System, das eine Mehrzahl von Datenkollektoren umfaßt, um heterogene Skalarmeßdaten von einer Mehrzahl von Netzwerkvorrichtungen zu sammeln. Das System umfaßt ferner eine Ableitungseinheit, um eine Messung von den gesammelten heterogenen Skalarmeßdaten abzuleiten. Das System umfaßt ferner eine Skalierungseinheit, um die abgeleitete Messung oder die gesammelten heterogenen Skalarmeßdaten zu skalieren. Das System umfaßt ferner eine Normierungseinheit, um die skalierte abgeleitete Messung, die skalierten gesammelten heterogenen Skalarmeßdaten, die abgeleitete Messung oder die gesammelten heterogenen Skalarmeßdaten auf der Basis einer Schwelle zu normieren. Das System umfaßt ferner eine Ereigniserzeugungseinheit, um ein Ereignis auf der Basis der normierten Daten zu erzeugen, wenn die Schwelle übertreten wird.
  • Bevorzugte Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung werden nachfolgend Bezug nehmend auf die beiliegenden Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:
  • 1 ein Diagramm, das ein Netzwerk veranschaulicht, das mit einer Mehrzahl von Vorrichtungen, einem Datenkollektor, einem Ereignissystem und einem Schwellenereignisorganisierer gemäß Ausführungsbeispielen der vorliegenden Erfindung verbunden ist;
  • 2 ein Diagramm, das eine ausführlichere Ansicht des Schwellenereignisorganisierers, des Datenkollek tors und der Ereignissystems gemäß Ausführungsbeispielen der vorliegenden Erfindung veranschaulicht;
  • 3 ein Flußdiagramm, das den Fluß von heterogenen Skalarmeßdaten durch das System gemäß Ausführungsbeispielen der vorliegenden Erfindung veranschaulicht;
  • 4 ein Flußdiagramm, das die Normierung von Daten gemäß Ausführungsbeispielen der vorliegenden Erfindung veranschaulicht; und
  • 5 ein Diagramm, das die Anzeige von normierten Daten in Farbe, gemäß Ausführungsbeispielen der vorliegenden Erfindung, veranschaulicht.
  • Netzwerkvorrichtungen können über verschiedene Protokolle, z. B. SNMP, XML, CMIP, http, Corba, IEEE-488, IDL, TL1, SCPI, ASCII usw. gesteuert werden. Der Begriff „heterogen" ist als „unterschiedlich in bezug auf die Art; ungleich, nicht-übereinstimmend" definiert. Random House Webster's Unabridged Dictionary (ungekürztes Wörterbuch) 897 (2. Edition 1998). Skalarmeßdaten, die von einer Mehrzahl von Netzwerkvorrichtungen genommen werden, welche über verschiedene Protokolle gesteuert werden, sind beispielsweise bezüglich ihrer Quelle sowie beispielsweise bezüglich ihres Werttyps (z. B. Gleitkomma, Ganzzahl, mit Vorzeichen, ohne Vorzeichen usw.), ihrer Skala (z. B. verkürzt, positiv, negativ, variabel usw.) und/oder ihrer Zeitskala (z. B. intervallisiert, asynchron usw.) heterogen. Die vorliegende Erfindung ermöglicht es Netzwerkadministratoren, eine gemeinsame Schwelle für heterogene Skalarmeßdaten zu setzen, um zu bestimmen, ob die heterogenen Skalarmeßdaten die Schwelle übertreten, und um entsprechend zu reagieren.
  • Falls ein Netzwerk beispielsweise einen PC und mehrere heterogene Netzwerkvorrichtungen enthält, von denen z. B. ei ne ein Router ist, und wenn der Router einen Zähler enthält, der durch SNMP verfügbar ist, um zu zählen, wie viele Pakete den Router durchlaufen, möchte ein Netzwerkadministrator vielleicht die Rate des Paketflusses durch den Router überwachen. Falls zu viele Pakete pro Sekunde durch den Router laufen, kann das Netzwerk überlastet werden. Der Netzwerkadministrator müßte die SNMP Daten zusammentragen, die Daten verarbeiten und bestimmen, ob eine Schwelle übertreten wurde (d. h. zu viele Pakete pro Sekunde). Falls die Schwelle übertreten wurde, wird ein Ereignis erzeugt, das beispielsweise an einer Ereignissichtvorrichtung angezeigt werden kann, um den Netzwerkadministrator in Kenntnis zu setzen.
  • 1 ist ein Diagramm, das ein Netzwerk veranschaulicht, das mit einer Mehrzahl von Vorrichtungen, einem Datenkollektor, einem Ereignissystem und einem Schwellenereignisorganisierer gemäß Ausführungsbeispielen der vorliegenden Erfindung verbunden ist. Unter Bezugnahme auf 1 kann das Netzwerk 700 eine beliebige Art von Netzwerk sein, z. B. ein LAN, WAN, ein geschaltetes, ein nicht-geschaltetes, ein ATM, ISDN, ein drahtloses Netzwerk, das Internet usw. Jedoch sind Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung nicht hierauf beschränkt. Beispielsweise könnte das Netzwerk 700 ein Schaltnetz sein, das verbundene Vorrichtungen direkt verbindet. Die Vorrichtungen 704, 706 und 708 sind mit dem Netzwerk 700 verbunden und können eine beliebige Art von Netzwerkvorrichtungen sein, z. B. ein Netzwerkelement, ein Router, ein Schalter, ein PC usw. Der Veranschaulichung halber sind lediglich drei Netzwerkvorrichtungen gezeigt; Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung sind jedoch nicht hierauf beschränkt. Beispielsweise können mehr oder weniger als drei Netzwerkvorrichtungen mit dem Netzwerk 700 verbunden sein. Die Vorrichtungen 704708 werden über eine Mehrzahl von Protokollen, z. B. SNMP, XML, CMIP usw., gesteuert. Datenkollektoren 710 (als eine Einheit veranschaulicht, jedoch nicht hierauf beschränkt) sind mit dem Netzwerk 700 verbunden, und sie sammeln heterogene Skalarmeßdaten von den Vorrichtungen 704708. Die Datenkollektoren 710 sind in der Technik hinreichend bekannt. Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung sind nicht auf eine bestimmte Anzahl von Datenkollektoren beschränkt. Ein Schwellenereignisorganisierer 702 ist ebenfalls mit dem Netzwerk 700 verbunden und normiert die gesammelten heterogenen Skalarmeßdaten auf der Basis einer Schwelle, um ein auf einer Schwellenübertretung beruhendes Ereignis zu erzeugen. Ein Ereignissystem 712 ist ebenfalls mit dem Netzwerk 700 verbunden und ist ein Veröffentlichungs/Teilnahmesystem, das das Ereignis für einen Zugriff durch Teilnehmer veröffentlicht.
  • 2 ist ein Diagramm, das eine detailliertere Ansicht des Schwellenereignisorganisierers, des Datenkollektors und des Ereignissystems veranschaulicht. Unter Bezugnahme auf 2 ist der Schwellenereignisorganisierer 702 über das Netzwerk 700 (nicht gezeigt) mit den Datenkollektoren 710 und dem Ereignissystem 712 verbunden. Die Datenkollektoren 710 sind über das Netzwerk 700 (nicht gezeigt) mit einem Router 738, einem Speicher 740, einem Netzwerkelement (NE) 742, einem Netzwerkelement (NE) 744, einem Netzwerkelement (NE) 746 und einem Agenten 748 verbunden; jedoch sind Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung nicht auf die gezeigten Vorrichtungen beschränkt. Beispielsweise können die Datenkollektoren 700 mit einem beliebigen Typ von Netzwerkvorrichtung verbunden sein. Heterogene Skalarmeßdaten werden durch die Datenkollektoren 710 gesammelt und, falls notwendig, intervallisiert. Beispielsweise können die gesammelten heterogenen Skalarmeßdaten an kardinalen Zeit-Punkten gesammelt werden, wodurch die Werte von dem vorherigen Wert subtrahiert werden müßten, um die Messung für dieses Datenintervall zu erhalten. Jedoch sind Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung nicht auf eine spezifische Intervallisierungstechnik beschränkt, da auch andere Intervallisierungstechniken verwendet werden können.
  • Der Schwellenereignisorganisierer 702 umfaßt beispielsweise eine Ableitungseinheit 730, eine Skalierungseinheit 732, eine Normierungseinheit 734 und eine Ereigniserzeugungseinheit 736. Die gesammelten heterogenen Skalarmeßdaten werden durch die Ableitungseinheit 730 abgeleitet, falls Daten in einem anderen Format ausgedrückt werden müssen. Falls die gesammelten heterogenen Skalarmeßdaten beispielsweise Bytes pro Sekunde durch einen Router 738 angeben, können diese Daten durch ein Dividieren durch die Geschwindigkeit des Routers und durch Anwenden entsprechender Faktoren für eine Bit- und Byteumleitung, um einen Prozentsatz der Nutzung des Routers zu erhalten, abgeleitet werden. Jedoch sind Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung nicht auf das vorherige Beispiel beschränkt, da auch andere Ableitungen stattfinden können. Die gesammelten heterogenen Skalarmeßdaten oder die abgeleitete Messung werden bzw. wird durch die Skalierungseinheit 732 skaliert, falls die Daten in andere Einheiten umgewandelt werden müssen.
  • Der Netzwerkadministrator ermittelt eine Schwelle für die Zwecke eines Erzeugens eines Ereignisses, wenn die Schwelle übertreten wird. Hinsichtlich der Nutzung, wobei eine Nutzung von null Prozent der beste Fall und eine Nutzung von einhundert Prozent der schlechteste Fall ist, kann der Netzwerkadministrator beispielsweise eine Schwelle bei einer Nutzung von dreiunddreißig Prozent setzen. Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung sind nicht auf das Setzen einer Schwelle beschränkt, da auch eine größere Anzahl von Schwellen gesetzt werden kann. Beispielsweise kann der Netzwerkadministrator eine weitere Schwelle bei einer Nutzung von sechsundsechzig Prozent setzen. Die Normierungseinheit 734 normiert automatisch die gesammelten heterogenen Skalarmeßdaten, die skalierte abgeleitete Messung, die skalierten gesammelten heterogenen Skalarmeßdaten oder die abgeleitete Messung auf der Basis der Schwelle. Bei dem oben erörterten Ausführungsbeispiel mit zwei Schwellen können Daten beispielsweise normiert werden, um bei einer Nutzung von null 0 zu betragen, bei einer Nutzung von dreiund dreißig Prozent 1 zu betragen, bei einer Nutzung von sechsundsechzig Prozent 2 zu betragen und bei einer Nutzung von einhundert Prozent 3 zu betragen. Daten, die zwischen die Schwellen fallen, werden entsprechend normiert, z. B. 1,5 bei einer Nutzung von fünfzig Prozent.
  • Bei einem Ausführungsbeispiel werden die Daten durch ein Durchlaufenlassen der Daten durch eine Funktion normiert, wobei der folgende Ausdruck für den positiven Fall (ein niedrigeres x ist besser) gilt:
    y = f(x), wobei
    y = 3,0, wobei x >= Cmax
    y = 2,0 + (x – Tyr)/(Cmax – Tyr), wobei Cmax > x ≥ Tyr
    y = 1,0 + (x – Tgy)/(Tyr – Tgy), wobei Tyr > x ≥ Tgy
    y = x/(Tgy – Cmin), wobei Tgy > x ≥ Cmin
    y = 0,0, wobei x < Cmin
  • Bei der RYG-Transformierten ist x die Eingabe in die Transformiertenfunktion, y ist die Ausgabe derselben, Cmin ist ein Minimalbeschränkungswert, Cmax ist ein Maximalbeschränkungswert, Tyr ist die zweite Schwelle, die in denselben Einheiten ausgedrückt wird wie der x-Wert, und Tgy ist die erste Schwelle, die in denselben Einheiten ausgedrückt wird wie der x-Wert. Der Ausdruck kann für den negativen Fall, bei dem ein höheres x besser ist, oder für gemischte Fälle, bei denen in der Eingabefunktion mehrere positive und negative Bereiche vorliegen, modifiziert werden. Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung sind nicht auf die RYG-Transformierte beschränkt, da auch andere Funktionen zum Normieren der Daten verwendet werden können.
  • Eine Ereigniserzeugungseinheit 736 bestimmt, ob Schwellenübertretungen aufgetreten sind, und falls dies der Fall ist, erzeugt sie dementsprechend ein Ereignis. Falls bei dem obigen Beispiel die normierten Daten beispielsweise 1,5 waren, würde ein Ereignis erzeugt, um anzugeben, daß diese Nutzung die erste Schwelle übertrat, d. h. größer war als dreiunddreißig Prozent. Bei einem anderen Beispiel würde, falls die normierten Daten 2,5 betrugen, zwei Ereignisse erzeugt, um anzugeben, daß die Nutzung die erste und die zweite Schwelle übertrat, d. h. größer war als dreiunddreißig und sechsundsechzig Prozent. Für jedes Ereignis werden die Quelle, der Typ, die Stärke und Richtung erzeugt.
  • Das Ereignissystem 712 verteilt die Ereignisse, während sie stattfinden, indem es sie für einen Zugriff durch Teilnehmer veröffentlicht. Das Ereignissystem 712 ist über ein (nicht gezeigtes) Netzwerk 700 mit einer Mehrzahl von Teilnehmern, z. B. einem Ereignisdarstellungsprogramm 750, einem Ereignisrichtliniensystem 752 und einem externen System 754 verbunden; jedoch kann eine größere oder kleinere Anzahl von Teilnehmern mit dem Ereignissystem 712 verbunden sein. Das Ereignisdarstellungsprogramm 750 zeigt die Ereignisse dem Netzwerkadministrator an. Bei einem Ausführungsbeispiel druckt das Ereignisdarstellungsprogramm 750 ein Spreadsheet auf Papier aus; Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung sind jedoch nicht auf ein Ausdrucken auf Papier beschränkt. Bei einem anderen Ausführungsbeispiel zeigt das Ereignisdarstellungsprogramm 750 beispielsweise eine Graphik auf einem Bildschirm an. Bei einem anderen Ausführungsbeispiel wird die Graphik in Farbe angezeigt (siehe nachfolgende Erörterung der 5). Bei einem weiteren Ausführungsbeispiel zeigt das Ereignisdarstellungsprogramm 750 Ereignisse graphisch auf einer Zeitachse zum Zweck einer Korrelation mit anderen Messungen, beispielsweise Netzwerkverkehr, innerhalb einer Zeitdomäne an. Bei einem anderen Ausführungsbeispiel zeigt das Ereignisdarstellungsprogramm 750 die Gesamtanzahl von Ereignissen innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens oder innerhalb fest gelegter Zeitrahmen an. Das Ereignisrichtliniensystem 752 ergreift auf ein Zugreifen eines Ereignisses hin vorbestimmte Maßnahmen. Bei einem Ausführungsbeispiel ruft das Ereignisrichtliniensystem 752 den Netzwerkadministrator, um ihn von dem Ereignis zu benachrichtigen; jedoch sind Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung nicht auf ein Rufen des Netzwerkadministrators beschränkt. Bei einem anderen Ausführungsbeispiel fährt das Ereignisrichtliniensystem 752 beispielsweise das Netzwerk 700 herunter. Das externe System 754 exportiert das Ereignis an ein anderes Netzwerk. Bei einem Ausführungsbeispiel löst das externe System 754 das Senden eines SNMP-Pakets an einen Benutzer in einem anderen Netzwerk aus; Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung sind jedoch nicht auf ein Senden eines SNMP-Pakets beschränkt.
  • Der Netzwerkadministrator oder ein anderer Empfänger eines Ereignisses kann beispielsweise mehr Informationen über das Ereignis erhalten, indem er dieselben von dem Schwellenereignisorganisierer 702 anfordert. Der Schwellenereignisorganisierer 702 kehrt anschließend den Normierungsprozeß an den Daten, die das Ereignis auslösten, um, was es dem Netzwerkadministrator oder Empfänger ermöglicht, die gesammelten heterogenen Skalarmeßdaten zu betrachten.
  • 3 ist ein Flußdiagramm, das den Fluß von heterogenen Skalarmeßdaten durch das System gemäß Ausführungsbeispielen der vorliegenden Erfindung veranschaulicht. Unter Bezugnahme auf 3 werden bei einer Operation 770 heterogene Skalarmeßdaten gesammelt. Falls die gesammelten heterogenen Skalarmeßdaten intervallisiert werden müssen, wird dies während des Sammelns bewerkstelligt. Bei einem Ausführungsbeispiel werden die gesammelten heterogenen Skalarmeßdaten bei einer Operation 772 automatisch abgeleitet. Bei einem anderen Ausführungsbeispiel wird nichts von den gesammelten heterogenen Skalarmeßdaten abgeleitet, und die Operation 772 wird über einen Zweig 773 umgangen. Bei einem Ausführungsbeispiel werden die gesammelten heterogenen Skalarmeß daten, die die Operation 772 über den Zweig 773 umgehen, bei einer Operation 774 automatisch skaliert. Bei einem anderen Ausführungsbeispiel wird die abgeleitete Messung bei der Operation 774 automatisch skaliert. Bei einem weiteren Ausführungsbeispiel wird nichts skaliert, und die Operation 774 wird über einen Zweig 775 umgangen. Der Prozeß fährt bei Operation 776 fort, wo die gesammelten heterogenen Skalarmeßdaten, die skalierte abgeleitete Messung, die skalierten gesammelten heterogenen Skalarmeßdaten oder die abgeleitete Messung normiert werden (4 definiert die Operation 776 ausführlicher). Von der Operation 776 fährt der Prozeß zu einer Operation 778 fort, wo, falls kein Ereignis erzeugt werden soll, der Prozeß zu der Operation 770 zurückkehrt und dadurch ein Sammeln und Normieren von Daten fortsetzt. Falls ein Ereignis erzeugt werden soll, geht der Prozeß zu einer Operation 780 über, wo ein Ereignis bei der Operation 780 erzeugt wird. Von der Operation 780 bewegt sich der Vorgang zu einer Operation 782, wo das erzeugte Ereignis für einen Zugriff durch Teilnehmer veröffentlicht wird. Von der Operation 782 kehrt der Prozeß zu der Operation 770 zurück.
  • 4 ist ein Flußdiagramm, das die Normierung von Daten in der Operation 776 gemäß Ausführungsbeispielen der vorliegenden Erfindung veranschaulicht. Unter Bezugnahme auf 4 umfaßt das Normieren bei einer Operation 790 ein Definieren einer Schwelle. Wie zuvor angegeben wurde, ist die vorliegende Erfindung nicht auf ein Definieren oder Normieren für eine Schwelle beschränkt. Von der Operation 790 geht der Prozeß zu einer Operation 792 über, wo an den normierten Daten eine Transformierte durchgeführt wird (siehe Erörterung diesbezüglich unter Bezugnahme auf 2). Von der Operation 792 geht der Prozeß zu einer Operation 794 über, wo die normierten Daten auf Schwellenübertretungen untersucht werden.
  • 5 ist ein Diagramm, das die Anzeige von normierten Daten in Farbe, gemäß Ausführungsbeispielen der vorliegenden Erfindung, veranschaulicht. Wie in Bezug auf 2 beschrieben ist, kann das Ereignisdarstellungsprogramm 750 bei einem Ausführungsbeispiel eine Farbgraphik auf einem Bildschirm anzeigen. Unter Bezugnahme auf 5 wird ein Graph des Prozentsatzes der Zeit, während der das Netzwerkelement nicht zur Verfügung steht, unter Verwendung zweier Schwellen, veranschaulicht. Beispielsweise liegt eine Schwelle bei 1,0% und eine andere Schwelle bei 2,0% vor. Bei einem anderen Ausführungsbeispiel liegt eine weitere Schwelle bei 3,0% vor. Die vorliegende Erfindung ist jedoch nicht auf zwei oder mehrere Schwellen beschränkt, da bei einem anderen Ausführungsbeispiel eventuell auch nur eine Schwelle vorliegen kann. Ferner ist die vorliegende Erfindung nicht darauf beschränkt, lediglich einen Prozentsatz der Zeit der Nicht-Verfügbarkeit anzuzeigen, da auch jede beliebige andere Messung angezeigt werden kann. Bei einem Ausführungsbeispiel gemäß der Veranschaulichung in 5 zeigt das Ereignisdarstellungsprogramm 750 die normierten Daten als vertikale Anzeigeelemente an, die je nach Wert der normierten Daten unterschiedliche Farben aufweisen. Beispielsweise kann für normierte Daten, die sich unter der ersten Schwelle, d. h. 1,0, befinden, Grün verwendet werden; für normierte Daten, die sich bei oder über der ersten Schwelle, d. h. 1,0, jedoch unter der zweiten Schwelle, d. h. 2,0, befinden, kann Gelb verwendet werden; für normierte Daten, die sich bei oder über der zweiten Schwelle, d. h. 2,0, befinden, kann Rot verwendet werden.
  • In 5 kann das äußerste linke vertikale Anzeigeelement mit zwei Farben, beispielsweise Grün und Gelb, veranschaulicht werden. Dies weist darauf hin, daß die normierten Daten zu diesem bestimmten Zeitpunkt die erste Schwelle, d. h. 1,0, aber nicht die zweite Schwelle, d. h. 2,0, übertraten. Das äußerste rechte vertikale Anzeigeelement kann mit lediglich einer Farbe, beispielsweise Grün, veranschaulicht werden. Dies weist darauf hin, daß die normierten Daten zu diesem bestimmten Zeitpunkt keinerlei Schwellen übertraten. Das vertikale Anzeigeelement bei 16 Uhr kann mit drei Far ben, beispielsweise Grün, Gelb und Rot, veranschaulicht werden. Dies weist darauf hin, daß die normierten Daten zu diesem bestimmten Zeitpunkt zwei Schwellen, d. h. 1,0 und 2,0, übertraten. Ferner zeigt das Ereignisdarstellungsprogramm 750 die aktuellen normierten Daten, d. h. 0,74, und die normierten Spitzendaten, d. h. 2,03, an. Die aktuellen normierten Daten können durch das äußerste rechte vertikale Anzeigeelement dargestellt werden, während die bezüglich des Spitzenwerts normierten Daten durch das vertikale Anzeigeelement bei 16 Uhr dargestellt werden können.
  • Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung sind nicht auf die Kombination von Rot, Gelb und Grün beschränkt. Beispielsweise kann jede andere Farbe oder Farbkombination verwendet werden. Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung sind nicht auf bestimmte Farben für bestimmte Schwellenbereiche beschränkt. Beispielsweise kann für normierte Daten unter der ersten Schwelle, d. h. 1,0, Rot oder eine beliebige andere Farbe verwendet werden. Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung sind nicht darauf beschränkt, die Farbe zu ändern, wenn die normierten Daten einer Schwelle gleichkommen. Beispielsweise können normierte Daten als Grün angezeigt werden, wenn sie sich bei oder unter der ersten Schwelle, d. h. 1,0, befinden. Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung sind nicht darauf beschränkt, normierte Daten pro vertikalem Anzeigeelement in mehreren Farben anzuzeigen. Beispielsweise könnte die vorliegende Erfindung bei dem äußersten linken vertikalen Anzeigeelement konfiguriert sein, um normierte Daten, die noch nicht die zweite Schwelle, d. h. 2,0, übertreten haben, statt in zwei Farben in einer Farbe anzuzeigen. Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung sind nicht auf einen Graphen auf X- und Y-Achsen unter Verwendung vertikaler Anzeigeelemente beschränkt. Beispielsweise kann ein Farb-Spreadsheet oder eine Farb-Streuungsdarstellung verwendet werden. Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung sind nicht darauf beschränkt, zu einem bestimmten Zeitpunkt lediglich einen Typen und einen Satz von Messun gen anzuzeigen. Beispielsweise können auf demselben Bildschirm mehrere Graphen angezeigt werden, wobei jeder Graph einen unterschiedlichen Typen und Satz von Messungen, Schwellen usw. darstellt.
  • Das Netzwerk, die Netzwerkvorrichtungen, die Datenkollektoren, der Schwellenereignisorganisierer, das Ereignissystem und die Teilnehmer, das bzw. der bzw. die in dem System enthalten ist bzw. sind, können beispielsweise Speicher, Prozessoren und/oder anwendungsspezifische Schaltungen („ASICs" – application specific integrated circuits) umfassen. Ein derartiger Speicher kann ein maschinenlesbares Medium umfassen, auf dem ein Satz von Anweisungen (d. h. Software) gespeichert ist, die eine beliebige oder alle der hierin beschriebenen Methodologien umfassen. Software kann sich vollständig oder zumindest teilweise in diesem Speicher und/oder in dem Prozessor und/oder dem ASICs befinden. Für die Zwecke dieser Spezifikation soll der Begriff „maschinenlesbares Medium" so verstanden werden, daß er jeglichen Mechanismus umfaßt, der Informationen in einer durch eine Maschine (z. B. einen Computer) lesbaren Form bereitstellt (d. h. speichert und/oder übermittelt). Beispielsweise umfaßt ein maschinenlesbares Medium einen Nur-Lese-Speicher („ROM"), einen Direktzugriffsspeicher („RAM"), Magnetplattenspeichermedien; optische Speichermedien; Flash-Speichervorrichtungen, elektrische, optische, akustische oder eine andere Form von ausgebreiteten Signalen (z. B. Trägerwellen, Infrarotsignale, Digitalsignale usw.) usw.
  • Wie oben angegeben wurde, werden verschiedene Prozeduren „automatisch" durchgeführt, was darauf hinweist, daß die Operation auf eine automatisierte Weise durch einen Computer durchgeführt wird und daß ein Eingriff durch den Netzwerkadministrator nicht erforderlich ist.

Claims (22)

  1. Verfahren zum Organisieren von Schwellenereignissen, das folgende Schritte aufweist: Sammeln (770) von heterogenen Skalarmeßdaten über ein Netzwerk (700) von einer Mehrzahl von mit dem Netzwerk (700) verbundenen Vorrichtungen (738748); und automatisches Normieren (776) der gesammelten heterogenen Skalarmeßdaten auf der Basis einer Schwelle, um ein Ereignis auf der Basis einer Schwellenübertretung zu erzeugen, um dadurch normierte Daten zu erzeugen.
  2. Verfahren gemäß Anspruch 1, bei dem der Schritt des Normierens folgende Schritte aufweist: Setzen (790) der Schwelle; automatisches Durchführen (792) einer Transformierten an den vorverarbeiteten heterogenen Skalarmeßdaten.
  3. Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 2, das ferner folgenden Schritt aufweist: automatisches Anzeigen der normierten Daten in Farbe, derart, daß eine erste Farbe für den Bereich von Werten über und einschließlich der Schwelle verwendet wird, und eine zweite Farbe für jeden Bereich von Werten unter der Schwelle verwendet wird.
  4. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, bei dem der Schritt des Sammelns folgenden Schritt aufweist: automatisches Intervallisieren der heterogenen Skalarmeßdaten.
  5. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4, das ferner folgende Schritte aufweist: automatisches Ableiten (772) einer Messung von den gesammelten heterogenen Skalarmeßdaten; und automatisches Skalieren (774) der abgeleiteten Messung oder der gesammelten heterogenen Skalarmeßdaten.
  6. Verfahren gemäß Anspruch 5, bei dem der Schritt des Normierens (776) das Normieren der gesammelten heterogenen Skalarmeßdaten, der skalierten abgeleiteten Messung, der skalierten gesammelten heterogenen Skalarmeßdaten oder der abgeleiteten Messung umfaßt.
  7. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6, das ferner folgenden Schritt aufweist: automatisches Weiterverbreiten des Ereignisses.
  8. Verfahren gemäß Anspruch 7, bei dem der Schritt des Weiterverbreitens folgende Schritte aufweist: automatisches Veröffentlichen (782) des Ereignisses zu einem Veröffentlichungs-/Teilnahmesystem; und automatisches Zurverfügungstellen des veröffentlichten Ereignisses für einen Teilnehmer.
  9. Verfahren gemäß Anspruch 8, bei dem der Teilnehmer ein Ereignisdarstellungsprogramm (750), ein Ereignisrichtliniensystem (752) oder ein externes System (754) ist.
  10. Vorrichtung zum Organisieren von Schwellenereignissen, die folgende Merkmale aufweist: eine Mehrzahl von Datenkollektoren (710) zum Sammeln (770) von heterogenen Skalarmeßdaten von einer Mehrzahl von Netzwerkvorrichtungen (738748); eine Ableitungseinheit (730) zum Ableiten (772) einer Messung von den gesammelten heterogenen Skalarmeßdaten; eine Skalierungseinheit (732) zum Skalieren (774) der abgeleiteten Messung oder der gesammelten heterogenen Skalarmeßdaten; eine Normierungseinheit (734) zum Normieren (776) der skalierten abgeleiteten Messung, der skalierten gesammelten heterogenen Skalarmeßdaten, der abgeleiteten Messung oder der gesammelten heterogenen Skalarmeßdaten auf der Basis einer Schwelle, um dadurch normierte Daten zu erzeugen; und eine Ereigniserzeugungseinheit (736) zum Erzeugen eines Ereignisses auf der Basis der normierten Daten, wenn die Schwelle übertreten wird.
  11. Vorrichtung gemäß Anspruch 10, die ferner folgende Merkmale aufweist: ein Ereignissystem (712) zum Veröffentlichen des Ereignisses; und einen Teilnehmer zum Zugreifen auf das veröffentlichte Ereignis, wobei der Teilnehmer ein Ereignisdarstellungsprogramm (750), ein Ereignisrichtliniensystem (752) oder ein externes System (754) ist.
  12. Maschinenlesbares Medium, das Anweisungen zum Organisieren von Schwellenereignissen liefert, die, wenn sie durch eine Maschine ausgeführt werden, bewirken, daß die Maschine Operationen durchführt, die folgende Schritte umfassen: Sammeln (770) von heterogenen Skalarmeßdaten über ein Netzwerk (700) von einer Mehrzahl von mit dem Netzwerk (700) verbundenen Vorrichtungen (738748); und automatisches Normieren (776) der gesammelten heterogenen Skalarmeßdaten auf der Basis einer Schwelle, um ein Ereignis auf der Basis einer Schwellenübertretung zu erzeugen, um dadurch normierte Daten zu erzeugen.
  13. Maschinenlesbares Medium gemäß Anspruch 12, bei dem der Normierungsschritt folgende Schritte aufweist: Setzen (790) der Schwelle; automatisches Durchführen (792) einer Transformierten an den vorverarbeiteten heterogenen Skalarmeßdaten.
  14. Maschinenlesbares Medium gemäß Anspruch 12 oder 13, das ferner folgenden Schritt aufweist: automatisches Anzeigen der normierten Daten in Farbe, derart, daß eine erste Farbe für den Bereich von Werten über und einschließlich der Schwelle verwendet wird, und eine zweite Farbe für jeden Bereich von Werten unter der Schwelle verwendet wird.
  15. Maschinenlesbares Medium gemäß einem der Ansprüche 12 bis 14, bei dem der Schritt des Sammelns folgenden Schritt aufweist: automatisches Intervallisieren der heterogenen Skalarmeßdaten.
  16. Maschinenlesbares Medium gemäß einem der Ansprüche 12 bis 15, das ferner folgende Schritte aufweist: automatisches Ableiten (772) einer Messung von den gesammelten heterogenen Skalarmeßdaten; und automatisches Skalieren (774) der abgeleiteten Messung oder der gesammelten heterogenen Skalarmeßdaten.
  17. Maschinenlesbares Medium gemäß Anspruch 16, bei dem der Schritt des Normierens (776) das Normieren der gesammelten heterogenen Skalarmeßdaten, der skalierten abgeleiteten Messung, der skalierten gesammelten heterogenen Skalarmeßdaten oder der abgeleiteten Messung umfaßt.
  18. Maschinenlesbares Medium gemäß einem der Ansprüche 12 bis 17, das ferner folgenden Schritt aufweist: automatisches Weiterverbreiten des Ereignisses.
  19. Maschinenlesbares Medium gemäß Anspruch 18, bei dem der Schritt des Weiterverbreitens folgende Schritte aufweist: automatisches Veröffentlichen (782) des Ereignisses zu einem Veröffentlichungs-/Teilnahmesystem; und automatisches Zurverfügungstellen des veröffentlichten Ereignisses für einen Teilnehmer.
  20. Maschinenlesbares Medium gemäß Anspruch 19, bei dem der Teilnehmer ein Ereignisdarstellungsprogramm (750), ein Ereignisrichtliniensystem (752) oder ein externes System (754) ist.
  21. Vorrichtung zum Organisieren von Schwellenereignissen, die folgende Merkmale aufweist: eine Einrichtung zum Sammeln (770) von heterogenen Skalarmeßdaten von einer Mehrzahl von Netzwerkvorrichtungen (738748); eine Einrichtung zum Ableiten (772) einer Messung von den gesammelten heterogenen Skalarmeßdaten; eine Einrichtung zum Skalieren (774) der abgeleiteten Messung oder der gesammelten heterogenen Skalarmeßdaten; eine Einrichtung zum Normieren (776) der skalierten abgeleiteten Messung, der skalierten gesammelten heterogenen Skalarmeßdaten, der abgeleiteten Messung oder der gesammelten heterogenen Skalarmeßdaten auf der Basis einer Schwelle, um dadurch normierte Daten zu erzeugen; und eine Einrichtung zum Erzeugen eines Ereignisses auf der Basis der normierten Daten, wenn die Schwelle übertreten wird.
  22. Vorrichtung gemäß Anspruch 21, die ferner folgende Merkmale aufweist: eine Einrichtung zum Veröffentlichen des Ereignisses; und eine Einrichtung zum Zugreifen auf das veröffentlichte Ereignis.
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