WO2019127494A1 - 网络管理 - Google Patents

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WO2019127494A1
WO2019127494A1 PCT/CN2017/120208 CN2017120208W WO2019127494A1 WO 2019127494 A1 WO2019127494 A1 WO 2019127494A1 CN 2017120208 W CN2017120208 W CN 2017120208W WO 2019127494 A1 WO2019127494 A1 WO 2019127494A1
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WO
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network device
control management
information
network
management device
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PCT/CN2017/120208
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English (en)
French (fr)
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段方红
孙伟
张永康
耿永生
李凯
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华为技术有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L41/00Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
    • H04L41/02Standardisation; Integration
    • H04L41/0213Standardised network management protocols, e.g. simple network management protocol [SNMP]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L41/00Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
    • H04L41/08Configuration management of networks or network elements
    • H04L41/0876Aspects of the degree of configuration automation
    • H04L41/0886Fully automatic configuration
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks

Definitions

  • This application relates to the field of communications, and more particularly to management of networks.
  • ANI Autonomic Network Infrastructure
  • ASA Autonomic Service Agent
  • ULA unique local address
  • the method, device, and system for network management provided by the embodiments of the present invention solve the problem that the network management device cannot automatically create the network element and the network topology in the ANIMA network, which causes the manual creation operation to be complicated and the workload is large, which is simplified.
  • the labor cost of network operation and maintenance is simplified.
  • a first aspect of the embodiments of the present invention provides a network management method, where the method includes: a first network device obtains first network device identification information, where the first network device identification information includes the first Physical location information, functional role information, unique area address ULA information, and domain information of the network device; the first network device receives a link layer neighbor discovery protocol LLDP packet from the second network device, the LLDP packet
  • the second network device identification information includes: physical location information, functional role information, unique area address ULA information, and domain information of the second network device;
  • the first network device identification information and the second network device identification information generate link information between the first network device and the second network device; the first network device acquires control management by using a common autonomous signaling protocol GRASP An address of the device; the first network device according to the address of the control management device to the control management device Sending device identification information of the first network device and the link information.
  • the first network device receives a GRASP flooding synchronization message from the control management device or the second network device, the GRASP flooding message including an address of the control management device.
  • the first network device sends the device identification information of the first network device to the control management device according to the address of the control management device
  • the link information includes: a network device sends a simple network management protocol SNMP trap trap message to the control management device according to the address of the control management device, where the SNMP Trap message includes device identification information of the first network device; the first network device Receiving an SNMP acquisition request Get Request message sent by the control management device, where the SNMP Get Request message is used to request to acquire neighbor link information of the first network device; the first network device is sent to the control management device And sending an SNMP acquisition response Get Response message, where the SNMP Get Response includes link information between the first network device and the second network device.
  • a simple notification method is provided in the ANIMA network, which improves the usability.
  • the present invention provides a method for network management, the method comprising: a control management device receiving first network device identification information from a first network device, and the first network device and the second network device Link information, the first network device identification information includes physical location information, function role information, unique area address ULA information, and domain information of the first network device; the control management device is configured according to the first network The device identification information creates a network element of the first network device; the control management device creates a network element of the first network device according to link information between the first network device and the second network device A link topology between network elements of the second network device.
  • the control management device After the first network device identification information and the link information are received by the control management device, the control management device automatically creates a network element and a link topology for the first network device, and provides an automatic network management method.
  • the degree of automation of control management simplifies operation and maintenance and reduces manual operations.
  • the control management device receiving the first network device identification information from the first network device and the link information between the first network device and the second network device includes: The control management device receives a simple network management protocol SNMP trap trap message from the first network device, where the SNMP Trap message includes device identification information of the first network device, and the control management device sends the device to the first network device Sending an SNMP acquisition request Get Request message, the SNMP Get Request message is used to request to acquire neighbor link information of the first network device; and the control management device receives an SNMP acquisition response Get Response message from the first network device The SNMP Get Response message includes link information between the first network device and the second network device.
  • a simple notification method is provided in the ANIMA network, which improves the usability.
  • the method further includes: the control management device sending a GRASP flooding message to the first network device, where the GRASP flooding message includes an address of the control management device.
  • the method further includes: the control management device receiving a GRASP request message from the first network device, where the GRASP request message is used to request to obtain an address of the control management device; The device sends a GRASP synchronization message to the first network device, the GRASP synchronization message including an address of the control management device.
  • the present invention provides a network device for performing the method of the first aspect or any possible implementation of the first aspect.
  • the network device comprises means for performing the method of the first aspect or any of the possible implementations of the first aspect.
  • the present invention provides a network device, including: a processor, a transceiver, a random access memory, a read only memory, and a bus.
  • the processor is respectively coupled to the transmitter, the random access memory, and the read only memory through a bus.
  • the basic input/output system solidified in the read-only memory or the boot loader booting system in the embedded system is booted to boot the network device into a normal running state.
  • the application and operating system are run in a random access memory such that the processor performs the method of the first aspect or any possible implementation of the first aspect.
  • the invention provides a computer readable medium comprising instructions which, when executed on a computer, cause the computer to perform the method of the first aspect or any of the possible implementations of the first aspect.
  • the present invention provides a control management device for performing the method of any of the possible implementations of the second aspect or the second aspect.
  • the control management device comprises means for performing the method of any of the second aspect or any of the possible implementations of the second aspect.
  • the present invention provides a control management device including: a processor, a transceiver, a random access memory, a read only memory, and a bus.
  • the processor is respectively coupled to the transmitter, the random access memory, and the read only memory through a bus.
  • the basic input/output system solidified in the read-only memory or the boot loader booting system in the embedded system is booted to boot the network device into a normal running state.
  • the application and operating system are run in a random access memory such that the processor performs the method of any of the second aspect or any of the possible implementations of the second aspect.
  • the invention provides a computer readable medium comprising instructions which, when executed on a computer, cause the computer to perform the method of any of the possible aspects of the second aspect or the second aspect.
  • a system comprising the network device of any of the third to fifth aspects, and the control management device of any of the sixth to eighth aspects.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of an application scenario of network management according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic flowchart of a method for network management in an embodiment of the present invention
  • 3A is a schematic diagram of a format of an LLDP domain information TLV according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3B is a schematic diagram of a format of a GRASP objective according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4A is a schematic structural diagram of a network device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4B is a schematic structural diagram of another network device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5A is a schematic structural diagram of a control management device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5B is a schematic structural diagram of another control management device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of a system according to an embodiment of the present invention.
  • the method provided by the embodiment of the present application can be applied to an ANIMA network.
  • the design goal of ANIMA network is to realize the plug-and-play and plug-and-play of network equipment and reduce the operating cost of the network. It is an autonomous or adaptive network.
  • the autonomy of ANIMA network mainly includes network equipment to complete self-configuration, self-protection, self-healing, and independent optimization.
  • the ANIMA network includes a control management device and a network device.
  • the network device is a device for routing and forwarding in the ANIMA network, and may be a router, a switch, or the like, such as the first network device, the second network device, and the third network device shown in FIG. 1.
  • the control management device is used to control and manage these network devices, and may be a network management device or a controller. It should be noted that, here is only an example, in the actual network, several network devices and control management devices can be deployed according to the requirements of the network scale and the like. In the current ANIMA network, the network management device cannot automatically create network elements and network topologies, and still requires a lot of manual planning and operations.
  • the address of the network management device is configured one by one by the installer on each network device.
  • the device When the network device is powered on, the device automatically generates a unique local address (ULA) identifier and sends the ULA identifier to the network management device according to the address of the network management device.
  • ULA unique local address
  • the network administrator After receiving the reported ULA identifier, the network administrator needs to configure the NE and network topology corresponding to the ULA identifier on the network management device.
  • the manual creation operation is complicated, the workload is large, and errors are easy to occur.
  • the network device After the network device is powered on, the network device automatically generates the network device identification information including the physical location and the function role information, automatically discovers the link information with the neighbor node, automatically discovers the address of the control management device, and automatically sends the control management device to the control management device. Sending the network device identification information and the link information.
  • the control management device After receiving the network device identification information and the link information, the control management device automatically creates the network element and topology corresponding to the network device on the control device without manual participation. Thereby reducing manual participation, simplifying operation and maintenance, and reducing labor costs.
  • first in the first network device the “second” in the second network device, and the “third” in the third network device in the embodiment of the present invention only indicate that one network device is distinguished.
  • FIG. 2 is a schematic flowchart of a method for sending a message according to an embodiment of the present invention.
  • the solution provided by the embodiment of the present invention includes 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, and 210 parts, where 200, 201, 203, 204, 206, and 207 are partially executed by the first network device.
  • the 202 portion is executed by the second network device, and the 205, 208, 209, and 210 portions are executed by the control management device, which are respectively described below.
  • the first network device obtains the first network device identification information, where the first network device identification information includes physical location information, function role information, unique area address ULA information, and domain information of the first network device.
  • the physical location information is used to indicate a location where the first network device is located (or deployed), such as Beijing.
  • the function role information is used to indicate information such as a role played by the first network device in the network or a function that needs to be turned on, for example, a core router or a border router.
  • the ULA is used to uniquely identify a node address in an ANIMA network.
  • the domain information is used to indicate a network domain composed of a group of nodes supporting Anima technology, for example, a domain identifier (Domain ID).
  • the physical location information and the functional role information are stored in a non-volatile storage medium, such as a magnetic disk, a hard disk, a Secure Digital Memory Card (SD card), or a Universal Serial Bus (USB).
  • a non-volatile storage medium such as a magnetic disk, a hard disk, a Secure Digital Memory Card (SD card), or a Universal Serial Bus (USB).
  • SD card Secure Digital Memory Card
  • USB Universal Serial Bus
  • the first network device sends a first link layer discovery protocol (LLDP) packet to the neighboring node, for example, the second network device, to perform neighbor discovery.
  • the first LLDP packet carries the first network device identifier information.
  • the physical location information is carried by a System Name Type Length Value (TLV) in the LLDP protocol specification, and the functional role information is determined by a System Capability TLV in the LLDP protocol specification.
  • TLV System Name Type Length Value
  • the ULA is carried by a Management Address (TLV) in the LLDP protocol specification, and the domain information can be carried by a newly defined domain information TLV.
  • TLV System Name Type Length Value
  • TLV System Capability TLV
  • the value of the domain information TLV indicates that the TLV is domain information
  • the Length value of the domain information TLV indicates the length of the Value field or the length of the entire TLV field
  • the value of the domain information TLV indicates the number.
  • the identifier of the ANIMA network domain to which the network device belongs An example of a format of the domain information TLV is shown in FIG. 3A.
  • the first LLDP packet further includes a first interface identifier of the interface that sends the first LLDP packet on the first network device.
  • the second network device sends a second LLDP packet to the first network device, where the second LLDP packet includes second network device identifier information, where the second network device identifier information includes Physical location information, functional role information, unique area address ULA information, and domain information of the second network device.
  • the second LLDP packet further includes a second interface identifier of the interface that sends the second LLDP packet on the second network device.
  • the first network device receives a second LLDP packet from the second network device.
  • the first network device In the section 204, the first network device generates link information between the first network device and the second network device according to the first network device identification information and the second network device identification information.
  • the link information includes device identification information of the first network device, device identification information of the second network device, and a link of the link on the first network device.
  • control management device broadcasts a Generic Autonomic Signaling Protocol (GRASP) flooding message to the network device in the ANIMA network, where the message carries the address of the control management device.
  • GRASP Generic Autonomic Signaling Protocol
  • the first network device obtains the address of the control management device after receiving the flooding message.
  • the control management device or a network device in the ANIMA network having the address of the control management device (for example, the second network in FIG. 1)
  • the device or the third network device periodically or irregularly broadcasts a message to the network device in the ANIMA network to announce the control management device address.
  • the first network device obtains the control management device address by receiving the broadcast message.
  • the broadcast message is a Flood Synchronization message defined by the GRASP protocol, and an object field is extended in the Flood Synchronization message to carry the control management device address.
  • the field format of the objective is as shown in FIG. 3B, and includes an object-name field, an object-flags field, a loop-count, and an object-value.
  • the object is named a string indicating the control management device address, for example, SNMP-Sever-Address.
  • the object value is the IP address of the control management device, for example, 10.10.10.16.
  • the first network device actively sends a request to the control management device or the device in the ANI MA network that owns the control management device address (for example, the second network device or the third network device in FIG. 1) a message, the request message is used to request to obtain an address of the control management device.
  • the control management device or the device having the address of the control management device in the ANIMA network sends a response (or response) message including the address of the control management device, and notifies the address of the control management device to the device.
  • the first network device is described. The first network device receives the response message, thereby obtaining the control management device address.
  • the request message is a request message defined by the GRASP protocol, and an object is extended in the Request message to indicate that the control management device address is requested.
  • the field format of the objective is shown in Figure 3B. The specific definition and description are the same as those in the above broadcast flooding mode, and are not described here. The difference is that the object's objective-value is empty when used in the Request message.
  • the response message is a synchronization (Synchronization) message defined by the GRASP protocol, and an object is extended in the Synchronization message to carry the control management device address.
  • the field format of the objective is shown in Figure 3B. The specific definition and description are the same as those in the above broadcast flooding mode, and are not described here.
  • the first network device After the control management device address is obtained, the first network device sends the device identification information of the first network device and the first network to the control management device according to the address of the control management device. The link information between the device and the second network device.
  • the first network device first sends a message carrying the device identification information of the first network device, and then sends another message to carry the link information.
  • the first network device sends a Simple Network Management Protocol (SNMP) Trap message to the control management device according to the address of the control management device, where the SNMP
  • the Trap message includes device identification information of the first network device.
  • SNMP Simple Network Management Protocol
  • the new neighbor network is discovered. device.
  • the first network device is triggered to send the SNMP Trap message to the control management device according to the address of the control management device, and the SNMP Trap message includes the device identifier information of the first network device.
  • the first network device receives an SNMP acquisition request (Get Request) message sent by the control management device, where the SNMP Get Request message is used to request to acquire neighbor link information of the first network device;
  • Get Request an SNMP acquisition request
  • the first network device sends an SNMP acquisition response Get Response message to the control management device, where the SNMP Get Response includes link information between the first network device and the second network device.
  • the first network device In a manner of sending all the information at a time, the first network device simultaneously carries the device identification information of the first network device and the link information in a message, and sends the message once to the first network.
  • the device identification information of the device and the link information are simultaneously sent to the control management device.
  • the control management device receives first network device identification information from the first network device and link information between the first network device and the second network device, the first network device identifier
  • the information includes physical location information, functional role information, unique area address ULA information, and domain information of the first network device.
  • the control management device first receives a message carrying the device identification information of the first network device, and then receives another message to carry the link information.
  • control management device receives an SNMP Trap message (alarm message) from the first network device, where the SNMP Trap message includes device identification information of the first network device.
  • the control management device sends an SNMP Get Request message to the first network device, where the SNMP Get Request message is used to request to acquire neighbor link information of the first network device;
  • the control management device receives an SNMP acquisition response Get Response message from the first network device, where the SNMP Get Response message includes link information between the first network device and the second network device.
  • the control management device In a manner of receiving all the information at a time, carrying the device identification information of the first network device and the link information in a message, the control management device, by receiving the message, the first network device Device identification information and the link information are obtained.
  • control management device creates a network element of the first network device according to the first network device identification information.
  • control management device creates the network element of the first network device and the network element of the second network device according to the link information between the first network device and the second network device. Link topology between.
  • control management device there are two ways for the control management device to create a network element and a topology. One is to separately trigger the automatic creation of the network element and the topology after receiving two messages from the first network device, and the other is to receive the network element and the topology. After a message from the first network device, the network element and the topology are automatically created at one time.
  • the control management device first receives a message carrying the device identification information of the first network device. After receiving the message, the control management device automatically creates a first network element for the first network device on the control management device according to the device identifier information of the first network device.
  • the message is first received as the SNMP Trap message described above.
  • the control management device receives another message carrying the link information. After receiving the message, the control management device automatically creates a link topology of the neighboring node on the control management device according to the link information.
  • the link information includes device identification information of the first network device, device identification information of the second network device, and a link of the link on the first network device. An interface identifier, and a second interface identifier of the link on the second network device. Therefore, the control management device automatically creates a link relationship between the first network element and the second network element for the first network element according to the link information.
  • the second network element when the second network device is powered on the ANIMA network, the second network element sends a message to the control management device by using a similar method to the first network device. After the second network device identification information is described, the control management device is automatically created. Similarly, the link topology between the second network element and its neighbor nodes is also automatically created. By analogy, each newly-connected network device automatically triggers the control management device to create a corresponding network element and neighbor link on the control management device. Therefore, the network element and the topology relationship of the entire ANIMA network are automatically created and maintained on the control management device.
  • the second message is received as the Get Response message described above.
  • the control management device receives a message from the first network device (while carrying the device identification information of the first network device and the link information) And automatically creating a first network element on the control management device for the first network device according to the device identifier information of the first network device, and then, according to the link information, the first network device A link topology between the first network element and the second network element is created on the control management device.
  • FIG. 4A shows a possible structural diagram of the network device 400A involved in the above embodiment.
  • the network device 400A functions as a first network device, and the network device 400A includes a processing unit 404A and a transceiver unit 402A.
  • the processing unit 404A is configured to obtain first network device identification information, where the first network device identification information includes physical location information, functional role information, unique area address ULA information, and domain information of the first network device.
  • the transceiver unit 402A is configured to receive a link layer neighbor discovery protocol LLDP packet from the second network device, where the LLDP packet includes second network device identifier information, and the second network device identifier information includes the second Physical location information, functional role information, unique area address ULA information, and domain information of the network device.
  • the processing unit 404A is further configured to generate link information between the first network device and the second network device according to the first network device identification information and the second network device identification information.
  • the processing unit 404A is further configured to acquire an address of the control management device by using the universal autonomous signaling protocol GRASP.
  • the transceiver unit is further configured to receive a GRASP flooding synchronization message from the control management device or the second network device, where the GRASP flooding message includes an address of the control management device .
  • the transceiver unit is further configured to send a GRASP request message to the control management device or the second network device, where the GRASP request message is used to request to obtain an address of the control management device.
  • the transceiver unit is further configured to receive a GRASP synchronization message from the control management device or the second network device, where the GRASP synchronization message includes an address of the control management device.
  • the processing unit 404A is further configured to: according to the address of the control management device, the transceiver unit 402A sends the device identification information of the first network device and the link information to the control management device.
  • the transceiver unit 402A is further configured to send, to the control management device, device identifier information of the first network device and the link information.
  • the processing unit is further configured to: according to the address of the control management device, the transceiver unit sends a simple network management protocol SNMP trap Trap message to the control management device, where the SNMP Trap message includes Device identification information of the first network device.
  • the transceiver unit is further configured to receive an SNMP acquisition request Get Request message sent by the control management device, where the SNMP Get Request message is used to request to acquire neighbor link information of the first network device.
  • the transceiver unit is further configured to send an SNMP acquisition response Get Response message to the control management device, where the SNMP Get Response includes link information between the first network device and the second network device.
  • the network device 400A of the embodiment of the present invention may implement various implementation functions and steps in the first network device in the embodiment corresponding to the foregoing FIG. 1 to FIG. 3B. For brevity, details are not described herein again.
  • FIG. 4B is a schematic diagram showing a possible structure of the network device involved in the foregoing embodiment.
  • the network device 400B includes a transceiver 410B, a processor 420B, a random access memory 440B, a read only memory 450B, and a bus 460B.
  • the processor 420B is coupled to the transceiver 410B, the random access memory 440B, and the read only memory 450B via the bus 460B.
  • the booting is performed by the boot loader booting system in the basic input/output system or the embedded system in the read-only memory 450B, and the network device 400B is booted into a normal operating state.
  • the processor is hardware with computing power, such as a Central Processing Unit (CPU). After the network device 400B enters a normal operating state, the application and operating system are run in the random access memory 440B such that:
  • the processor 420B is configured to obtain the first network device identifier information, and generate link information between the first network device and the second network device according to the first network device identifier information and the second network device identifier information, where And obtaining the address of the control management device by using the common autonomous signaling protocol GRASP, and further configured to: according to the address of the control management device, the transceiver 410B, to the control management device, the device identifier information of the first network device, and the Link information.
  • the transceiver 410B is configured to receive a link layer neighbor discovery protocol (LLDP) packet from the second network device, and is further configured to send the device identifier information of the first network device and the link information to the control management device. .
  • LLDP link layer neighbor discovery protocol
  • the network device 400B of the embodiment of the present invention may correspond to the first network device in the embodiment corresponding to the foregoing FIG. 1 to FIG. 3B, and the processor 420B, the transceiver 410B, and the like in the network device 400B may implement FIG. 1 to The functions of the network device in the embodiment corresponding to FIG. 3B and/or various operations implemented.
  • the processor 420B is configured to perform all operations of the processing unit 404A of the network device of FIG. 4A
  • the transceiver 410B is configured to perform all operations of the transceiver unit 402A of the network device of FIG. 4A.
  • FIG. 5A is a schematic diagram showing a possible structure of the control management device involved in the above embodiment.
  • the control management device 500A includes a processing unit 504A and a transceiver unit 502A.
  • the transceiver unit 502A is configured to receive first network device identification information from the first network device, and link information between the first network device and the second network device, where the first network device identification information includes the Physical location information, functional role information, unique area address ULA information, and domain information of the first network device.
  • the transceiver unit 502A is configured to receive a simple network management protocol SNMP trap trap message from the first network device, where the SNMP Trap message includes device identifier information of the first network device.
  • the transceiver unit 502A is further configured to send an SNMP acquisition request Get Request message to the first network device, where the SNMP Get Request message is used to request to acquire neighbor link information of the first network device.
  • the transceiver unit 502A is further configured to receive an SNMP acquisition response Get Response message from the first network device, where the SNMP Get Response message includes link information between the first network device and the second network device. .
  • the processing unit 504A is configured to create a network element of the first network device according to the first network device identifier information.
  • the processing unit 504A is further configured to create, between the network element of the first network device and the network element of the second network device, according to the link information between the first network device and the second network device. Link topology.
  • the transceiver unit 502A is further configured to send a GRASP flooding message to the first network device, where the GRASP flooding message includes an address of the control management device.
  • the transceiver unit 502A is further configured to receive a GRASP request message from the first network device, where the GRASP request message is used to request to obtain an address of the control management device;
  • the transceiver unit 502A is further configured to send a GRASP synchronization message to the first network device, where the GRASP synchronization message includes an address of the control management device.
  • the control management device 500A of the embodiment of the present invention may implement various implementation functions and steps in the control management device in the embodiment corresponding to the foregoing FIG. 1 to FIG. 3B. For brevity, details are not described herein again.
  • FIG. 5B is a schematic diagram showing a possible structure of the control management device involved in the above embodiment.
  • the control management device 500B includes a transceiver 510B, a processor 520B, a random access memory 540B, a read only memory 550B, and a bus 560B.
  • the processor 520B is coupled to the transceiver 510 B, the random access memory 540B, and the read only memory 550B via the bus 560B.
  • the boot control device 500B is brought into a normal operation state by booting in the basic input/output system or the boot system in the embedded system in the read-only memory 550B.
  • the application and operating system are run in the random access memory 540B such that:
  • the transceiver 510B is configured to receive first network device identification information from the first network device and link information between the first network device and the second network device.
  • the processor 520B is configured to create a network element of the first network device according to the first network device identifier information, and further configured to use, according to the link information between the first network device and the second network device Creating a link topology between the network element of the first network device and the network element of the second network device.
  • the control management device 500B of the embodiment of the present invention may correspond to the control management device in the embodiment corresponding to the foregoing FIG. 1 to FIG. 3B, and the processor 520B, the transceiver 510B, and the like in the control management device 500B may implement FIG. 1
  • the processor 520B is configured to perform all operations of the processing unit 504A of the control management device of FIG. 5A for performing all operations of the transceiver unit 502A of the control management device of FIG. 5A. For the sake of brevity, it will not be repeated here.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a system for network management according to an embodiment of the present invention.
  • system 600 includes a network device 610 and a control management device 620.
  • the network device 610 is any of the network devices described above with reference to FIGS. 4A and 4B
  • the control management device 620 is any of the control management devices described above with reference to FIGS. 5A and 5B.
  • the devices in the system refer to the related sections of FIG. 4A, FIG. 4B and FIG. 5A, FIG. 5B, etc., and details are not described herein again.
  • the size of the sequence numbers of the above processes does not mean the order of execution, and the order of execution of each process should be determined by its function and internal logic, and should not be taken to the embodiments of the present invention.
  • the implementation process constitutes any limitation.
  • the disclosed systems, devices, and methods may be implemented in other manners.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the unit is only a logical function division.
  • there may be another division manner for example, multiple units or components may be combined or Can be integrated into another system, or some features can be ignored or not executed.
  • the mutual coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interface, device or unit, and may be in an electrical, mechanical or other form.
  • the units described as separate components may or may not be physically separated, and the components displayed as units may or may not be physical units, that is, may be located in one place, or may be distributed to multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the purpose of the solution of the embodiment.
  • each functional unit in each embodiment of the present invention may be integrated into one processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the functions may be stored in a computer readable storage medium if implemented in the form of a software functional unit and sold or used as a standalone product.
  • the technical solution of the present invention which is essential or contributes to the prior art, or a part of the technical solution, may be embodied in the form of a software product, which is stored in a storage medium, including
  • the instructions are used to cause a computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) to perform all or part of the steps of the methods described in various embodiments of the present invention.
  • the foregoing storage medium includes: a U disk, a mobile hard disk, a read-only memory (ROM), a random access memory (RAM), a magnetic disk, or an optical disk, and the like. .

Abstract

本申请提供一种网络管理的方法,该方法包括:第一网络设备获得第一网络设备标识信息,所述第一网络设备标识信息包括所述第一网络设备的物理位置信息、功能角色信息、唯一区域地址(ULA)信息和域信息;所述第一网络设备接收来自所述第二网络设备的链路层邻居发现协议(LLDP)报文,所述LLDP报文包括第二网络设备标识信息;所述第一网络设备根据所述第一网络设备标识信息和所述第二网络设备标识信息生成所述第一网络设备和第二网络设备之间的链路信息;所述第一网络设备通过通用自主信令协议(GRASP)获取控制管理设备的地址;所述第一网络设备根据所述控制管理设备的地址向所述控制管理设备发送所述第一网络设备的设备标识信息以及所述链路信息。

Description

网络管理 技术领域
本申请涉及通信领域,尤其涉及对网络的管理。
背景技术
在当前自主网络集成模型和方法(Autonomic Network Infrastructure(ANI)&Autonomic Service Agent(ASA),ANIMA)网络中,需要人工规划,预先在每个网络设备上逐一配置网管设备的地址。网络设备上电入网时,会自动生成唯一区域地址(Unique Local Address,ULA)标识,并根据该网管设备的地址,向网管设备发送该ULA标识。收到上报的该ULA标识后,需要人工在网管设备上逐一配置创建该ULA标识对应的网元和网络拓扑。由此可见,网管设备无法实现自动创建网元和网络拓扑,从而造成人工创建操作复杂、工作量大。
发明内容
本发明实施例提供的网络管理的方法、设备和系统,解决了在ANIMA网络中,网管设备无法实现自动创建网元和网络拓扑,造成人工创建操作复杂、工作量大的问题,有助于简化网络运维的人工成本。
为了解决上述问题,本发明实施例第一方面提供一种网络管理的方法,所述方法包括:第一网络设备获得第一网络设备标识信息,所述第一网络设备标识信息包括所述第一网络设备的物理位置信息、功能角色信息、唯一区域地址ULA信息和域信息;所述第一网络设备接收来自所述第二网络设备的链路层邻居发现协议LLDP报文,所述LLDP报文包括第二网络设备标识信息,所述第二网络设备标识信息包括所述第二网络设备的物理位置信息、功能角色信息、唯一区域地址ULA信息和域信息;所述第一网络设备根据所述第一网络设备标识信息和所述第二网络设备标识信息生成所述第一网络设备和第二网络设备之间的链路信息;所述第一网络设备通过通用自主信令协议GRASP获取控制管理设备的地址;所述第一网络设备根据所述控制管理设备的地址向所述控制管理设备发送所述第一网络设备的设备标识信息以及所述链路信息。
通过第一网络设备获得第一网络设备标识信息和邻居节点的链路信息,以及发现控制管理设备的地址,并将该第一网络设备标识信息和邻居节点的链路信息发送给该控制管理设备,提供了一种网络设备上电加入ANIMA网络后,自动获取各项信息上报给控制管理设备进行自动网络管理,减少了人工操作。
在一种可能的设计中,所述第一网络设备接收来自所述控制管理设备或者所述第二网络设备的GRASP洪泛同步消息,所述GRASP洪泛消息包括所述控制管理设备的地址。
通过扩展GRASP消息来携带控制管理设备地址,在ANIMA网络中提供了一种 简单的控制管理设备地址通告方式,提升了易用性。
在一种可能的设计中,所述第一网络设备通过GRASP获取控制管理设备的地址包括:所述第一网络设备向所述控制管理设备或者所述第二网络设备发送GRASP请求消息,所述GRASP请求消息用于请求获取所述控制管理设备的地址;所述第一网络设备接收来自所述控制管理设备或者所述第二网络设备的GRASP同步消息,所述GRASP同步消息包括所述控制管理设备的地址。
通过扩展GRASP消息来请求并通告控制管理设备地址,在ANIMA网络中提供了一种简单的控制管理设备地址通告方式,提升了易用性。
在一种可能的设计中,所述第一网络设备根据所述控制管理设备的地址向所述控制管理设备发送所述第一网络设备的设备标识信息以及所述链路信息包括:所述第一网络设备根据所述控制管理设备的地址向所述控制管理设备发送简单网络管理协议SNMP陷阱Trap消息,所述SNMP Trap消息包括所述第一网络设备的设备标识信息;所述第一网络设备接收来自所述控制管理设备发送的SNMP获取请求Get Request消息,所述SNMP Get Request消息用于请求获取所述第一网络设备的邻居链路信息;所述第一网络设备向所述控制管理设备发送SNMP获取响应Get Response消息,所述SNMP Get Response包括所述第一网络设备和所述第二网络设备之间的链路信息。
通过使用SNMP消息来通告第一网络设备的设备标识信息和所述链路信息,在ANIMA网络中提供了一种简单的通告方式,提升了易用性。
第二方面,本发明提供一种网络管理的方法,所述方法包括:控制管理设备接收来自第一网络设备的第一网络设备标识信息以及所述第一网络设备和所述第二网络设备之间的链路信息,所述第一网络设备标识信息包括所述第一网络设备的物理位置信息、功能角色信息、唯一区域地址ULA信息和域信息;所述控制管理设备根据所述第一网络设备标识信息创建所述第一网络设备的网元;所述控制管理设备根据所述第一网络设备和所述第二网络设备之间的链路信息创建所述第一网络设备的网元与所述第二网络设备的网元之间的链路拓扑。
通过该控制管理设备接收到第一网络设备标识信息以及该链路信息后,自动触发控制管理设备为该第一网络设备创建网元和链路拓扑,提供了一种自动网络管理的方法,提升了控制管理的自动化程度,简化了运维和减少了人工操作。
在一种可能的设计中,所述控制管理设备接收来自第一网络设备的第一网络设备标识信息以及所述第一网络设备和所述第二网络设备之间的链路信息包括:所述控制管理设备接收来自所述第一网络设备的简单网络管理协议SNMP陷阱Trap消息,所述SNMP Trap消息包括所述第一网络设备的设备标识信息;所述控制管理设备向所述第一网络设备发送SNMP获取请求Get Request消息,所述SNMP Get Request消息用于请求获取所述第一网络设备的邻居链路信息;所述控制管理设备接收来自所述第一网络设备的SNMP获取响应Get Response消息,所述SNMP Get Response消息包括所述第一网络设备和所述第二网络设备之间的链路信息。
通过使用SNMP消息来通告第一网络设备的设备标识信息和所述链路信息,在ANIMA网络中提供了一种简单的通告方式,提升了易用性。
在一种可能的设计中,还包括:所述控制管理设备向所述第一网络设备发送GRASP 洪泛消息,所述GRASP洪泛消息包括所述控制管理设备的地址。
通过扩展GRASP消息来携带控制管理设备地址,在ANIMA网络中提供了一种简单的控制管理设备地址通告方式,提升了易用性。
在一种可能的设计中,还包括:所述控制管理设备接收来自所述第一网络设备的GRASP请求消息,所述GRASP请求消息用于请求获取所述控制管理设备的地址;所述控制管理设备向所述第一网络设备发送GRASP同步消息,所述GRASP同步消息包括所述控制管理设备的地址。
通过扩展GRASP消息来请求并通告控制管理设备地址,在ANIMA网络中提供了一种简单的控制管理设备地址通告方式,提升了易用性。
第三方面,本发明提供一种网络设备,所述网络设备用于执行第一方面或第一方面的任意可能的实现方式中的方法。具体地,所述网络设备包括用于执行第一方面或第一方面的任意可能的实现方式中的方法的模块。
第四方面,本发明提供一种网络设备,所述网络设备包括:处理器、收发器、随机存取存储器、只读存储器以及总线。其中,处理器通过总线分别耦接发送器、随机存取存储器以及只读存储器。其中,当需要运行网络设备时,通过固化在只读存储器中的基本输入输出系统或者嵌入式系统中的boot loader引导系统进行启动,引导网络设备进入正常运行状态。在网络设备进入正常运行状态后,在随机存取存储器中运行应用程序和操作系统,使得该处理器执行第一方面或第一方面的任意可能的实现方式中的方法。
第五方面,本发明提供一种计算机可读介质,包括指令,当其在计算机上运行时,使得计算机执行第一方面或第一方面的任意可能的实现方式中的方法。
第六方面,本发明提供一种控制管理设备,所述控制管理设备用于执行第二方面或第二方面的任意可能的实现方式中的方法。具体地,所述控制管理设备包括用于执行第二方面或第二方面的任意可能的实现方式中的方法的模块。
第七方面,本发明提供一种控制管理设备,所述控制管理设备包括:处理器、收发器、随机存取存储器、只读存储器以及总线。其中,处理器通过总线分别耦接发送器、随机存取存储器以及只读存储器。其中,当需要运行控制管理设备时,通过固化在只读存储器中的基本输入输出系统或者嵌入式系统中的boot loader引导系统进行启动,引导网络设备进入正常运行状态。在控制管理设备进入正常运行状态后,在随机存取存储器中运行应用程序和操作系统,使得该处理器执行第二方面或第二方面的任意可能的实现方式中的方法。
第八方面,本发明提供一种计算机可读介质,包括指令,当其在计算机上运行时,使得计算机执行第二方面或第二方面的任意可能的实现方式中的方法。
第九方面,提供一种系统,所述系统包括第三方面至第五方面任一的网络设备和第六 方面至第八方面任一的控制管理设备。
附图说明
图1是本发明实施例一种网络管理的应用场景示意图;
图2是本发明实施例中一种网络管理的方法的流程示意图;
图3A是本发明实施例一种LLDP域信息TLV的格式示意图;
图3B是本发明实施例一种GRASP objective的格式示意图;
图4A是本发明实施例一种网络设备的结构示意图;
图4B是本发明实施例另一种网络设备的结构示意图;
图5A是本发明实施例一种控制管理设备的结构示意图;
图5B是本发明实施例另一种控制管理设备的结构示意图;
图6是本发明实施例一种系统结构示意图;
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面结合附图和实施方式对本发明实施例作进一步的详细说明。显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
在介绍本发明实施例技术方案之前,先对本发明实施例相关的应用场景进行解释说明。本申请实施例提供的方法可以应用于ANIMA网络。ANIMA网络的设计目标是实现网络设备的即插即管和即插即用,减低网络的运营成本,是一种自主化或自适应的网络。ANIMA网络的自主化主要包括网络设备完成自主配置、自主保护、自愈、自主优化等。
如图1所示,ANIMA网络包括控制管理设备和网络设备。网络设备是用于在ANIMA网络中进行路由转发的设备,可以是路由器、交换机等,例如图1所示的第一网络设备、第二网络设备和第三网络设备。控制管理设备是用于对这些网络设备进行控制和管理,可以是网管设备或者控制器。需要说明的是,此处只是举例说明,实际网络中可以根据网络的规模等需求部署若干台网络设备和控制管理设备。在当前的ANIMA网络中,网管设备无法实现自动创建网元和网络拓扑,仍需要大量的人工规划和操作。例如,需要人工规划,预先由安装人员在每个网络设备上逐一配置网管设备的地址。网络设备上电入网时,会自动生成唯一区域地址(Unique Local Address,ULA)标识,并根据该网管设备的地址,向网管设备发送该ULA标识。收到上报的该ULA标识后,需要网络管理员在网管设备上逐一配置创建该ULA标识对应的网元和网络拓扑。从而造成人工创建操作复杂、工作量大,易出错等问题。
本发明实施例通过网络设备上电后,自动生成包括物理位置和功能角色信息的网络设备标识信息,自动发现与邻居节点的链路信息,自动发现控制管理设备的地址,自动向该控制管理设备发送该网络设备标识信息和该链路信息。控制管理设备收到该网络设备标识信息和该链路信息后,无需人工参与,自动在该控制设备上创建该网络 设备对应的网元和拓扑。从而减少了人工参与,简化了运维,降低了人力成本。
需要说明的是,本发明实施例中的第一网络设备中的“第一”,第二网络设备中的“第二”和第三网络设备中的“第三”仅仅表明区分一个网络设备。
下面结合附图,对本申请的实施例进行描述。
图2为本发明实施例提供的一种发送报文的方法流程示意图。本发明实施例提供的方案包括200、201、202、203、204、205、206、207、208、209和210部分,其中200、201、203、204、206和207部分由第一网络设备执行,202部分由第二网络设备执行,205、208、209和210部分由控制管理设备执行,下面分别说明。
在200部分,第一网络设备获得第一网络设备标识信息,所述第一网络设备标识信息包括所述第一网络设备的物理位置信息、功能角色信息、唯一区域地址ULA信息和域信息。所述物理位置信息用于指示所述第一网络设备所在(或被部署)的位置,例如北京。所述功能角色信息用于指示所述第一网络设备在网络中扮演的角色或者需要开启的功能等信息,例如,核心路由器或边界路由器。所述ULA用于唯一标识一个ANIMA网络中的节点地址。所述域信息(Domain Information)用于指示由一组支持Anima技术的节点组成的网络域,例如,为域标识(Domain Identifier,Domain ID)。有关所述ULA和域信息的具体定义请参考相关ANIMA标准规范。所述物理位置信息和所述功能角色信息保存在非易失存储介质中,例如,磁盘、硬盘、安全数码卡(Secure Digital Memory Card,SD卡)或通用串行总线(Universal Serial Bus,USB)等掉电后数据不丢失的存储介质。所述第一网络设备上电后,读取该非易失存储介质上存储的所述第一网络设备的物理位置信息、功能角色信息,并通过ANIMA技术协议规范中定义的机制获得ULA信息和域信息,从而生成所述第一网络设备标识信息。
然后,在201部分,所述第一网络设备向邻居节点,例如,第二网络设备,发送第一链路层邻居发现协议(Link Layer Discovery Protocol,LLDP)报文进行邻居发现。所述第一LLDP报文中携带所述第一网络设备标识信息。例如,所述物理位置信息由LLDP协议规范中的系统名(System Name)类型长度值(Type Length Value,TLV)来携带,所述功能角色信息由LLDP协议规范中的系统能力(System Capability)TLV来携带,所述ULA由LLDP协议规范中的管理地址(Management Address)TLV来携带,所述域信息可以由一个新定义的域信息TLV来携带。所述域信息TLV的Type值指示所述TLV为域信息,所述域信息TLV的Length值指示所述Value字段的长度或者整个TLV字段的长度,所述域信息TLV的Value值指示所述第一网络设备所属的ANIMA网络域的标识。所述域信息TLV的一个格式示例如图3A。所述第一LLDP报文还包括在所述第一网络设备上发送所述第一LLDP报文的接口的第一接口标识
在202部分,所述第二网络设备也会向所述第一网络设备发送第二LLDP报文,所述第二LLDP报文包括第二网络设备标识信息,所述第二网络设备标识信息包括所述第二网络设备的物理位置信息、功能角色信息、唯一区域地址ULA信息和域信息。所述第二LLDP报文还包括在所述第二网络设备上发送所述第二LLDP报文的接口的第二接口标识。所述第二网络设备标识信息的含义和字段格式与所述第一网络设备标识信息一致,请参考,不再赘述。
在203部分,所述第一网络设备接收来自所述第二网络设备的第二LLDP报文。
在204部分,所述第一网络设备根据所述第一网络设备标识信息和所述第二网络设备标识信息生成所述第一网络设备和第二网络设备之间的链路信息。
在一个具体的实施方式中,所述链路信息包括所述第一网络设备的设备标识信息,所述第二网络设备的设备标识信息,所述链路在所述第一网络设备上的第一接口标识,以及所述链路在所述第二网络设备上的第二接口标识。
在205部分,所述控制管理设备向ANIMA网络中的网络设备广播发送通用自主信令协议(Generic Autonomic Signaling Protocol,GRASP)洪泛消息,该消息中携带了该控制管理设备的地址。
在206部分,所述第一网络设备接收到该洪泛消息后,从中获取控制管理设备的地址。
在205和206部分描述的这种通过广播洪泛方式来获取控制管理设备地址的方式中,控制管理设备或者ANIMA网络中一台拥有控制管理设备地址的网络设备(例如图1中的第二网络设备或者第三网络设备),定期或不定期向该ANIMA网络中的网络设备广播消息,来通告该控制管理设备地址。相应的,第一网络设备通过接收该广播消息,从而获得该控制管理设备地址。
在一个具体的实施方式中,该广播消息是GRASP协议定义的洪泛同步(Flood Synchronization)消息,该Flood Synchronization消息中扩展一个对象(objective)字段,来携带该控制管理设备地址。该objective的字段格式如图3B所示,包括对象名(objective-name)字段,对象标志(objective-flags)字段,跳数(loop-count)和对象值(objective-value)。该对象名为字符串,指示控制管理设备地址,例如,SNMP-Sever-Address。该对象标志指示携带该对象的消息类型,例如为F_SYNC=2,代表为同步有效(valid for synchronization)。该对象值为控制管理设备的IP地址,例如,10.10.10.16。
通过GRASP获取控制管理设备的地址的方式有两种方式,一种是如上205和206部分所述的广播洪泛式的,还有一种是请求应答式的。
在请求应答方式中,所述第一网络设备主动向所述控制管理设备或者ANI MA网络中拥有该控制管理设备地址的设备(例如图1中的第二网络设备或者第三网络设备)发送请求消息,所述请求消息用于请求获取所述控制管理设备的地址。所述控制管理设备或者ANIMA网络中拥有该控制管理设备地址的设备收到该请求后,发送包括所述控制管理设备地址的应答(或响应)消息,将所述控制管理设备的地址通告给所述第一网络设备。所述第一网络设备接收该应答消息,从而获得了该控制管理设备地址。
在一个具体的实施方式中,该请求消息是GRASP协议定义的请求(Request)消息,该Request消息中扩展一个对象(objective),来指示请求该控制管理设备地址。该objective的字段格式如图3B所示,具体的定义和描述与上面广播洪泛方式中的描述一致,此处不再赘述。不同的是,在该Request消息中使用时,该对象的objective-value为空。
该应答消息是GRASP协议定义的同步(Synchronization)消息,该Synchronization消息中扩展一个对象(objective),来携带该控制管理设备地址。该objective的字段 格式如图3B所示,具体的定义和描述与上面广播洪泛方式中的描述一致,此处不再赘述。
在207部分,获得了该控制管理设备地址之后,所述第一网络设备根据所述控制管理设备的地址向所述控制管理设备发送所述第一网络设备的设备标识信息以及所述第一网络设备和所述第二网络设备之间的所述链路信息。
发送所述第一网络设备的设备标识信息以及所述链路信息的方式有两种方式,一种是分两次分别发送,另一种是一次发送所有信息。
在分两次分别发送的方式中,所述第一网络设备首先发送一个消息携带所述第一网络设备的设备标识信息,其次再发送另一个消息携带所述链路信息。
在一个具体的实施方式中,所述第一网络设备根据所述控制管理设备的地址向所述控制管理设备发送简单网络管理协议(Simple Network Management Protocol,SNMP)陷阱(Trap)消息,所述SNMP Trap消息包括所述第一网络设备的设备标识信息。
在另一个具体的实施方式中,所述第一网络设备收到所述第二网络设备发来的所述第二LLDP报文后(请参见上面202部分所述),即发现了新邻居网络设备。此时,会触发所述第一网络设备根据所述控制管理设备的地址向所述控制管理设备发送所述SNMP Trap消息所述SNMP Trap消息包括所述第一网络设备的设备标识信息。
所述第一网络设备接收到来自所述控制管理设备发送的SNMP获取请求(Get Request)消息,所述SNMP Get Request消息用于请求获取所述第一网络设备的邻居链路信息;
所述第一网络设备向所述控制管理设备发送SNMP获取响应Get Response消息,所述SNMP Get Response包括所述第一网络设备和所述第二网络设备之间的链路信息。
在一次发送所有信息的方式中,所述第一网络设备在一个消息中同时携带所述第一网络设备的设备标识信息以及所述链路信息,通过发送该消息一次就将所述第一网络设备的设备标识信息和所述链路信息同时发送给所述控制管理设备。
在208部分,所述控制管理设备接收来自第一网络设备的第一网络设备标识信息以及所述第一网络设备和所述第二网络设备之间的链路信息,所述第一网络设备标识信息包括所述第一网络设备的物理位置信息、功能角色信息、唯一区域地址ULA信息和域信息。
接收所述第一网络设备的设备标识信息以及所述链路信息的方式有两种方式,一种是分两次分别接收,另一种是一次接收所有信息。
在分两次分别接收的方式中,所述控制管理设备首先接收一个消息携带所述第一网络设备的设备标识信息,其次再接收另一个消息携带所述链路信息。
在一个具体的实施方式中,所述控制管理设备接收来自所述第一网络设备的SNMP Trap消息(告警消息),所述SNMP Trap消息包括所述第一网络设备的设备标识信息。
所述控制管理设备向所述第一网络设备发送SNMP Get Request消息,所述SNMP Get Request消息用于请求获取所述第一网络设备的邻居链路信息;
所述控制管理设备接收来自所述第一网络设备的SNMP获取响应Get Response消息,所述SNMP Get Response消息包括所述第一网络设备和所述第二网络设备之间的链路信息。
在一次接收所有信息的方式中,在一个消息中同时携带所述第一网络设备的设备标识信息以及所述链路信息,所述控制管理设备通过接收该消息一次就将所述第一网络设备的设备标识信息和所述链路信息获取。
在209部分,所述控制管理设备根据所述第一网络设备标识信息创建所述第一网络设备的网元。
在210部分,所述控制管理设备根据所述第一网络设备和所述第二网络设备之间的链路信息创建所述第一网络设备的网元与所述第二网络设备的网元之间的链路拓扑。
所述控制管理设备创建网元和拓扑的方式分两种:一种是分别接收到来自所述第一网络设备的两个消息后,分别触发自动创建网元和拓扑,另一种是接收到来自所述第一网络设备的一个消息后,一次触发自动创建网元和拓扑。
在分别触发自动创建网元和拓扑的方式中,所述控制管理设备首先接收到一个消息携带所述第一网络设备的设备标识信息。所述控制管理设备收到该消息后,自动根据所述第一网络设备的设备标识信息,为所述第一网络设备在控制管理设备上创建一个第一网元。
在一个具体的实施方式中,首先接收到这个消息为上面所述SNMP Trap消息。
其次,所述控制管理设备接收到另一个消息携带所述链路信息。所述控制管理设备收到该消息后,自动根据所述链路信息,为所述第一网络设备在控制管理设备上创建与之相邻节点的链路拓扑。在一个具体的实施方式中,所述链路信息包括所述第一网络设备的设备标识信息,所述第二网络设备的设备标识信息,所述链路在所述第一网络设备上的第一接口标识,以及所述链路在所述第二网络设备上的第二接口标识。因此,所述控制管理设备根据所述链路信息自动为所述第一网元创建所述第一网元与第二网元之间的链路关系。
值得说明的是,所述第二网元是当其对应的所述第二网络设备上电加入该ANIMA网络时,通过与所述第一网络设备类似的方法,向所述控制管理设备发送所述第二网络设备标识信息后,触发所述控制管理设备自动创建的。同理,也自动创建了所述第二网元与其邻居节点之间的链路拓扑。依次类推,每个新入网的网络设备,都会自动触发控制管理设备为其在所述控制管理设备上创建相应的网元和邻居链路。从而上述控制管理设备上就自动创建和维护了整个ANIMA网络的网元和拓扑关系。
在一个具体的实施方式中,其次接收到这个消息为上面所述Get Response消息。
在一次触发自动创建网元和拓扑的方式中,所述控制管理设备接收到来自所述第一网络设备的一个消息(同时携带所述第一网络设备的设备标识信息和所述链路信息)后,自动根据所述第一网络设备的设备标识信息,为所述第一网络设备在控制管理设备上创建一个第一网元,然后根据所述链路信息,为所述第一网络设备在控制管理设备上创建所述第一网元与所述第二网元之间的链路拓扑。
值得说明的是,本发明实施例中200、201、202、203、204、205、206、207、208、209和210各部分执行的先后顺序仅仅是一个举例,并不限定,在有些实现场景中,可以根据需要调换先后顺序。
图4A示出了上述实施例中所涉及的网络设备400A的一种可能的结构示意图。网 络设备400A用作第一网络设备,网络设备400A包括:处理单元404A和收发单元402A。
处理单元404A用于获得第一网络设备标识信息,所述第一网络设备标识信息包括所述第一网络设备的物理位置信息、功能角色信息、唯一区域地址ULA信息和域信息。
收发单元402A用于接收来自所述第二网络设备的链路层邻居发现协议LLDP报文,所述LLDP报文包括第二网络设备标识信息,所述第二网络设备标识信息包括所述第二网络设备的物理位置信息、功能角色信息、唯一区域地址ULA信息和域信息。
处理单元404A还用于根据所述第一网络设备标识信息和所述第二网络设备标识信息生成所述第一网络设备和第二网络设备之间的链路信息。
处理单元404A还用于通过通用自主信令协议GRASP获取控制管理设备的地址。
在一种可能的实现中,所述收发单元还用于接收来自所述控制管理设备或者所述第二网络设备的GRASP洪泛同步消息,所述GRASP洪泛消息包括所述控制管理设备的地址。
在另一种可能的实现中,所述收发单元还用于向所述控制管理设备或者所述第二网络设备发送GRASP请求消息,所述GRASP请求消息用于请求获取所述控制管理设备的地址。所述收发单元还用于接收来自所述控制管理设备或者所述第二网络设备的GRASP同步消息,所述GRASP同步消息包括所述控制管理设备的地址。
处理单元404A还用于根据所述控制管理设备的地址指示收发单元402A向所述控制管理设备发送所述第一网络设备的设备标识信息以及所述链路信息。所述收发单元402A还用于向所述控制管理设备发送所述第一网络设备的设备标识信息以及所述链路信息。
在一种可能的实现中,所述处理单元还用于根据所述控制管理设备的地址指示所述收发单元向所述控制管理设备发送简单网络管理协议SNMP陷阱Trap消息,所述SNMP Trap消息包括所述第一网络设备的设备标识信息。所述收发单元还用于接收来自所述控制管理设备发送的SNMP获取请求Get Request消息,所述SNMP Get Request消息用于请求获取所述第一网络设备的邻居链路信息。所述收发单元还用于向所述控制管理设备发送SNMP获取响应Get Response消息,所述SNMP Get Response包括所述第一网络设备和所述第二网络设备之间的链路信息。
本发明实施例的网络设备400A可以实施上述图1至图3B所对应的实施例中的第一网络设备中的各种实施功能和的步骤,为了简洁,在此不再赘述。
图4B示出了上述实施例中所涉及的网络设备的一种可能的结构示意图。网络设备400B包括:收发器410B、处理器420B、随机存取存储器440B、只读存储器450B以及总线460B。其中,处理器420B通过总线460B分别耦接收发器410B、随机存取存储器440B以及只读存储器450B。其中,当需要运行网络设备400B时,通过固化在只读存储器450B中的基本输入输出系统或者嵌入式系统中的boot loader引导系统进行启动,引导网络设备400B进入正常运行状态。处理器是具有计算能力的硬件,例如,中央处理器(Central Processing Unit,CPU)。在网络设备400B进入正常运行状态后,在随机存取存储器440B中运行应用程序和操作系统,使得:
处理器420B用于获得第一网络设备标识信息,根据所述第一网络设备标识信息 和所述第二网络设备标识信息生成所述第一网络设备和第二网络设备之间的链路信息,并通过通用自主信令协议GRASP获取控制管理设备的地址,还用于根据所述控制管理设备的地址指示收发器410B向所述控制管理设备发送所述第一网络设备的设备标识信息以及所述链路信息。
收发器410B用于接收来自所述第二网络设备的链路层邻居发现协议LLDP报文,还用于向所述控制管理设备发送所述第一网络设备的设备标识信息以及所述链路信息。
本发明实施例的网络设备400B可对应于上述图1至图3B所对应的实施例中的第一网络设备,并且,该网络设备400B中的处理器420B、收发器410B等可以实现图1至图3B所对应的实施例中的网络设备所具有的功能和/或所实施的各种操作。所述处理器420B用于执行图4A所述网络设备的处理单元404A的所有操作,所述收发器410B用于执行图4A所述网络设备的收发单元402A的所有操作。为了简洁,在此不再赘述。
图5A示出了上述实施例中所涉及的控制管理设备的一种可能的结构示意图。控制管理设备500A包括:处理单元504A和收发单元502A。
收发单元502A用于接收来自第一网络设备的第一网络设备标识信息以及所述第一网络设备和所述第二网络设备之间的链路信息,所述第一网络设备标识信息包括所述第一网络设备的物理位置信息、功能角色信息、唯一区域地址ULA信息和域信息。
在一种可能的实现中,所述收发单元502A用于接收来自所述第一网络设备的简单网络管理协议SNMP陷阱Trap消息,所述SNMP Trap消息包括所述第一网络设备的设备标识信息。所述收发单元502A还用于向所述第一网络设备发送SNMP获取请求Get Request消息,所述SNMP Get Request消息用于请求获取所述第一网络设备的邻居链路信息。所述收发单元502A还用于接收来自所述第一网络设备的SNMP获取响应Get Response消息,所述SNMP Get Response消息包括所述第一网络设备和所述第二网络设备之间的链路信息。
处理单元504A用于根据所述第一网络设备标识信息创建所述第一网络设备的网元。所述处理单元504A还用于根据所述第一网络设备和所述第二网络设备之间的链路信息创建所述第一网络设备的网元与所述第二网络设备的网元之间的链路拓扑。
所述收发单元502A还用于向所述第一网络设备发送GRASP洪泛消息,所述GRASP洪泛消息包括所述控制管理设备的地址。
所述收发单元502A还用于接收来自所述第一网络设备的GRASP请求消息,所述GRASP请求消息用于请求获取所述控制管理设备的地址;
所述收发单元502A还用于向所述第一网络设备发送GRASP同步消息,所述GRASP同步消息包括所述控制管理设备的地址。
本发明实施例的控制管理设备500A可以实施上述图1至图3B所对应的实施例中的控制管理设备中的各种实施功能和的步骤,为了简洁,在此不再赘述。
图5B示出了上述实施例中所涉及的控制管理设备的一种可能的结构示意图。控制管理设备500B包括:收发器510B、处理器520B、随机存取存储器540B、只读存储器550B以及总线560B。其中,处理器520B通过总线560B分别耦接收发器510 B、随机存取存储器540B以及只读存储器550B。其中,当需要运行控制管理设备500B时,通过固化在只读存储器550B中的基本输入输出系统或者嵌入式系统中的boot l oader引导系统进行启动,引导控制管理设备500B进入正常运行状态。在控制管理设备500B进入正常运行状态后,在随机存取存储器540B中运行应用程序和操作系统,使得:
收发器510B用于接收来自第一网络设备的第一网络设备标识信息以及所述第一网络设备和所述第二网络设备之间的链路信息。
处理器520B用于用于根据所述第一网络设备标识信息创建所述第一网络设备的网元,还用于根据所述第一网络设备和所述第二网络设备之间的链路信息创建所述第一网络设备的网元与所述第二网络设备的网元之间的链路拓扑。
本发明实施例的控制管理设备500B可对应于上述图1至图3B所对应的实施例中的控制管理设备,并且,该控制管理设备500B中的处理器520B、收发器510B等可以实现图1至图3B所对应的实施例中的控制管理设备所具有的功能和/或所实施的各种步骤和方法。所述处理器520B用于执行图5A所述控制管理设备的处理单元504A的所有操作,所述收发器510B用于执行图5A所述控制管理设备的收发单元502A的所有操作。为了简洁,在此不再赘述。
图6是本发明实施例提供的一种网络管理的系统示意图。如图6所示,系统600包括网络设备610和控制管理设备620。网络设备610为上述图4A、4B所述的任一网络设备,控制管理设备620为上述图5A、5B所述的任一控制管理设备。有关系统中各设备的详细描述,请参见上述图4A、4B和图5A、5B等相关章节,此处不再赘述。
应理解,本领域技术人员在阅读本申请文件的基础上,可以针对本申请实施例中所描述的可选的特征、步骤或方法进行不需要付出创造性的组合,都属于本申请公开的实施例,只是由于描述或行文的简单没有重复赘述不同组合。
应理解,本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
应理解,在本发明的各种实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本发明实施例的实施过程构成任何限定。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (17)

  1. 一种网络管理的方法,其特征在于,所述方法包括:
    第一网络设备获得第一网络设备标识信息,所述第一网络设备标识信息包括所述第一网络设备的物理位置信息、功能角色信息、唯一区域地址ULA信息和域信息;
    所述第一网络设备接收来自所述第二网络设备的链路层邻居发现协议LLDP报文,所述LLDP报文包括第二网络设备标识信息,所述第二网络设备标识信息包括所述第二网络设备的物理位置信息、功能角色信息、唯一区域地址ULA信息和域信息;
    所述第一网络设备根据所述第一网络设备标识信息和所述第二网络设备标识信息生成所述第一网络设备和第二网络设备之间的链路信息;
    所述第一网络设备通过通用自主信令协议GRASP获取控制管理设备的地址;
    所述第一网络设备根据所述控制管理设备的地址向所述控制管理设备发送所述第一网络设备的设备标识信息以及所述链路信息。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一网络设备通过GRASP获取控制管理设备的地址包括:
    所述第一网络设备接收来自所述控制管理设备或者所述第二网络设备的GRASP洪泛同步消息,所述GRASP洪泛消息包括所述控制管理设备的地址。
  3. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一网络设备通过GRASP获取控制管理设备的地址包括:
    所述第一网络设备向所述控制管理设备或者所述第二网络设备发送GRASP请求消息,所述GRASP请求消息用于请求获取所述控制管理设备的地址;
    所述第一网络设备接收来自所述控制管理设备或者所述第二网络设备的GRASP同步消息,所述GRASP同步消息包括所述控制管理设备的地址。
  4. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一网络设备根据所述控制管理设备的地址向所述控制管理设备发送所述第一网络设备的设备标识信息以及所述链路信息包括:
    所述第一网络设备根据所述控制管理设备的地址向所述控制管理设备发送简单网络管理协议SNMP陷阱Trap消息,所述SNMP Trap消息包括所述第一网络设备的设备标识信息;
    所述第一网络设备接收来自所述控制管理设备发送的SNMP获取请求Get Request消息,所述SNMP Get Request消息用于请求获取所述第一网络设备的邻居链路信息;
    所述第一网络设备向所述控制管理设备发送SNMP获取响应Get Response消息,所述SNMP Get Response包括所述第一网络设备和所述第二网络设备之间的链路信息。
  5. 一种网络管理的方法,其特征在于,所述方法包括:
    控制管理设备接收来自第一网络设备的第一网络设备标识信息以及所述第一网络设备和所述第二网络设备之间的链路信息,所述第一网络设备标识信息包括所述第一 网络设备的物理位置信息、功能角色信息、唯一区域地址ULA信息和域信息;
    所述控制管理设备根据所述第一网络设备标识信息创建所述第一网络设备的网元;
    所述控制管理设备根据所述第一网络设备和所述第二网络设备之间的链路信息创建所述第一网络设备的网元与所述第二网络设备的网元之间的链路拓扑。
  6. 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述控制管理设备接收来自第一网络设备的第一网络设备标识信息以及所述第一网络设备和所述第二网络设备之间的链路信息包括:
    所述控制管理设备接收来自所述第一网络设备的简单网络管理协议SNMP陷阱Trap消息,所述SNMP Trap消息包括所述第一网络设备的设备标识信息;
    所述控制管理设备向所述第一网络设备发送SNMP获取请求Get Request消息,所述SNMP Get Request消息用于请求获取所述第一网络设备的邻居链路信息;
    所述控制管理设备接收来自所述第一网络设备的SNMP获取响应Get Response消息,所述SNMP Get Response消息包括所述第一网络设备和所述第二网络设备之间的链路信息。
  7. 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,还包括:
    所述控制管理设备向所述第一网络设备发送GRASP洪泛消息,所述GRASP洪泛消息包括所述控制管理设备的地址。
  8. 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,还包括:
    所述控制管理设备接收来自所述第一网络设备的GRASP请求消息,所述GRASP请求消息用于请求获取所述控制管理设备的地址;
    所述控制管理设备向所述第一网络设备发送GRASP同步消息,所述GRASP同步消息包括所述控制管理设备的地址。
  9. 一种网络设备,用作第一网络设备,其特征在于,所述第一网络设备包括:
    处理单元,用于获得第一网络设备标识信息,所述第一网络设备标识信息包括所述第一网络设备的物理位置信息、功能角色信息、唯一区域地址ULA信息和域信息;
    收发单元,用于接收来自所述第二网络设备的链路层邻居发现协议LLDP报文,所述LLDP报文包括第二网络设备标识信息,所述第二网络设备标识信息包括所述第二网络设备的物理位置信息、功能角色信息、唯一区域地址ULA信息和域信息;
    所述处理单元还用于根据所述第一网络设备标识信息和所述第二网络设备标识信息生成所述第一网络设备和第二网络设备之间的链路信息;
    所述处理单元还用于通过通用自主信令协议GRASP获取控制管理设备的地址;
    所述处理单元还用于根据所述控制管理设备的地址指示所述收发单元向所述控制管理设备发送所述第一网络设备的设备标识信息以及所述链路信息;
    所述收发单元还用于向所述控制管理设备发送所述第一网络设备的设备标识信息以及所述链路信息。
  10. 根据权利要求9所述的第一网络设备,其特征在于,所述处理单元还用于通过GRASP获取控制管理设备的地址包括:
    所述收发单元还用于接收来自所述控制管理设备或者所述第二网络设备的GRASP洪泛同步消息,所述GRASP洪泛消息包括所述控制管理设备的地址。
  11. 根据权利要求9所述的第一网络设备,其特征在于,所述处理单元还用于通过GRASP获取控制管理设备的地址包括:
    所述收发单元还用于向所述控制管理设备或者所述第二网络设备发送GRASP请求消息,所述GRASP请求消息用于请求获取所述控制管理设备的地址;
    所述收发单元还用于接收来自所述控制管理设备或者所述第二网络设备的GRASP同步消息,所述GRASP同步消息包括所述控制管理设备的地址。
  12. 根据权利要求9所述的第一网络设备,其特征在于,所述处理单元还用于根据所述控制管理设备的地址指示所述收发单元向所述控制管理设备发送所述第一网络设备的设备标识信息以及所述链路信息包括:
    所述处理单元还用于根据所述控制管理设备的地址指示所述收发单元向所述控制管理设备发送简单网络管理协议SNMP陷阱Trap消息,所述SNMP Trap消息包括所述第一网络设备的设备标识信息;
    所述收发单元还用于接收来自所述控制管理设备发送的SNMP获取请求Get Request消息,所述SNMP Get Request消息用于请求获取所述第一网络设备的邻居链路信息;
    所述收发单元还用于向所述控制管理设备发送SNMP获取响应Get Response消息,所述SNMP Get Response包括所述第一网络设备和所述第二网络设备之间的链路信息。
  13. 一种控制管理设备,其特征在于,所述控制管理设备包括:
    收发单元,用于接收来自第一网络设备的第一网络设备标识信息以及所述第一网络设备和所述第二网络设备之间的链路信息,所述第一网络设备标识信息包括所述第一网络设备的物理位置信息、功能角色信息、唯一区域地址ULA信息和域信息;
    处理单元,用于根据所述第一网络设备标识信息创建所述第一网络设备的网元;
    所述处理单元,还用于根据所述第一网络设备和所述第二网络设备之间的链路信息创建所述第一网络设备的网元与所述第二网络设备的网元之间的链路拓扑。
  14. 根据权利要求13所述的控制管理设备,其特征在于,所述收发单元用于接收来自第一网络设备的第一网络设备标识信息以及所述第一网络设备和所述第二网络设备之间的链路信息包括:
    所述收发单元用于接收来自所述第一网络设备的简单网络管理协议SNMP陷阱Trap消息,所述SNMP Trap消息包括所述第一网络设备的设备标识信息;
    所述收发单元还用于向所述第一网络设备发送SNMP获取请求Get Request消息, 所述SNMP Get Request消息用于请求获取所述第一网络设备的邻居链路信息;
    所述收发单元还用于接收来自所述第一网络设备的SNMP获取响应Get Response消息,所述SNMP Get Response消息包括所述第一网络设备和所述第二网络设备之间的链路信息。
  15. 根据权利要求13所述的控制管理设备,其特征在于,还包括:
    所述收发单元还用于向所述第一网络设备发送GRASP洪泛消息,所述GRASP洪泛消息包括所述控制管理设备的地址。
  16. 根据权利要求13所述的控制管理设备,其特征在于,还包括:
    所述收发单元还用于接收来自所述第一网络设备的GRASP请求消息,所述GRASP请求消息用于请求获取所述控制管理设备的地址;
    所述收发单元还用于向所述第一网络设备发送GRASP同步消息,所述GRASP同步消息包括所述控制管理设备的地址。
  17. 一种网络管理的系统,其特征在于,所述系统包括如权利要求9至12任一所述的网络设备和如权利要求13至16任一所述的控制管理设备。
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1866922A (zh) * 2006-02-10 2006-11-22 华为技术有限公司 一种以太网中的控制系统和数据报文传输方法
CN101414963A (zh) * 2007-10-18 2009-04-22 华为技术有限公司 Pbb te网络中自动拓扑发现及资源管理的方法和装置
CN102185737A (zh) * 2011-05-10 2011-09-14 中兴通讯股份有限公司 一种自动获取设备信息的方法及系统
CN103684841A (zh) * 2012-09-26 2014-03-26 中兴通讯股份有限公司 一种网管服务器和链路发现的比对方法
WO2016193737A1 (en) * 2015-06-02 2016-12-08 Sparkl Limited Interaction of devices in a networked environment

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1866922A (zh) * 2006-02-10 2006-11-22 华为技术有限公司 一种以太网中的控制系统和数据报文传输方法
CN101414963A (zh) * 2007-10-18 2009-04-22 华为技术有限公司 Pbb te网络中自动拓扑发现及资源管理的方法和装置
CN102185737A (zh) * 2011-05-10 2011-09-14 中兴通讯股份有限公司 一种自动获取设备信息的方法及系统
CN103684841A (zh) * 2012-09-26 2014-03-26 中兴通讯股份有限公司 一种网管服务器和链路发现的比对方法
WO2016193737A1 (en) * 2015-06-02 2016-12-08 Sparkl Limited Interaction of devices in a networked environment

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
DUAN F. ET AL.: "Anima Bootstrapping for Network Management, draft-nmdt-anima-management-bootstrap-OO", IETF, NETWORK WORKING GROUP , INTERNET -DRAFT, 3 July 2017 (2017-07-03) *

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