KR102612933B1 - 교차 버전 업그레이드 방법, 장치 및 디바이스, 컴퓨터 판독 가능 저장 매체 - Google Patents

교차 버전 업그레이드 방법, 장치 및 디바이스, 컴퓨터 판독 가능 저장 매체 Download PDF

Info

Publication number
KR102612933B1
KR102612933B1 KR1020217005172A KR20217005172A KR102612933B1 KR 102612933 B1 KR102612933 B1 KR 102612933B1 KR 1020217005172 A KR1020217005172 A KR 1020217005172A KR 20217005172 A KR20217005172 A KR 20217005172A KR 102612933 B1 KR102612933 B1 KR 102612933B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
line card
card single
single board
reset
upgrade
Prior art date
Application number
KR1020217005172A
Other languages
English (en)
Other versions
KR20210034648A (ko
Inventor
허 이보
리 샤오웨이
Original Assignee
지티이 코포레이션
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 지티이 코포레이션 filed Critical 지티이 코포레이션
Publication of KR20210034648A publication Critical patent/KR20210034648A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR102612933B1 publication Critical patent/KR102612933B1/ko

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • G06F1/24Resetting means
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F11/00Error detection; Error correction; Monitoring
    • G06F11/07Responding to the occurrence of a fault, e.g. fault tolerance
    • G06F11/16Error detection or correction of the data by redundancy in hardware
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F11/00Error detection; Error correction; Monitoring
    • G06F11/07Responding to the occurrence of a fault, e.g. fault tolerance
    • G06F11/16Error detection or correction of the data by redundancy in hardware
    • G06F11/1608Error detection by comparing the output signals of redundant hardware
    • G06F11/1616Error detection by comparing the output signals of redundant hardware where the redundant component is an I/O device or an adapter therefor

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Stored Programmes (AREA)

Abstract

본 개시 실시예는 교차 버전 업그레이드 방법, 교차 버전 업그레이드 장치, 교차 버전 업그레이드 디바이스 및 컴퓨터 판독 가능 저장 매체를 개시하며, 상기 교차 버전 업그레이드 방법은: 디바이스의 스탠바이 메인 제어 보드를 리셋 및 업그레이드하고; 상기 디바이스의 액티브 메인 제어 보드와 리셋 및 업그레이드된 스탠바이 메인 제어 보드를 동기화하고, 또한 동기화가 완료된 후, 상기 액티브 메인 제어 보드와 리셋 및 업그레이드된 스탠바이 메인 제어 보드에 대해 액티브/스탠바이 전환을 수행하고; 액티브/스탠바이 전환이 완료된 후, 액티브/스탠바이 전환 전의 액티브 메인 제어 보드를 리셋 및 업그레이드하며; 서비스의 보호 관계에 따라, 상기 디바이스의 라인 카드 단일 보드를 리셋 및 업그레이드하는 것을 포함한다.

Description

교차 버전 업그레이드 방법, 장치 및 디바이스, 컴퓨터 판독 가능 저장 매체
본 출원은 통신 기술 분야와 관련된다.
기존 네트워크에서는, 네트워킹 비용과 유지 관리 비용을 고려할 때, 베어러 네트워크 디바이스가 듀얼 호밍 보호를 설정하지 못할 수 있다. 백업 노드 보호가 없기 때문에, 코어 노드에서 디바이스의 버전 업그레이드를 위해, 서비스가 중단되면, 그 영향이 매우 크다. 버전 업그레이드 프로세스 중에는 디바이스가 전체 시스템에 의해 리셋되기 때문에 서비스가 중단되며, 중단 시간은 버전 업그레이드가 완료될 때까지 기다려야만 종료된다.
코어 노드에서, 서비스 구성의 양은 일반적으로 매우 많으며, 디바이스의 버전 업그레이드 및 서비스 구성 완료 시간이 매우 길기 때문에, 버전 업그레이드 프로세스 중 디바이스가 다시 시작되어 서비스 중단 시간이 길어지게 된다.
본 개시 실시예의 하나의 양태에 따라, 교차 버전 업그레이드 방법을 제공하며, 상기 방법은: 디바이스의 스탠바이 메인 제어 보드를 리셋 및 업그레이드하고; 상기 디바이스의 액티브 메인 제어 보드와 리셋 및 업그레이드된 스탠바이 메인 제어 보드를 동기화하고, 또한 동기화가 완료된 후, 상기 액티브 메인 제어 보드와 리셋 및 업그레이드된 스탠바이 메인 제어 보드에 대해 액티브/스탠바이 전환을 수행하고; 액티브/스탠바이 전환이 완료된 후, 액티브/스탠바이 전환 전의 액티브 메인 제어 보드를 리셋 및 업그레이드하며; 서비스의 보호 관계에 따라, 상기 디바이스의 라인 카드 단일 보드를 리셋 및 업그레이드하는 것을 포함한다.
본 개시 실시예의 다른 하나의 양태에 따라, 교차 버전 업그레이드 장치를 제공하며, 상기 장치는: 제1 리셋 및 업그레이드 모듈, 액티브/스탠바이 전환 모듈, 제2 리셋 및 업그레이드 모듈, 및 제3 리셋 및 업그레이드 모듈을 포함하고, 그 중에서, 상기 제1 리셋 및 업그레이드 모듈은, 디바이스의 스탠바이 메인 제어 보드를 리셋 및 업그레이드하는데 사용되고; 상기 액티브/스탠바이 전환 모듈은, 상기 디바이스의 액티브 메인 제어 보드와 리셋 및 업그레이드된 스탠바이 메인 제어 보드를 동기화하고, 또한 동기화가 완료되면, 상기 액티브 메인 제어 보드와 리셋 및 업그레이드된 스탠바이 메인 제어 보드에 대해 액티브/스탠바이 전환을 수행하는데 사용되고; 상기 제2 리셋 및 업그레이드 모듈은, 액티브/스탠바이 전환이 성공되면, 액티브/스탠바이 전환 전의 액티브 메인 제어 보드를 리셋 및 업그레이드하는데 사용되며; 상기 제3 리셋 및 업그레이드 모듈은, 서비스의 보호 관계에 따라 상기 디바이스의 라인 카드 단일 보드를 리셋 및 업그레이드하는데 사용된다.
본 개시 실시예의 다른 하나의 양태에 따라, 교차 버전 업그레이드 디바이스를 제공하며, 상기 디바이스는: 메모리 및, 프로세서를 포함하며, 그 중에서, 상기 메모리는 상기 프로세서에서 실행될 수 있는 컴퓨터 프로그램을 저장하며, 상기 컴퓨터 프로그램이 상기 프로세서에 의해 실행될 때 상기 프로세서가 상기 교차 버전 업그레이드 방법을 실행하도록 한다.
본 개시 실시예의 다른 하나의 양태에 따라, 컴퓨터 판독 가능 저장 매체를 제공하며, 상기 컴퓨터에는 컴퓨터 프로그램이 저장되고 상기 컴퓨터 프로그램이 프로세서에 의해 실행될 때 상기 프로세서가 상기 교차 버전 업그레이드 방법을 실행하도록 한다.
본 개시의 실시예의 교차 버전 업그레이드 방법에 따르면, 디바이스 메인 제어 보드의 액티브/스탠바이 보호와 라인 카드 보드 서비스 간의 보호 관계를 통해, 리셋 및 업그레이드를 수행하고; 베어러 네트워크 디바이스의 교차 버전 업그레이드 프로세스에서, 듀얼 호밍 보호를 설정하지 않은 상황 하에서, 디바이스를 리셋하여 발생하는 장기적인 서비스 중단을 야기하는 문제를 해결하고; 교차 버전 업그레이드 프로세스에서, 서비스 전환 프로세스 중 소량의 패킷 손실 만을 허용하여, 캐리어급 요구 사항을 충족할 수 있다.
도 1은 본 개시의 실시예에 따른 교차 버전 업그레이드 방법의 개략적인 흐름도이다.
도 2는 본 개시의 실시예에 따른 교차 버전 업그레이드 방법의 또 다른 개략적인 흐름도이다.
도 3은 본 개시의 실시예에 따른 교차 버전 업그레이드 장치의 개략적인 구조도이다.
도 4는 본 개시의 실시예에 따른 교차 버전 업그레이드 디바이스의 개략적인 구조도이다.
도 5는 본 개시의 실시예에 따른 2G 단일 호밍 서비스 네트워킹 구조의 개략도이다.
도 6-9는 본 개시의 실시예에 따른 2G 단일 호밍 서비스 네트워킹의 코어 노드의 교차 버전 업그레이드 프로세스 구조의 개략도이다.
본 개시의 구현, 기능적 특징 및 이점은 실시예를 결합하고, 첨부된 도면을 참조하여 추가적으로 설명한다.
본 발명이 해결하고자 하는 기술적 문제, 기술적 방안 및 유익한 효과를 보다 분명하고 명확하게 하기 위해, 다음은 첨부된 도면 및 실시예를 참조하여 본 개시에 대해 더 상세히 설명한다. 본 명세서에 설명된 특정 실시예는 본 개시를 설명하기 위해서만 사용되며, 본 개시를 제한하기 위해 사용되지 않음을 이해해야 한다.
버전 업그레이드로 인해 서비스 중단 시간이 너무 긴 문제에 대해, 소프트 리셋 기술을 채택할 수 있다. 즉, 포워딩 칩은 리셋되지 않고, 소프트웨어 리셋 버전만 업그레이드된다. 포워딩 칩이 리셋되지 않기 때문에, 서비스가 중단되지 않음을 보장할 수 있다. 그러나 소프트 리셋 기술의 문제점은 소프트웨어 버전만 업그레이드할 수 있고, FPGA(field programmable gate array, 필드 프로그래머블 게이트 어레이) 버전 및 마이크로 코드 버전과 같은 하드웨어 칩에 대응하는 버전은 업그레이드할 수 없다는 것이다.
이를 고려하여, 본 발명에 따른 실시예는 베어러 네트워크 디바이스의 교차 버전 업그레이드(across-version upgrade) 프로세스에서, 듀얼 호밍 보호를 설정하지 않은 상황 하에서 디바이스의 리셋으로 발생하는 장기적인 서비스 중단 문제를 해결할 수 있는, 교차 버전 업그레이드 방법, 교차 버전 업그레이드 장치, 교차 버전 업그레이드 디바이스 및 컴퓨터 판독 가능 저장 매체를 제공하고자 한다.
도 1은 본 개시의 실시예에 따른 교차 버전 업그레이드 방법의 개략적인 흐름도이다.
도 1에 도시된 바와 같이, 본 개시의 실시예에 따른 교차 버전 업그레이드 방법은 S11 단계 내지 S14 단계를 포함한다.
S11 단계에서, 디바이스의 스탠바이 메인 제어 보드를 리셋 및 업그레이드한다.
본 개시의 실시예에 따르면, 상기 디바이스는 PTN(Packet Transport Network, 패킷 전송 네트워크), POTN(Packet Optical Transport Network, 패킷 광 전송 네트워크), OTN(Optical Transport Network, 광 전송 네트워크), 라우터 등과 같은 데이터 또는 베어러 디바이스를 포함하지만 이에 제한되지 않는다.
S12 단계에서, 상기 디바이스의 액티브 메인 제어 보드와 리셋 및 업그레이드된 스탠바이 메인 제어 보드를 동기화하고, 또한 동기화가 완료된 후, 상기 액티브 메인 제어 보드와 리셋 및 업그레이드된 스탠바이 메인 제어 보드에 대해 액티브/스탠바이 전환을 수행한다.
본 개시의 실시예에 따르면, 상기 액티브/스탠바이 전환은 액티브 메인 제어 보드를 스탠바이 메인 제어 보드로 전환하고, 스탠바이 메인 제어 보드를 액티브 메인 제어 보드로 전환하는 것이다. 즉, S12 단계가 완료된 후, 리셋 및 업그레이드된 스탠바이 메인 제어 보드는 액티브 메인 제어 보드로 전환되고, 액티브/스탠바이 전환을 수행하기 전의 액티브 메인 제어 보드는 스탠바이 메인 제어 보드로 전환된다.
S13 단계에서, 액티브/스탠바이 전환이 완료된 후, 전환된 스탠바이 메인 제어 보드를 리셋 및 업그레이드한다. 즉, 액티브/스탠바이 전환을 수행하기 전의 디바이스의 액티브 메인 제어 보드를 리셋 및 업그레이드한다. 따라서, S13 단계가 완료된 후, 액티브 메인 제어 보드와 스탠바이 메인 제어 보드는 모두 리셋 및 업그레이드된다.
S14 단계에서, 서비스의 보호 관계에 따라, 라인 카드 단일 보드를 리셋 및 업그레이드한다.
도 2는 본 발명에 의해 개시된 제1 실시예에 따른 교차 버전 업그레이드 방법의 다른 개략적인 흐름도이다. 도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 교차 버전 업그레이드 방법은 S10 단계 내지 S14 단계를 포함한다. 도 2의 S11 단계 내지 S14단계는 도 1을 참조하여 설명한 S11 단계 내지 S14 단계와 기본적으로 동일하므로, 여기서 반복 설명하지 않는다. 도 1을 참조하여 설명한 교차 버전 업그레이드 방법과 달리, 도 2의 교차 버전 업그레이드 방법은 S11 단계 이전에 S10 단계를 더 포함한다.
S10 단계에서, 리셋 및 업그레이드 전의 액티브 메인 제어 보드와 스탠바이 메인 제어 보드를 동기화한다.
본 개시의 실시예에 따라, 리셋 및 업그레이드 전의 액티브 메인 제어 보드와 스탠바이 메인 제어 보드를 동기화하여, 리셋 및 업그레이드 전의 액티브 메인 제어 보드와 스탠바이 메인 제어 보드의 구성 데이터가 일치성을 유지하게 하여, 액티브 메인 제어 보드 및 스탠바이 메인 제어 보드의 후속 리셋 및 업그레이드를 용이하게 한다.
다음은 도 1 및 도 2의 S14 단계를 상세히 설명한다.
본 개시의 실시예에 따르면, 상기 보호 관계는 동일한 서비스의 특정 방향에 대응하는 라인 카드 단일 보드가 동일한 리셋 및 업그레이드 배치(batch)에 있지 않음을 나타낸다.
본 개시의 실시예에 따르면, 상기 보호 관계에 따라 라인 카드 단일 보드를 리셋 및 업그레이드하는 것은 다음 단계를 포함한다: 보호 관계에 따라 라인 카드 단일 보드의 리셋 및 업그레이드 배치를 결정하고; 라인 카드 단일 보드의 리셋 및 업그레이드 배치에 따라, 라인 카드 단일 보드를 리셋 및 업그레이드한다.
본 개시의 실시예에 따르면, 보호 관계에 따라 라인 카드 단일 보드의 리셋 및 업그레이드 배치를 결정하는 단계는 다음 단계를 포함한다: 모든 라인 카드 단일 보드를 제1 프리셋 풀로 초기화하는 단계; 디바이스의 모든 서비스 구성에 따라, 각 서비스 인바운드 방향의 라인 카드 단일 보드와 각 서비스 아웃바운드 방향의 라인 카드 단일 보드를 순차적으로 결정하는 단계; 각 서비스에 대해, 인바운드 방향의 라인 카드 단일 보드가 보호 관계를 충족하면, 보호 관계를 충족하는 라인 카드 단일 보드를 제1 리셋 및 업그레이드 배치로 결정하는 단계; 각 서비스에 대해, 아웃바운드 방향의 라인 카드 단일 보드가 보호 관계를 충족하면, 보호 관계를 충족하는 라인 카드 단일 보드를 제1 리셋 및 업그레이드 배치로 결정하는 단계.
본 개시의 실시예에 따르면, 보호 관계에 따라 라인 카드 단일 보드의 리셋 및 업그레이드 배치를 결정하는 단계는 다음 단계를 더 포함한다: 모든 서비스에서 하나의 서비스 인바운드 방향의 라인 카드 단일 보드가 보호 관계를 충족하지 않으면, 서비스의 인바운드 방향의 라인 카드 단일 보드 중 하나의 라인 카드 단일 보드를 제2 프리셋 풀에 넣는 단계; 모든 서비스에서 하나의 서비스 아웃바운드 방향의 라인 카드 단일 보드가 보호 관계를 충족하지 않으면, 서비스 아웃바운드 방향의 라인 카드 단일 보드 중 하나의 라인 카드 단일 보드를 제2 프리셋 풀에 넣는 단계; 제2 프리셋 풀의 라인 카드 단일 보드를 제2 리셋 및 업그레이드 배치로 결정하는 단계.
구체적으로, 모든 라인 카드 단일 보드를 제1 프리셋 풀로 초기화한 후, 각 서비스 인바운드 방향의 라인 카드 단일 보드와 각 서비스 아웃바운드 방향의 라인 카드 단일 보드를 결정하고, 각 서비스 인바운드 방향의 라인 카드 단일 보드가 보호 관계를 충족하는지 여부를 차례로 판단할 수 있으며, 만약 특정 서비스 인바운드 방향의 라인 카드 단일 보드가 보호 관계를 충족하지 않으면, 그 서비스 인바운드 방향의 라인 카드 단일 보드 중 하나의 라인 카드 단일 보드를 제2 프리셋 풀에 넣고; 만약 그 서비스 인바운드 방향의 라인 카드 단일 보드가 보호 관계를 충족하면, 서비스 인바운드 방향의 모든 라인 카드 단일 보드가 완료되었다고 판단될 때까지 서비스 인바운드 방향의 다음 하나의 라인 카드 단일 보드를 처리한다. 서비스 인바운드 방향의 모든 라인 카드 단일 보드가 완료되었다고 판단한 후, 각 서비스 아웃바운드 방향의 라인 카드 단일 보드가 보호 관계를 충족하는지 여부를 판단하고, 만약 특정 서비스 아웃바운드 방향의 라인 카드 단일 보드가 보호 관계를 충족하지 않으면, 그 서비스 아웃바운드 방향의 라인 카드 단일 보드 중 하나의 라인 카드 단일 보드를 제2 프리셋 풀에 넣고, 만약 그 서비스 아웃바운드 방향의 라인 카드 단일 보드가 보호 관계를 충족하면, 서비스 아웃바운드 방향의 모든 라인 카드 단일 보드가 완료되었다고 판단될 때까지 서비스 아웃바운드 방향의 다음 하나의 라인 카드 단일 보드를 처리한다.
서비스 인바운드 방향의 라인 카드 단일 보드 중 하나의 라인 카드 단일 보드를 제2 프리셋 풀에 넣는 것은 다음 단계를 포함함을 유의해야 한다: 서비스 인바운드 방향의 라인 카드 단일 보드 중 하나의 라인 카드 단일 보드를 제2 프리셋 풀에 넣고, 그 라인 카드 단일 보드가 제2 프리셋 풀의 해당 서비스에 영향을 미치는지 판단한다. 즉, 그 라인 카드 단일 보드가 제2 프리셋 풀에서 하나의 서비스 인바운드 방향의 라인 카드 단일 보드를 보호 관계를 충족하지 못하게 하는지 판단하고, 만약 라인 카드 단일 보드를 제2 프리셋 풀에 넣는 것이 제2 프리셋 풀의 하나의 서비스에 영향을 미치면, 그 라인 카드 단일 보드를 제3 프리셋 풀에 넣고, 그 라인 카드 단일 보드를 제3 프레셋 풀에 넣는 것이 제3 프리셋 풀의 해당 서비스에 영향을 미치는지 여부를 다시 판단하며, 이는 순차적으로 유추할 수 있다.
서비스 아웃바운드 방향의 라인 카드 단일 보드 중 하나의 라인 카드를 다른 프리셋 풀에 넣는 것은 전술한 내용과 유사하므로 여기서 반복 설명하지 않는다.
본 개시의 실시예에 따르면, 보호 관계를 통해 디바이스의 라인 카드 단일 보드의 리셋 및 업그레이드 배치, 즉 서비스가 가장 작은 리셋 및 업그레이드 배치를 계산함으로써, 리셋 및 업그레이드 시간을 줄일 수 있다.
본 개시의 실시예에 따르면, 라인 카드 단일 보드를 리셋 및 업그레이드할 때, 서비스는 보호 관계가 존재하기 때문에, 단일 보드 고장 시 작업과 보호가 모두 실패하는 것을 방지하기 위해, 작업 서비스와 보호 서비스를 동일한 라인 카드 단일 보드에 구성하지 않는다. 즉, 하나의 서비스에 대응하는 라인 카드 단일 보드는 작업 라인 카드 단일 보드와 보호 라인 카드 단일 보드를 포함한다. 라인 카드 단일 보드를 리셋 및 업그레이드할 때, 서비스는 다른 라인 카드 단일 보드로 전환되며, 기존의 고속 전환 기능을 통해 캐리어급 전환 시간 내에서 서비스 전환 시간을 보장할 수 있다. 리셋 및 업그레이드의 단일 보드를 성공적으로 업그레이드한 후, 다른 단일 보드를 다시 리셋 및 업그레이드한다. 즉, 작업 라인 카드 단일 보드와 보호 라인 카드 단일 보드가 서로 다른 리셋 및 업그레이드 배치에 배포되는 한, 무중단 서비스의 요구 사항을 충족할 수 있으며, 서비스 전환 중 순간적인 중단만 발생하므로, 캐리어급 요구 사항을 충족할 수 있다.
서비스는 인바운드 방향 및 아웃바운드 방향이 있으므로, 인바운드 방향 및 아웃바운드 방향에서 보호를 각각 구성할 수 있다. 인바운드 방향에는 작업 라인 카드 단일 보드와 보호 라인 카드 단일 보드가 있으며, 아웃바운드 방향에도 작업 라인 카드 단일 보드와 보호 라인 카드 단일 보드가 있다. 인바운드 방향의 라인 카드 단일 보드와 아웃바운드 방향의 라인 카드 단일 보드는 종속 관계가 없으므로, 인바운드 방향의 라인 카드 단일 보드와 아웃바운드 방향의 라인 카드 단일 보드를 통합하여 리셋 및 업그레이드 배치를 고려할 수 있다. 특정 방향의 작업 라인 카드 단일 보드와 보호 라인 카드 단일 보드를 분리하기만 하면 된다. 즉, 특정 방향에서 동일한 서비스의 작업 라인 카드 단일 보드와 보호 라인 카드 단일 보드는 동일한 리셋 및 업그레이드 배치에 있지 않다.
또한 보호 중첩의 문제가 존재할 수 있음을 고려한다. 예를 들어, 서비스 아웃바운드 방향으로 2개의 보호 그룹 계층이 중첩되어 있는 경우, 할당된 단일 보드가 동일한 리셋 및 업그레이드 배치에 있지 않는 한, 나갈 수 있는 여러 개의 보드가 있다.
이 실시예를 더 잘 설명하기 위해, 도 5 및 도 6 내지 도 9를 참조하여 교차 버전 업그레이드 프로세스에 대해 아래에서 상세히 설명한다.
도 5에서 도시된 바와 같이, 이는 프로젝트에서 일반적인 2G 단일 호밍 서비스 네트워크 구조의 개략도이다. 네트워크 다이어그램에서 A 네트워크 요소는 핵심 노드이며, A 네트워크 요소 디바이스를 리셋 및 업그레이드할 때, 장기적인 서비스 중단이 발생할 수 있다.
A 네트워크 요소 디바이스는 서비스 사용자 측에 MSP(Multiplex Section Protection, 다중화 섹션 보호) 보호 그룹을 구성하고, 네트워크 측에 LSP(Label Switched Channel, 라벨 교환 채널) 보호 그룹을 구성한다. MSP 보호 그룹에 대응하는 라인 카드 단일 보드는 라인 카드 단일 보드 1 및 라인 카드 단일 보드 2이고, 작업 서비스는 라인 카드 단일 보드 1에 있고, 보호 서비스는 라인 카드 단일 보드 2에 있다. LSP 보호 그룹에 대응하는 라인 카드 단일 보드는 라인 카드 단일 보드 3 및 라인 카드 단일 보드 4이고, 작업 서비스는 라인 카드 단일 보드 3에 있고, 보호 서비스는 라인 카드 단일 보드 4에 있다. 이하에서는 도 6 내지 도 9를 참조하여 A 네트워크 요소 디바이스의 무중단 서비스 업그레이드 과정을 상세히 설명한다.
A 네트워크 요소 디바이스의 메인 제어 보드가 1+1 보호를 받고, 동시에 동기화가 완료되었다고 가정하면, 액티브 메인 제어 보드와 스탠바이 메인 제어 보드의 구성 데이터는 정확히 동일하다.
도 6에 도시된 바와 같이, 먼저 스탠바이 메인 제어 보드를 리셋하고, 또한 리셋된 스탠바이 메인 제어 보드를 최신 버전으로 업그레이드한다(도 6에서 도 9의 점선 박스는 최신 버전으로 업그레이드가 되었음을 나타냄). 원래의 액티브 메인 제어 보드와 업그레이드된 스탠바이 메인 제어 보드에 대해 데이터 동기화를 수행하고, 동기화가 완료된 후, 액티브 메인 제어 보드와 스탠바이 메인 제어 보드에 대해 액티브/스탠바이 전환을 수행한다. 즉, 업그레이드된 스탠바이 메인 제어 보드를 액티브 메인 제어 보드로 전환하고, 원래의 액티브 메인 제어 보드를 스탠바이 메인 제어 보드로 전환한다.
도 7에 도시된 바와 같이, 액티브/스탠바이 전환이 완료된 후, 전환된 스탠바이 메인 제어 보드(즉, 원래의 메인 제어 보드)를 리셋하고, 또한 리셋된 스탠바이 메인 제어 보드(즉, 원래의 메인 제어 보드)를 최신 버전으로 업그레이드함으로써, 원래의 메인 제어 보드 및 원래의 스탠바이 메인 제어 보드에 대한 업그레이드를 완료한다.
라인 카드 단일 보드를 리셋 및 업그레이드할 때, 먼저 서비스의 보호 관계에 따라, 라인 카드 단일 보드의 리셋 및 업그레이드 배치를 계산한다.
먼저 라인 카드 단일 보드 1, 라인 카드 단일 보드 2, 라인 카드 단일 보드 3 및 라인 카드 단일 보드 4를 풀 1에 넣는 다음, A 네트워크 요소에서 서비스 구성을 탐색하기 시작한다. 왼쪽에서 오른쪽으로의 서비스 방향에서 보면, 인바운드 방향은 MSP 보호 그룹이고, 아웃바운드 방향은 LSP 보호 그룹이다. 서비스의 인바운드 방향이 리셋 및 업그레이드 요구 사항을 충족하는지 여부를 판단한다. 라인 카드 단일 보드 1과 라인 카드 단일 보드 2가 모두 동일한 풀에 있어 요구 사항을 충족하지 않으므로, 라인 카드 단일 보드 1을 풀 2에 넣는다. 서비스의 아웃바운드 방향이 리셋 및 업그레이드 요구 사항을 충족하는지 여부를 판단한다. 라인 카드 단일 보드 3과 라인 카드 단일 보드 4가 동일한 풀에 있어 요구 사항을 만족하지 않으므로, 라인 카드 단일 보드 3을 풀2에 넣는다. 위의 방법을 통해, 2개의 리셋 및 업그레이드 배치, 즉 라인 카드 단일 보드 2 및 라인 카드 단일 보드 4, 라인 카드 단일 보드 1 및 라인 카드 단일 보드 3을 결정할 수 있다.
도 8 및 도 9에 도시된 바와 같이, 먼저 제1 배치, 즉 라인 카드 단일 보드 2 및 라인 카드 단일 보드 4를 리셋한 다음, 제2 배치, 즉 라인 카드 단일 보드 1 및 라인 카드 단일 보드 3을 리셋 및 업그레이드한다. 서비스 보호 관계로 인해, 라인 카드 단일 보드를 리셋 및 업그레이드할 때, 서비스는 다른 라인 카드 단일 보드로 전환될 수 있다. 예를 들어: 라인 카드 단일 보드 2를 리셋 및 업그레이드할 때, 서비스는 라인 카드 단일 보드 1로 전환되고; 라인 카드 단일 보드 4를 리셋 및 업그레이드할 때, 서비스는 라인 카드 단일 보드 3으로 전환될 수 있다. 따라서 무중단 서비스의 요구 사항을 충족할 수 있으며, 서비스 전환 중 순간적인 중단만 가능하여, 캐리어급 요구 사항을 충족할 수 있다.
서비스는 양방향이기 때문에, 다른 방향에서 보면, 전술한 내용에 따라 결정된 리셋 및 업그레이드 배치는 오른쪽에서 왼쪽으로의 서비스 업그레이드 요구 사항을 이미 충족할 수 있다.
다른 서비스를 탐색하는 경우, 네트워크 요소의 서비스 구성은 사용자 측에 MSP 보호 그룹을 구성하고, 작업 서비스는 라인 카드 단일 보드 1에 있고, 보호 서비스는 라인 카드 단일 보드 2에 있고; 네트워크 측에 LSP 보호 그룹을 구성하고, 작업 서비스는 라인 카드 단일 보드 3에 있고, 보호 서비스는 라인 카드 단일 보드 4에 있으므로, 전술한 내용에 따라 결정된 리셋 및 업그레이드 배치는 요구 사항을 이미 충족할 수 있다.
본 개시의 실시예의 교차 버전 업그레이드 방법에 따르면, 디바이스 메인 제어 보드의 액티브/스탠바이 보호와 라인 카드 보드 서비스 간의 보호 관계를 통해, 리셋 및 업그레이드를 수행하고; 베어러 네트워크 디바이스의 교차 버전 업그레이드 프로세스에서, 듀얼 호밍 보호를 설정하지 않은 상황 하에서, 디바이스를 리셋하여 발생하는 장기적인 서비스 중단을 야기하는 문제를 해결하고; 교차 버전 업그레이드 프로세스에서, 서비스 전환 프로세스 중 소량의 패킷 손실 만을 허용하여, 캐리어급 요구 사항을 충족할 수 있다.
도 3은 본 개시의 실시예에 따른 교차 버전 업그레이드 장치의 개략적인 구조도이다.
도 3에 도시된 바와 같이, 본 개시의 실시예에 따른 교차 버전 업그레이드 장치는 제1 리셋 및 업그레이드 모듈(21), 액티브/스탠바이 전환 모듈(22), 제2 리셋 및 업그레이드 모듈(23) 및 제3 리셋 및 업그레이드 모듈(24)을 포함한다.
제1 리셋 및 업그레이드 모듈(21)은 디바이스의 스탠바이 메인 제어 보드를 리셋 및 업그레이드하는데 사용된다.
본 개시의 실시예에 따르면, 상기 디바이스는 PTN, POTN, OTN 및 라우터 등의 데이터 또는 베어러 디바이스를 포함하나 이에 제한되지 않는다.
본 개시의 실시예에 따르면, 상기 장치는 동기화 모듈(미도시)을 더 포함할 수 있으며, 상기 동기화 모듈은 제1 리셋 및 업그레이드 모듈(21)이 디바이스를 리셋 및 업그레이드하기 전에, 액티브 메인 제어 보드와 스탠바이 메인 제어 보드를 동기화하는데 사용된다.
본 개시의 실시예에 따르면, 리셋 및 업그레이드 전의 액티브 메인 제어 보드와 스탠바이 메인 제어 보드를 동기화하여, 리셋 및 업그레이드 전의 액티브 메인 제어 보드와 스탠바이 메인 제어 보드의 구성 데이터가 일치성을 유지하게 하여, 액티브 메인 제어 보드 및 스탠바이 메인 제어 보드의 후속 리셋 및 업그레이드를 용이하게 한다.
액티브/스탠바이 전환 모듈(22)은, 디바이스의 액티브 메인 제어 보드와 리셋 및 업그레이드된 스탠바이 메인 제어 보드를 동기화하고, 또한 동기화가 완료되면, 액티브 메인 제어 보드와 스탠바이 메인 제어 보드에 대해 액티브/스탠바이 전환을 수행하는데 사용된다.
본 개시의 실시예에 따르면, 상기 액티브/스탠바이 전환은 액티브 메인 제어 보드를 스탠바이 메인 제어 보드로 전환하고, 스탠바이 메인 제어 보드를 액티브 메인 제어 보드로 전환하는 것이다. 즉, 액티브/스탠바이 전환이 완료된 후, 리셋 및 업그레이드된 스탠바이 메인 제어 보드를 액티브 메인 제어 보드로 전환하고, 액티브/스탠바이 전환을 수행하기 전의 액티브 메인 제어 보드를 스탠바이 메인 제어 보드로 전환한다.
제2 리셋 및 업그레이드 모듈(23)은, 액티브/스탠바이 전환이 성공하면, 전환된 스탠바이 메인 제어 보드를 리셋 및 업그레이드한다. 즉 액티브/스탠바이 전환을 수행하기 전의 디바이스의 액티브 메인 제어 보드를 리셋 및 업그레이드한다. 따라서, 액티브 메인 제어 보드와 스탠바이 메인 제어 보드가 모두 리셋 및 업그레이드된다.
제3 리셋 및 업그레이드 모듈(24)은, 서비스의 보호 관계에 따라 라인 카드 단일 보드를 리셋 및 업그레이드하는데 사용된다. 도 1 및 도 2의 S14 단계를 참조하여 보호 관계에 따라 라인 카드 단일 보드를 리셋 및 업그레이드하는 세부 과정을 상세히 설명하였으므로 다시 설명하지 않는다.
본 개시의 실시예의 교차 버전 업그레이드 장치에 따르면, 디바이스 메인 제어 보드의 액티브/스탠바이 보호와 라인 카드 보드 서비스 간의 보호 관계를 통해, 리셋 및 업그레이드를 수행하고; 베어러 네트워크 디바이스의 교차 버전 업그레이드 프로세스에서, 듀얼 호밍 보호를 설정하지 않은 상황 하에서, 디바이스를 리셋하여 발생하는 장기적인 서비스 중단을 야기하는 문제를 해결하고; 교차 버전 업그레이드 프로세스에서, 서비스 전환 프로세스 중 소량의 패킷 손실 만을 허용하여, 캐리어급 요구 사항을 충족할 수 있다.
도 4는 본 개시의 실시예에 따른 교차 버전 업그레이드 디바이스의 개략적인 구조도이다.
도 4에 도시된 바와 같이, 본 개시의 실시예에 따른 교차 버전 업그레이드 디바이스는: 메모리(31), 프로세서(32) 및 메모리(31)에 저장되고 프로세서(32)에서 실행되는 컴퓨터 프로그램을 포함하며, 상기 컴퓨터 프로그램이 프로세서(32)에 의해 실행될 때 본 개시의 실시예에 따른 교차 버전 업그레이드 방법을 구현한다. 예를 들어, 도 1 또는 도 2의 교차 버전 업그레이드 방법을 참조한다.
본 개시의 실시예의 교차 버전 업그레이드 디바이스에 따르면, 디바이스 메인 제어 보드의 액티브/스탠바이 보호와 라인 카드 보드 서비스 간의 보호 관계를 통해, 리셋 및 업그레이드를 수행하고; 베어러 네트워크 디바이스의 교차 버전 업그레이드 프로세스에서, 듀얼 호밍 보호를 설정하지 않은 상황 하에서, 디바이스를 리셋하여 발생하는 장기적인 서비스 중단을 야기하는 문제를 해결하고; 교차 버전 업그레이드 프로세스에서, 서비스 전환 프로세스 중 소량의 패킷 손실 만을 허용하여, 캐리어급 요구 사항을 충족할 수 있다.
본 개시의 실시예는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체를 제공하며, 상기 컴퓨터 판독 가능 저장 매체는 컴퓨터 프로그램을 저장하고, 상기 컴퓨터 프로그램이 프로세서에 의해 실행될 때 본 개시의 실시예에 따른 교차 버전 업그레이드 방법을 구현하는데 사용된다. 예를 들어, 도 1 또는 도 2에서 설명한 교차 버전 업그레이드 방법을 참조한다.
본 개시의 실시예의 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 따르면, 디바이스 메인 제어 보드의 액티브/스탠바이 보호와 라인 카드 보드 서비스 간의 보호 관계를 통해, 리셋 및 업그레이드를 수행하고; 베어러 네트워크 디바이스의 교차 버전 업그레이드 프로세스에서, 듀얼 호밍 보호를 설정하지 않은 상황 하에서, 디바이스를 리셋하여 발생하는 장기적인 서비스 중단을 야기하는 문제를 해결하고; 교차 버전 업그레이드 프로세스에서, 서비스 전환 프로세스 중 소량의 패킷 손실 만을 허용하여, 캐리어급 요구 사항을 충족할 수 있다.
이상의 구현 방식에 대한 설명을 통해 본 분야의 기술자는 본 개시의 실시예에 따른 크로스 버전 업그레이드 방법이 소프트웨어와 필요한 일반 하드웨어로 구현될 수 있거나, 또는 하드웨어로 구현될 수 있음을 명확하게 이해할 수 있다. 이러한 이해를 바탕으로, 본 개시의 기술적 방안은 소프트웨어 제품의 형태로 구현될 수 있다. 컴퓨터 소프트웨어 제품은 저장 매체(ROM/RAM, 자기 디스크, 광디스크 등)에 저장되고, 디바이스(휴대폰, 컴퓨터, 서버, 에어컨 또는 네트워크 장치 등)가 본 개시의 다양한 실시예에 따른 교차 버전 업그레이드 방법을 실행하도록 하는 약간의 명령을 포함할 수 있다.
이상, 첨부된 도면을 참조하여 본 개시를 설명한 바람직한 실시예는, 본 개시의 권리 범위를 이에 제한하지 않는다. 본 분야의 기술자는 본 개시의 범위 및 본질을 벗어나지 않는 범위 내에서 본 개시를 구현하기 위해 다양한 변형을 가할 수 있다. 예를 들어, 하나의 실시예의 특징을 다른 실시예에서 이용하여 또 다른 실시예를 얻을 수 있다. 본 개시의 기술적 사상의 사용 내에서 이루어진 모든 수정, 동등한 대체 및 개선은 모두 본 개시의 권리 범위에 속한다.
21: 제1 리셋 및 업그레이드 모듈, 22: 액티브/스탠바이 전환 모듈, 23: 제2 리셋 및 업그레이드 모듈, 24: 제3 리셋 및 업그레이드 모듈, 31: 메모리, 32: 프로세서.

Claims (12)

  1. 교차 버전 업그레이드 방법에 있어서, 상기 방법은:
    디바이스의 스탠바이 메인 제어 보드를 리셋 및 업그레이드하고;
    상기 디바이스의 액티브 메인 제어 보드와 리셋 및 업그레이드된 스탠바이 메인 제어 보드를 동기화하고, 또한 동기화가 완료된 후, 상기 액티브 메인 제어 보드와 리셋 및 업그레이드된 스탠바이 메인 제어 보드에 대해 액티브/스탠바이 전환을 수행하고;
    액티브/스탠바이 전환이 완료된 후, 액티브/스탠바이 전환 전의 액티브 메인 제어 보드를 리셋 및 업그레이드하며;
    서비스의 보호 관계에 따라, 상기 디바이스의 라인 카드 단일 보드를 리셋 및 업그레이드하는 것을 포함하고,
    상기 보호 관계는 하나의 서비스의 특정 방향에 대응하는 라인 카드 단일 보드가 동일한 리셋 및 업그레이드 배치에 있지 않음을 나타내고,
    상기 보호 관계에 따라 상기 라인 카드 단일 보드를 리셋 및 업그레이드하는 것은:
    상기 보호 관계에 따라 상기 라인 카드 단일 보드의 리셋 및 업그레이드 배치를 결정하고;
    상기 리셋 및 업그레이드 배치에 따라, 상기 라인 카드 단일 보드를 리셋 및 업그레이드하는 것을 포함하고,
    상기 보호 관계에 따라 상기 라인 카드 단일 보드의 리셋 및 업그레이드 배치를 결정하는 것은:
    모든 라인 카드 단일 보드를 제1 프리셋 풀로 초기화하고;
    상기 디바이스의 모든 서비스 구성에 따라, 각 서비스 인바운드 방향의 라인 카드 단일 보드와 각 서비스 아웃바운드 방향의 라인 카드 단일 보드를 순차적으로 결정하고;
    모든 서비스에서 각 서비스에 대해, 인바운드 방향의 라인 카드 단일 보드가 상기 보호 관계를 충족하면, 상기 보호 관계를 충족하는 라인 카드 단일 보드를 제1 리셋 및 업그레이드 배치로 결정하며;
    모든 서비스에서 각 서비스에 대해, 아웃바운드 방향의 라인 카드 단일 보드가 상기 보호 관계를 충족하면, 상기 보호 관계를 충족하는 라인 카드 단일 보드를 상기 제1 리셋 및 업그레이드 배치로 결정하는 것을 포함하는,
    교차 버전 업그레이드 방법.
  2. 청구항 1에 있어서, 상기 디바이스의 스탠바이 메인 제어 보드를 리셋 및 업그레이드하기 전에:
    액티브 메인 제어 보드와 스탠바이 메인 제어 보드를 동기화하는 것을 더 포함하는, 교차 버전 업그레이드 방법.
  3. 청구항 1에 있어서, 상기 보호 관계에 따라 라인 카드 단일 보드의 리셋 및 업그레이드 배치를 결정하는 것은:
    모든 서비스에서 하나의 서비스 인바운드 방향의 라인 카드 단일 보드가 상기 보호 관계를 충족하지 않으면, 그 서비스 인바운드 방향의 라인 카드 단일 보드 중 하나의 라인 카드 단일 보드를 제2 프리셋 풀에 넣고;
    모든 서비스에서 하나의 서비스 아웃바운드 방향의 라인 카드 단일 보드가 상기 보호 관계를 충족하지 않으면, 그 서비스 아웃바운드 방향의 라인 카드 단일 보드 중 하나의 라인 카드 단일 보드를 상기 제2 프리셋 풀에 넣고;
    상기 제2 프리셋 풀의 라인 카드 단일 보드를 제2 리셋 및 업그레이드 배치로 결정하는 것을 더 포함하는, 교차 버전 업그레이드 방법.
  4. 청구항 3에 있어서, 상기 그 서비스 인바운드 방향의 라인 카드 단일 보드 중 하나의 라인 카드 단일 보드를 제2 프리셋 풀에 넣는 것은:
    상기 하나의 라인 카드 단일 보드를 제2 프리셋 풀에 넣은 후, 상기 하나의 라인 카드 단일 보드가 상기 제2 프리셋 풀에서 하나의 서비스 인바운드 방향의 라인 카드 단일 보드를 상기 보호 관계를 충족하지 못하도록 하는지 여부를 판단하고,
    만약 상기 하나의 라인 카드 단일 보드가 상기 제2 프리셋 풀에서 하나의 서비스 인바운드 방향의 라인 카드 단일 보드를 상기 보호 관계를 충족하지 못하도록 하면, 상기 하나의 라인 카드 단일 보드를 제3 프리셋 풀에 넣고,
    또한 상기 하나의 라인 카드 단일 보드가 상기 제3 프리셋 풀에서 하나의 서비스 인바운드 방향의 라인 카드 단일 보드를 상기 보호 관계를 충족하지 못하도록 하는지 여부를 판단하는 것을 포함하는, 교차 버전 업그레이드 방법.
  5. 청구항 3에 있어서, 상기 그 서비스 아웃바운드 방향의 라인 카드 단일 보드 중 하나의 라인 카드 단일 보드를 상기 제2 프리셋 풀에 넣는 것은:
    상기 하나의 라인 카드 단일 보드를 제2 프리셋 풀에 넣은 후, 상기 하나의 라인 카드 단일 보드가 상기 제2 프리셋 풀에서 하나의 서비스 아웃바운드 방향의 라인 카드 단일 보드를 상기 보호 관계를 충족하지 못하도록 하는지 여부를 판단하고,
    만약 상기 하나의 라인 카드 단일 보드가 상기 제2 프리셋 풀에서 하나의 서비스 아웃바운드 방향의 라인 카드 단일 보드를 상기 보호 관계를 충족하지 못하도록 하면, 상기 하나의 라인 카드 단일 보드를 제3 프리셋 풀에 넣고,
    또한 상기 하나의 라인 카드 단일 보드가 상기 제3 프리셋 풀에서 하나의 서비스 아웃바운드 방향의 라인 카드 단일 보드를 상기 보호 관계를 충족하지 못하도록 하는지 여부를 판단하는 것을 포함하는, 교차 버전 업그레이드 방법.
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 디바이스는 PTN(패킷 전송 네트워크), POTN(패킷 광 전송 네트워크), OTN(광 전송 네트워크) 및 라우터 중 적어도 하나를 포함하는, 교차 버전 업그레이드 방법.
  7. 제1 리셋 및 업그레이드 모듈, 액티브/스탠바이 전환 모듈, 제2 리셋 및 업그레이드 모듈, 및 제3 리셋 및 업그레이드 모듈을 포함하고, 그 중에서,
    상기 제1 리셋 및 업그레이드 모듈은, 디바이스의 스탠바이 메인 제어 보드를 리셋 및 업그레이드하는데 사용되고;
    상기 액티브/스탠바이 전환 모듈은, 상기 디바이스의 액티브 메인 제어 보드와 리셋 및 업그레이드된 스탠바이 메인 제어 보드를 동기화하고, 또한 동기화가 완료되면, 상기 액티브 메인 제어 보드와 리셋 및 업그레이드된 스탠바이 메인 제어 보드에 대해 액티브/스탠바이 전환을 수행하는데 사용되고;
    상기 제2 리셋 및 업그레이드 모듈은, 액티브/스탠바이 전환이 성공되면, 액티브/스탠바이 전환 전의 액티브 메인 제어 보드를 리셋 및 업그레이드하는데 사용되며;
    상기 제3 리셋 및 업그레이드 모듈은, 서비스의 보호 관계에 따라 상기 디바이스의 라인 카드 단일 보드를 리셋 및 업그레이드하는데 사용되고,
    상기 보호 관계는 하나의 서비스의 특정 방향에 대응하는 라인 카드 단일 보드가 동일한 리셋 및 업그레이드 배치에 있지 않음을 나타내고,
    상기 보호 관계에 따라 상기 라인 카드 단일 보드를 리셋 및 업그레이드하는 것은:
    상기 보호 관계에 따라 상기 라인 카드 단일 보드의 리셋 및 업그레이드 배치를 결정하고;
    상기 리셋 및 업그레이드 배치에 따라, 상기 라인 카드 단일 보드를 리셋 및 업그레이드하는 것을 포함하고,
    상기 보호 관계에 따라 상기 라인 카드 단일 보드의 리셋 및 업그레이드 배치를 결정하는 것은:
    모든 라인 카드 단일 보드를 제1 프리셋 풀로 초기화하고;
    상기 디바이스의 모든 서비스 구성에 따라, 각 서비스 인바운드 방향의 라인 카드 단일 보드와 각 서비스 아웃바운드 방향의 라인 카드 단일 보드를 순차적으로 결정하고;
    모든 서비스에서 각 서비스에 대해, 인바운드 방향의 라인 카드 단일 보드가 상기 보호 관계를 충족하면, 상기 보호 관계를 충족하는 라인 카드 단일 보드를 제1 리셋 및 업그레이드 배치로 결정하며;
    모든 서비스에서 각 서비스에 대해, 아웃바운드 방향의 라인 카드 단일 보드가 상기 보호 관계를 충족하면, 상기 보호 관계를 충족하는 라인 카드 단일 보드를 상기 제1 리셋 및 업그레이드 배치로 결정하는 것을 포함하는,
    교차 버전 업그레이드 장치.
  8. 메모리 및 프로세서를 포함하며, 그 중에서, 상기 메모리는 상기 프로세서에서 실행될 수 있는 컴퓨터 프로그램을 저장하며, 상기 컴퓨터 프로그램이 상기 프로세서에 의해 실행될 때 상기 프로세서가 청구항 1 내지 청구항 6 중 어느 한 항의 상기 교차 버전 업그레이드 방법을 실행하도록 하는, 교차 버전 업그레이드 디바이스.
  9. 컴퓨터 프로그램이 저장되고, 상기 컴퓨터 프로그램이 프로세서에 의해 실행될 때 상기 프로세서가 청구항 1 내지 청구항 6 중 어느 한 항의 상기 교차 버전 업그레이드 방법을 실행하도록 하는, 컴퓨터 판독 가능 저장 매체.
  10. 삭제
  11. 삭제
  12. 삭제
KR1020217005172A 2018-09-05 2019-09-04 교차 버전 업그레이드 방법, 장치 및 디바이스, 컴퓨터 판독 가능 저장 매체 KR102612933B1 (ko)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811033109.X 2018-09-05
CN201811033109.XA CN110879657B (zh) 2018-09-05 2018-09-05 跨版本升级方法、装置及设备、计算机可读存储介质
PCT/CN2019/104387 WO2020048483A1 (zh) 2018-09-05 2019-09-04 跨版本升级方法、装置及设备、计算机可读存储介质

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20210034648A KR20210034648A (ko) 2021-03-30
KR102612933B1 true KR102612933B1 (ko) 2023-12-11

Family

ID=69721522

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020217005172A KR102612933B1 (ko) 2018-09-05 2019-09-04 교차 버전 업그레이드 방법, 장치 및 디바이스, 컴퓨터 판독 가능 저장 매체

Country Status (4)

Country Link
JP (1) JP7178759B2 (ko)
KR (1) KR102612933B1 (ko)
CN (1) CN110879657B (ko)
WO (1) WO2020048483A1 (ko)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070162565A1 (en) * 2006-01-09 2007-07-12 Cisco Technology, Inc. Method and system for minimizing disruption during in-service software upgrade
CN103414590A (zh) * 2013-08-19 2013-11-27 杭州华三通信技术有限公司 一种软件升级方法和设备

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101179624B (zh) * 2007-11-22 2010-09-22 上海华为技术有限公司 一种实现网元升级的方法和装置
CN101383724B (zh) * 2008-08-29 2011-04-13 上海华为技术有限公司 网元升级方法及操作维护单元和网元升级系统
CN102148709A (zh) * 2011-02-25 2011-08-10 中兴通讯股份有限公司 一种实现主备单板升级的方法及装置
CN102937925B (zh) * 2012-11-01 2015-08-12 中兴通讯股份有限公司 一种分布式通信设备软件升级方法及系统
CN102968357B (zh) * 2012-11-01 2015-09-16 中兴通讯股份有限公司 一种分布式通信设备软件升级方法及系统
CN103490931B (zh) * 2013-09-25 2016-09-07 杭州华三通信技术有限公司 一种不中断业务升级过程中协议不中断的方法和装置
CN105490829B (zh) * 2014-10-13 2020-04-21 华为技术有限公司 控制报文传输的方法、装置和网络功能虚拟化系统
CN108319492B (zh) * 2017-01-18 2020-05-08 华为技术有限公司 复位物理机的方法、装置与系统

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070162565A1 (en) * 2006-01-09 2007-07-12 Cisco Technology, Inc. Method and system for minimizing disruption during in-service software upgrade
CN103414590A (zh) * 2013-08-19 2013-11-27 杭州华三通信技术有限公司 一种软件升级方法和设备

Also Published As

Publication number Publication date
JP7178759B2 (ja) 2022-11-28
CN110879657B (zh) 2023-04-07
KR20210034648A (ko) 2021-03-30
WO2020048483A1 (zh) 2020-03-12
JP2022500735A (ja) 2022-01-04
CN110879657A (zh) 2020-03-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103109270B (zh) 包括引导业务离开虚拟分区的卡的网络单元虚拟分区的卡上的服务中软件升级
EP3373518B1 (en) Service configuration method and device for network service
CN103514016A (zh) 系统版本升级方法、装置和基站控制器
CN104869057A (zh) 开放流交换机优雅重启处理方法、装置及开放流控制器
CN114531395B (zh) 一种通告网络设备处理能力的方法、设备和系统
CN101924643A (zh) 一种通信系统设备中单板软件的升级方法及系统
CN107852682B (zh) 用于确定同步参考的方法和设备
US8897126B2 (en) Communication apparatus, apparatus activation control method, communication control method, and communication control program
US9450774B2 (en) Fast protection switchover in a transport network
CN111049682B (zh) 实现不中断业务升级的方法、系统及中心网络设备
EP3002906B1 (en) Method and device for updating radio network controller
KR102612933B1 (ko) 교차 버전 업그레이드 방법, 장치 및 디바이스, 컴퓨터 판독 가능 저장 매체
CN111327527A (zh) 流量转发方法、系统、sdn控制器及计算机可读存储介质
JP5950021B2 (ja) 制御装置、通信システム、同期方法及びプログラム
CN103313149A (zh) 用于DPoE网络中的分界自动配置机制的双协议栈支持
Ramanathan et al. Orchestrating Virtualized Core Network Migration in OpenROADM SDN-Enabled Network
US11800262B2 (en) Service path switching method and related device
CN103200092A (zh) 一种基于虚拟网络设备的路由进程管理方法和设备
CN102075279B (zh) 一种aps工作模式的配置方法和设备
EP3261314B1 (en) Access network system, and method and apparatus for processing data packet
US20200351153A1 (en) Anima Network Information Processing Method, Device, and System
CN111344962B (zh) 光网络单元的网络接口切换方法及光网络单元
JP6088960B2 (ja) ネットワーク管理システム及びネットワーク管理方法
Ramanathan et al. A comprehensive study of virtual machine and container based core network components migration in openroadm sdn-enabled network
WO2016177187A1 (zh) 业务处理方法及装置

Legal Events

Date Code Title Description
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant