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Die vorliegende Erfindung bezieht
sich auf ein Ansprechen auf Schwellenereignissen von heterogenen
Meßquellen
in einem Netzwerk.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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Bevorzugte Ausführungsbeispiele der vorliegenden
Erfindung werden nachfolgend Bezug nehmend auf die beiliegenden
Zeichnungen näher
erläutert.
Es zeigen:
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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;
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2 ein
Diagramm, das eine ausführlichere
Ansicht des Schwellenereignisorganisierers, des Datenkollek tors
und der Ereignissystems gemäß Ausführungsbeispielen
der vorliegenden Erfindung veranschaulicht;
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3 ein
Flußdiagramm,
das den Fluß von heterogenen
Skalarmeßdaten
durch das System gemäß Ausführungsbeispielen
der vorliegenden Erfindung veranschaulicht;
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4 ein
Flußdiagramm,
das die Normierung von Daten gemäß Ausführungsbeispielen
der vorliegenden Erfindung veranschaulicht; und
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5 ein
Diagramm, das die Anzeige von normierten Daten in Farbe, gemäß Ausführungsbeispielen
der vorliegenden Erfindung, veranschaulicht.
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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.
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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.
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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 704–708 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 704–708.
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.
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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.
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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.
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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.
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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
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.