KR960004714B1 - 지능망 서비스 데이타 검증/복구 방법 - Google Patents

지능망 서비스 데이타 검증/복구 방법 Download PDF

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Abstract

내용 없음.

Description

지능망 서비스 데이타 검증/복구 방법
제1도는 본 발명이 적용되는 지능망 서비스 제어/관리 시스템 구성도.
제2도는 서비스 데이타 검증/복구 관련 블럭간 구성도.
제3도는 본 발명에 따른 서비스 데이타 검증/복구 전체 처리 흐름도.
제4도는 서비스 데이타 검증 후 복구 처리 흐름도.
제5도는 서비스 가입자 데이타 무조건 복구 처리 흐름도.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
1, 2 : 트랜잭션 입출력링크장치
3, 4 : CCP(Common Channel signalling Processor)
5, 6 : LAN(Local Area Network)장치
7, 8 : SLP(Service Logic Processor)
9 : SMP(Service Management Processor)
10, 13 : 서비스 처리 메모리 데이타 베이스
11, 14 : 서비스 가입자 데이타 베이스
12, 15 : 서비스 운용 데이타 베이스
16 : 서비스 가입자 마스터 데이타 베이스
17 : 서비스 운용 마스터 데이타 베이스
18 : 서비스 데이타 관리 작업석
본 발명은 지능망 서비스 데이타 검증/복구 방법에 관한 것이다.
지능망 서비스 제어는 서비스 수행 교환기로부터 발생하는서비스 호(입력 트랜잭션)를 처리하여 이 결과(출력 트랜잭션)를 다시 서비스 수행 교환기에 전송하는 일을 수행한다. 여기서, 시스템의 성능 향상과 신뢰도를 높이기 위하여 시스템내의 프로세서를 이중으로 구성하여 모든 프로세서들이 정상인 경우 시스템의 전체 부하를 각각의 프로세서들로 구성하여 모든 프로세서들이 정상적인 경우 시스템의 전체 부하를 각각의 프로세서들이 분담하고, 어떤 프로세서가 고장 등의 이유로 비정상 상태가 되면 그 프로세서의 부하를 다른 정상인 프로세서에게 부담시킴으로써 전체 시스템의 효율, 성능 및 신뢰도를 향상시킬 수 있다. 그러나, 이와 같은 시스템 구조에서 각 프로세서에 존재하는 서비스 데이타(서비스 가입자 데이타, 서비스 운용 데이타)가 일치되어야 하며, 한 프로세서가 비정상 상태가 되었을 때 비정상중인 동안 변경된 서비스 데이타에 대한 일치 문제가 요구된다.
종래에는 주종 관계를 갖는 두개의 프로세서가 하나의 디스크를 공유하여 서비스 데이타를 일치시키며,디스크의 변경은 마스터 프로세서가 전담하도록 하였으나, 마스터 프로세서가 비정상 상태일 경우 서비스 데이타를 변경할 수 없으며, 디스크의 이상이 두 프로세서에 동시에 영향을 미치므로 전체 시스템 신뢰도에 문제가 있다. 따라서, 두개의 프로세서를 완전히 독립된 프로세서로 구성하여 각 프로세서내에 자신의 디스크를 갖도록 구성하여 시스템의 효율, 성능 및 신뢰도를 향상시킬 수 있다. 그러나, 이와 같은 시스템 운용에서는 각 프로세서내에 존재하는 서비스 데이타가 일치하는지를 확인하여 서비스 데이타가 다른 경우 각각 존재하는 서비스 데이타가 동일한 데이타를 유지할 수 있도록 새로운 서비스 데이타 검증/복구 방법이 요구된다.
본 발명의 목적은 이중으로 구성된 프로세서 구조에서 서비스 데이타의 내용을 비교하여 서비스 데이타가 일치되도록 서비스 데이타 검증/복구 방법을 제공하는데 그 목적이 있다.
상기 목적을 달성하기 위하여 본 발명은, 서비스 데이타 관리 작업석으로부터 서비스 데이타 검증/복구가 요청되면 상기 SMP의 마스터 데이타 베이스에서 해당 데이타를 검색하는 제1단계; 데이타 검색에 실패하면 해당 데이타가 없음을 출력하고 검증/복구 작업을 종료하고 데이타 검색에 성공하면 요구 형태를 분석하는 제2단계; 요구 형태가 검증 후 복구하는 형태이면 서비스 데이타를 SMP의 데이타와 비교 검증 후 복구를 수행하고 종료하는 제3단계; 요구 형태가 무조건 복구하는 형태이면 서비스 가입자 데이타 무조건 복구 수행을 한 후 종료하는 제4단계; 를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 일실시예를 상세히 설명한다.
제1도는 본 발명이 적용되는 지능망 서비스 제어/관리 시스팀의 구성도로서, 도면에서 1, 2는 트랜잭션 입출력 링크장치, 3,4는 CCP(Common Channel signalling Processor), 5,6는 LAN(Local Area Network)장치, 7,8는 SLP(Service Logic Processor), 9는 SMP(Service Management Processor), 10,13은 서비스 처리 메모리 데이타 베이스, 11,14는 서비스 가입자 데이타 베이스, 12,15는 서비스 운용 데이타 베이스, 16은 서비스 가입자 마스터 데이타 베이스, 17은 서비스 운용 마스터 데이타 베이스, 18은 서비스 데이타 관리 작업석을 각각 나타낸다.
도면에 도시한 바와 같이 지능망 서비스 제어/관리 시스팀은 서비스 교환기로부터 질의가 입력되면 이에 대한 적절한 응답을 제공하여 각종 통신망 서비스를 제어하는 역할을 하는 시스팀으로서, 이 시스팀의 입력은 신호망에 연결된 트랜잭션 입출력 링크장치(1, 2)를 통하여 트랜잭션이 입력된다. 이 트랜잭션은 신호 프로토콜 메세지 형태로 되어 있어 전단 프로세서인 CCP(Common Channel signallin Processor)(3,4)에서 프로토콜 레이어 처리상의 신호연결제어 및 트랜잭션 핸들러 처리를 하고, 이 결과는 다시 LAN(Local Area Network)장치(5,6)를 거쳐 후단 프로세서인 SLP(Service Logic Processor)(7,8)에서 프로토콜상의 다이알 로그 핸들러를 처리하며, 서비스별 관련된 응답을 하기 위하여 상기 SLP(7,8)에서 프로토콜상의 다이알 로그 핸들러를 처리하며, 서비스별 관련된 응답을 하기 위하여 상기 SLP (7,8)내의 서비스 처리 메모리 데이타 베이스(10,12)에 존재하는 서비스별 로직 데이타에 의하여 응답을 생성하여 다시 역순으로 결과를 전송한다. 여기서, 각 처리 장치의이중화는 이 시스팀의 고성능 및 고신뢰도를 추구하고자 하는 목적으로 구성하였다.
정상적인 상황에서 트랜잭션의 처리는 전후단 프로세서 CCP(3,4), SLP(7,8)에서 상호 로드를 균형있게 처리하며, 한 요소가 비정상적일 경우는 모든 로드 분담을 정상적인 프로세서가 수행한다. SLP(7,8)에는 서비스 처리를 위하여 서비스 로직 데이타가 서비스 처리 메모리 데이타 베이스(10,13)와 서비스 가입자 데이타 베이스(11, 14) 형태로 존재하며 서비스 운용관리에 이용되는 서비스 운용 데이타 베이스(12,15)가 있다. 이처럼 서비스 로직 데이타를 서비스 처리 메모리 데이타 베이스(10,13)와 서비스 가입자 데이타 베이스(11, 14)로 중복적으로 관리하는 것은 서비스 호처리가 실시간으로 응답을 요하는 특성을 지니므로 이를 만족시키기 위해서 메모리 상주데이타 베이스로 서비스 처리 메모리 데이타 베이스(10,13)를 구성하고, 서비스 로직 데이타의 백업 및 복구를 위하여 서비스 가입자 데이타 베이스(11,14)를 둔다. 또한, 실시간 서비스 호처리에 영향을 최소화하기 위하여 서비스 가입자 데이타 변경 관리 및 서비스 운용 관리를 전담으로 하는 장치인 SMP(9)내에 서비스 데이타 복구 장치(9)를 구성하고 서비스 가입자 마스터 데이타 베이스(16)와 서비스 운용 마스터 데이타 베이스(17)를 둔다. 이와같이 서비스 가입자 및 운용 데이타가 중복적으로 분산되어 있기 때문에 데이타 일치성을 유지하는 것이 매우 중요하다. SLP(7) 또는 SLP(8)의 서비스 데이타와 SMP(9)의 데이타가 어떤 이유에서 불일치가 발생한 경우에 마스터가 되는 SMP(9 )의 서비스 데이타로 SLP(7) 또는 SLP(8)의 서비스 데이타를 복구한다.
제2도는 서비스 데이타 검증/복구 블럭 구성도로 서비스 데이타를 검증/복구 처리하기 위해 수행되는 블럭들을 나타낸다. 서비스 데이타는 크게 서비스 가입자 데이타와 서비스 운용 데이타로 구분하여 검증 블럭 또는 복구 블럭 뿐만 아니라 데이타 베이스 블럭도 별도로 구성된다. 실제 서비스 가입자 마스터 데이타 베이스는 대개 테이블과 마스터 테이블로 구성되며, 서비스 운용 마스터 데이타 베이스는 가입자를 측정 테이블, 국내 테이블, 국제 과금 테이블, 서비스 파라미터 테이블 및 ACG(Automatic Calling Gap) 제어 테이블로 구성된다. 상기 제1도의 서비스데이타 관리 작업석(18)으로부터 서비스 데이타 검증/복구 요청이 입력되면 SMP 서비스 데이타 검증 블럭(16,18)은 검증 대상 데이타를 해당 서비스 데이타 베이스 블럭(20, 21)에서 검색한 후에 둘 중 어느 하나의 SLP에 전송할 검증 요청 메세지를 만든다. 검증 요청 메세지는 SMP LAN 인터페이스 블럭(35)을 통하여 둘다 또는 어느 하나의 SLP의 LAN 인터페이스 블럭(33,34)에 전달된다. SLP의 서비스 데이타 검증 블럭(25,27,29,31)에서는 SLP LAN 인터페이스 블럭(33,34)으로부터 검증 요청 메세지를 전달받아 해당 서비스 데이타에 대하여 둘다 또는 둘중 어느 하나의 SLP의 서비스 데이타 베이스(21,22,23,24)를 검색한다. 둘다 또는 둘중 어느 하나의 SLP의 데이타 베이스 검색 완료후에 서비스 데이타 검증 블럭(25,27,29,31)에서는 SMP의 서비스 데이타 검증 블럭(36,38)에 전송한 검증 결과를 포함하는 검증 응답 메세지를 생성한다. SLP LAN 인터페이스 블럭(33,34)은 서비스 데이타 검증 블럭(25,27,29,31)으로부터 검증 응답 메세지를 전달받아 SMP LAN 인터페이스 블럭(35)에 전달한다. 검증 응답 메세지를 수신한 SMP의 LAN 인터페이스 블럭(35)은 서비스 데이타 검증 블럭(36,38)에 메세지를 전달한다.
메세지를 전달받은 SMP의 서비스 데이타 검증 블럭(36,38)은 SMP의 서비스 데이타와 수신한 SLP의 서비스 데이타를 비교하여 동일여부를 확인한 다음 동일한 경우는 검증 내용을 출력하고, 동일하지 않은 경우에 SMP의 서비스 데이타 복구 블럭(37,39)은 복구 요청 메세지를 생성하여 SMP LAN 인터페이스 블럭(35)에 전달한다. 복구 요청 메세지는 SMP LAN 인터페이스 블럭(35)을 통하여 둘중 어느 하나의 SLP의 LAN 인터페이스 블럭(33,34)에 전달된다. SLP의 서비스 데이타 복구 블럭(26,28,30,32)에서는 LAN 인터페이스 블럭(33,34)으로부터 복구 요청 메세지를 전달받아 해당 서비스 데이타에 대하여 둘중 어느 하나의 SLP의 서비스 데이타 베이스(21,22,23,24)를 복구한다. 둘다 또는 둘중 어느 하나의 SLP의 데이타 베이스 복구완료에 서비스 데이타 복구 블럭(26,28,30,32)에서는 SMP의 서비스 데이타 복구 블럭(37,39)에 전송할 복구 결과를 포함하는 복구 응답 메세지를 생성한다. SLP LAN 인터페이스 블럭(33,34)은 서비스 데이타 복구 블럭(26,28,30,32)으로부터 복구 응답 메세지를 전달받아 SMP LAN 인터페이스 블럭(35)에 전송한다. 복구 응답 메세지를 수신한 SMP의 LAN 인터페이스 블럭(35)은 서비스 데이타 복구 블럭(37,39)에 메세지를 전달하고, 서비스 데이타 복구 블럭(37,39)은 복구 작업을 종료한다.
제3도는 본 발명에 따른 서비스 데이타의 검증/복구 처리 흐름도이다.
상기 제1도의 서비스 데이타 관리 작업석(18)으로부터 서비스 데이타 검증/복구가 요청되면(51) SMP의 마스터 데이타 베이스에서 해당 데이타를 검색한다(52). 데이타 검색에 실패하면 해당 데이타가 없음을 출력하고 검증/복구 작업을 종료한다(53). 데이타 검색에 성공하면 요구 형태를 분석하여(54) 검증을 수행한 후 복구하는 형태이면 서비스 데이타 검증 후 복구를 수행하고 종료하며(55), 요구 형태가 무조건 복구하는 형태이면 서비스 가입자 데이타 무조건 복구 수행을 한 후 종료한다(56).
제4도는 서비스 데이타 검증 후 복구 수행 방법에 대한 상세한 처리 흐름도이다.
둘다 또는 둘중의 어느 하나의 SPL에 전송할 검증 요청 메세지를 만든(57) 후 두개의 SLP에 검증 요청 메세지를 전송한다(58). 두개의 SLP로부터 검증 결과를 수신하여(59) SMP의 데이타와 응답받은 SLP의 서비스 데이타를 SMP의 데이타를 기준으로 비교한다(60). 해당 SLP의 데이타 검증 결과를 출력한 후(61), 만일 비교 결과(62)가 모두 같은 경우에는 작업을 종료하고 하나라도 데이타가 다른 것이 발견되는 경우에는 SMP 데이타로 복구할 것인가를 묻는다(63). 복구를 원하지 않으면 작업을 종료하고, 복구를 원하면 상이한 데이타가 있는 SLP에 전송할 복구 요청 메세지를 생성하여(64) 데이타가 다른 SLP에 전송한다(65). 해당 SLP로부터 복구 결과를 수신하여(66) 복구 결과를 출력하고 작업을 종료한다(67).
제5도는 요구 형태에 관계없이 무조건 복구 형태인 경우의 수행방법에 대한 상세 처리 흐름도이다.
두개의 SLP로 전송할 복구 요청 메세지를 생성하여(68) 전송한다(69).
두개의 SLP로 부터 복구 결과를 수신하여(70) 복구 결과를 출력하고 작업을 종료한다(71).
따라서, 상기와 같은 단계를 구비하는 본 발명은 시스템내의 프로세서를 이완 이중으로 구성한 서비스 제어용 트랜잭션 처리 시스템에 적용하여 각 프로세서내의 서비스 데이타의 내용 확인이 가능하고 데이타가 다른 경우 데이타 일치가 가능하도록 복구하여 동일한 데이타를 유지할 수 있도록 하였으며, 전체 부하는 각각의 프로세서들이 분담하고 어떤 프로세서가 고장 등의 이유로 비정상 상태가 되면 그 프로세서의 부하를 다른 정상인 프로세서에게 부담시킴으로써 전체 시스템의 효율, 성능 및 신뢰도를 향상시킬 수 있으며, 한 프로세서가 비정상 상태일지라도 실시간으로 서비스 데이타를 복구함으로써 복구된 서비스 데이타로 서비스를 제공할 수 있는 효과가 있다.

Claims (3)

  1. 제1 및 제2트랜잭션 입출력 링크 장치(1,2)를 통하여 트랜잭션이 입력되는 전단 프로세서인 제1 및 제2 CCP(Common Channel signalling Processor)(3,4)와, 상기 제1 및 제2 CCP(3,4)의 결과는 다시 제1 및 제2 LAN(Local Area Network)장치(5,6)를 거쳐 후단 프로세서인 제1 및 제2 SLP(Service Logic Processor)(7,8)에서 프로토콜상의 다이알로그 핸들러를 처리하며, 서비스별 관련 응답을 위하여 상기 제1 및 제2 SLP(7,8)내의 제1 및 제2 서비스 처리 메모리 데이타 베이스(10,13)에 존재하는 서비스별 로직 데이타에 의하여 응답을 생성하여 다시 역순으로 결과를 전송하고, 정상적인 상황에서 트랜잭션의 처리는 상기 제1 및 제2 CCP(3,4), 제1 및 제2 SLP(7,8 )에서 상호 로드를 균형있게 처리하며, 상기 제1 및 제2 SLP(7,8)에는 서비스 처리를 위하여 서비스 로직 데이타가 제1 및 제2서비스 처리 메모리 데이타 베이스(10,13)와 제1 및 제2 서비스 가입자 데이타 베이스(11,14) 형태로 존재하며 서비스 운용 관리에 이용되는 제1 및 제2서비스 운용 데이타베이스(12,15)와, 서비스 가입자 데이타 변경 관리 및 서비스 운용 관리를 전담으로 하는 SMP(9)내에 서비스 데이타 복구 장치(9)를 구성하고 서비스 가입자 마스터 데이타 베이스(16)와 서비스 운용 마스터 데이타 베이스(17)를 구비하는 지능망 서비스 제어/관리 시스템에 적용되는 데이타 검증/복구 방법에 있어서, 서비스 데이타 관리 작업석으로부터 서비스 데이타 검증/복구가 요청되면 상기 SMP의 마스터 데이타 베이스에서 해당 데이타를 검색하는 제1단계 (51,52); 데이타 검색에 실패하면 해당 데이타가 없음을 출력하고 검증/복구 작업을 종료하고 데이타 검색에 성공하면 요구 형태를 분석하는 제2단계(53,54); 요구 형태가 검증 후 복구하는 형태이면 서비스 데이타를 SMP의 데이타와 비교 검증 후 복구를 수행하고 종료하는 제3단계(55); 요구 형태가 무조건 복구하는 형태이면 서비스 가입자 데이타 무조건 복구 수행을 한 후 종료하는 제4단계(56); 를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 지능망 서비스 데이타 검증/복구 방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 제3단계(55)는, 둘중의 어느 하나의 SLP에 전송할 검증 요청 메세지를 만든 후 두개의 SLP에 검증 요청 메세지를 전송하고 검증 결과를 수신하여 SMP의 데이타와 응답받은 SLP의 서비스 데이타를 SMP의 데이타를 기준으로 비교하는 제1과정(57 내지 62); 비교 결과가 모두 같은 경우에는 작업을 종료하고 하나라도 데이타가 다른 것이 발견되는 경우에는 SMP 데이타로 복구할 것인가를 묻는 제2과정(63); 복구를 원하지 않으면 작업을 종료하고, 복구를 원하면 상이한 데이타가 있는 SLP에 전송할 복구 요청 메세지를 생성하여 데이타가 다른 SLP에 전송하고 복구 결과를 수신하여 출력한 후 종료하는 제3과정(64 내지 67); 을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 지능망 서비스 데이타 검증/복구 방법.
  3. 제1항에 있어서, 상기 제4단계(56)는, 두개의 SLP로 전송할 복구 요청 메세지를 생성하여 전송하는 제1과정(67,69); 두개의 SLP로부터 복구 결과를 수신하여 복구 결과를 출력하고 작업을 종료하는 제2과정(70,71); 을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 지능망 서비스 데이타 검증/복구 방법.
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