WO2023024833A1 - 连线检查方法、连线检查装置、服务器和存储介质 - Google Patents

连线检查方法、连线检查装置、服务器和存储介质 Download PDF

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    • G06F11/2273Test methods

Definitions

  • Embodiments of the present disclosure relate to but are not limited to the field of communication technologies, and in particular, relate to a connection checking method, a connection checking device, a server, and a storage medium.
  • an embodiment of the present disclosure further provides a server, including: at least one processor; and a memory connected to the at least one processor in communication, wherein the memory stores information that can be processed by the at least one processor.
  • Instructions executed by a server the instructions are executed by the at least one processor, so that the at least one processor can execute the above connection checking method applied to the server.
  • FIG. 1 is a flowchart of a connection checking method according to an embodiment of the present disclosure
  • Fig. 9 is a schematic structural diagram of a server according to another embodiment of the present disclosure.
  • connection checking method which is applied to a server.
  • the implementation details of the connection checking method in this embodiment are described in detail below, and the following content is only implementation details provided for the convenience of understanding, and is not necessary for implementing the solution.
  • step 204 it is determined that the connection check result of the server is a connection error.
  • the server can compare its own actual connection information with the planned connection information obtained from the memory operating system. If the server determines that the actual connection information is inconsistent with the planned connection information, the server determines whether the current number of comparisons is equal to N. If the server determines that the current number of comparisons is equal to N, the server determines that the connection check result of itself is a connection error. Considering that there may be connections between a server and several network devices, the actual connection information of the server is correct only when all the connections are consistent with the planned connections. Among them, as long as one connection is misjudged, the entire connection check result of the server is wrongly judged. In this embodiment, the connection check result of the server is determined to be a connection error only when the actual connection information is considered inconsistent with the planned connection information for N times in a row, which can effectively improve the accuracy and accuracy of the connection check. reliability.
  • the image file of the memory operating system further includes a check strategy, the check strategy includes the number of failed retries N, and the N is an integer greater than 1; the actual connection information and the The operation of comparing the planned connection information to obtain the connection inspection result includes: judging whether the actual connection information is consistent with the planned connection information; if the actual connection information is inconsistent with the planned connection information, and the current If the number of comparisons is less than N, judge again whether the actual connection information is consistent with the planned connection information; if the actual connection information is inconsistent with the planned connection information, and the current number of comparisons is equal to N, then determine the The connection check result of the above server is a connection error.
  • Step 301 to Step 302 are substantially the same as Step 101 to Step 102, and will not be repeated here.
  • the inspection strategy further includes an inspection cycle; the operation of obtaining the actual connection information of the server includes: periodically obtaining the actual connection information of the server according to the inspection cycle;
  • the operation of comparing the actual connection information with the planned connection information to obtain the connection inspection result and sending the connection inspection result to the connection inspection device includes: according to the inspection cycle, the cycle comparing the actual connection information with the planned connection information to obtain a connection inspection result, and sending the connection inspection result to the connection inspection device.
  • connection check device after the connection check device generates the image file of the memory operating system, it can obtain the management entry login information of each server in the data center, including login ID, login user interface and login password. After the connection checking device is logged into the server, the startup mode of the server can be set as the network mode. After the server detects that the connection checking device has logged into the server, it may accept the setting of the starting mode of the server by the connection checking device.
  • connection inspection device after the connection inspection device obtains the connection inspection result sent by the server and outputs the connection inspection result, it can also accept the number of the rack where the server is set in the connection inspection device, and the number of the server where the server is located. The number of the module and the number of the computer room where the server is located.
  • Step 702 according to the SN code of the server and the planned connection information, generate the memory operating system, and generate the image file of the memory operating system.
  • step 708 the connection check result and the location information of the server are presented on the interface.

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Abstract

本公开实施例涉及通信技术领域,特别涉及一种连线检查方法、连线检查装置、服务器和存储介质。上述连线检查方法包括:从连线检查装置获取内存操作系统的镜像文件;其中,所述内存操作系统的镜像文件至少包括所述服务器的产品序列号SN码和规划连线信息;根据所述内存操作系统的镜像文件,加载所述内存操作系统;获取所述服务器的实际连线信息;将所述实际连线信息和所述规划连线信息进行对比,得到连线检查结果,并将所述连线检查结果发送至所述连线检查装置。本公开实施例提供的连线检查方法、连线检查装置、服务器和存储介质,可以缩短连线检查的时间,显著提升连线检查的效率,提升连线检查过程的灵活性,从而满足用户的实际需要。摘图1

Description

连线检查方法、连线检查装置、服务器和存储介质
相关申请的交叉引用
本公开要求在2021年8月26日提交国家知识产权局、申请号为202110990786.6、发明名称为“连线检查方法、连线检查装置、服务器和存储介质”的中国专利申请的优先权,该申请的全部内容通过引用结合在本公开中。
技术领域
本公开的实施例涉及但不限于通信技术领域,特别涉及一种连线检查方法、连线检查装置、服务器和存储介质。
背景技术
数据中心是全球协作的特定设备网络,用来在网络基础设施上传递、加速、展示、计算、存储数据信息。以通信运营商为例,通信运营商在全球各地建设若干个数据中心,如基站等。每个数据中心均可以设置有若干个机房。每个机房中又可以设置有若干个服务器以及若干个网络设备。服务器与网络设备之间存在着大量的连线,如线缆连接、背板连接等。只有每一条连线都正确,即实际连线与规划连线一致时,服务器才能与网络设备进行通信,数据中心才能正常工作。当连线出现错误时,技术人员需要及时发现错误的连线并进行更正,保证数据中心能够正常工作。
然而,使用相关的连线检查方法对服务器与网络设备之间连线进行连线检查时,由负责进行连线检查的集中装置,获取成千上万台服务器与网络设备之间的实际连线信息,统一在集中装置处将各服务器的实际连线信息与规划连线信息进行逐一比对。这种方式连线检查的效率很低,连线检查的过程耗时很长。同时,当集中装置确定有错误连线时,只能待技术人 员重新连线后再次对所有服务器进行连线检查,连线检查过程不够灵活,不能满足用户的实际需要。
发明内容
本公开实施例的主要目的在于提出一种连线检查方法、连线检查装置、服务器和存储介质,可以缩短连线检查的时间,显著提升连线检查的效率,提升连线检查过程的灵活性,从而满足用户的实际需要。
为实现上述目的,本公开实施例提供了一种连线检查方法,应用于服务器,所述方法包括:从连线检查装置获取内存操作系统的镜像文件,其中,所述内存操作系统的镜像文件至少包括所述服务器的产品序列号(Serial Number,简称:SN码)和规划连线信息;根据所述内存操作系统的镜像文件,加载所述内存操作系统;获取所述服务器的实际连线信息;以及将所述实际连线信息和所述规划连线信息进行对比,得到连线检查结果,并将所述连线检查结果发送至所述连线检查装置。
为实现上述目的,本公开实施例还提供了一种连线检查方法,应用于连线检查装置,所述方法包括:获取服务器的产品序列号SN码和规划连线信息;根据所述服务器的产品序列号SN码和规划连线信息,生成内存操作系统,并生成内存操作系统镜像文件;将所述内存操作系统的镜像文件发送至所述服务器,其中,所述内存操作系统的镜像文件用于供所述服务器加载所述内存操作系统,获取所述服务器的实际连线信息,将所述实际连线信息和所述规划连线信息进行对比,得到连线检查结果,并将所述连线检查结果发送至所述连线检查装置;以及获取所述服务器发送的连线检查结果,并输出所述连线检查结果。
为实现上述目的,本公开实施例还提供了一种服务器,包括:至少一个处理器;以及与所述至少一个处理器通信连接的存储器,其中,所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令,所述指令被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够执行上述应用于服务器的连线检查方法。
为实现上述目的,本公开实施例还提供了一种连线检查装置,包括:至少一个处理器;以及与所述至少一个处理器通信连接的存储器,其中,所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令,所述指令被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够执行上述应用于连线检查方法的连线检查方法。
为实现上述目的,本公开实施例还提供了一种计算机可读存储介质,存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述应用于服务器的连线检查方法,或实现上述应用于连线检查装置的连线检查方法。
本公开的实施例提出了连线检查方法、连线检查装置、服务器和存储介质。相较于统一由负责进行连线检查的集中装置,将各服务器的实际连线信息与规划连线信息进行逐一比对以进行连线检查的技术方案而言,根据本公开的实施例,连线检查装置只负责生成至少包括服务器的规划连线信息的内存操作系统的镜像文件。服务器从连线检查装置获取内存操作系统的镜像文件,并根据内存操作系统的镜像文件,加载内存操作系统。在内存操作系统加载完成后,服务器自动获取自身的实际连线信息,并将实际连线信息和规划连线信息进行对比,得到连线检查结果。最后将连线检查结果发送至连线检查装置,供用户进行查看。即采用分布式的连线检查方式,由各服务器自行检查自身的连线是否正确并进行上报,无需由连线检查装置统一进行检查。这样,可以缩短连线检查的时间,显著提升连线检查的效率,提升连线检查过程的灵活性,从而满足用户的实际需要。
附图说明
图1是根据本公开一个实施例的连线检查方法的流程图;
图2是根据本公开一个实施例中,将实际连线信息和规划连线信息进行对比,得到连线检查结果的流程图;
图3是根据本公开另一个实施例的连线检查方法的流程图;
图4是根据本公开一个实施例中,从连线检查装置获取内存操作系统的镜像文件的流程图;
图5是根据本公开另一个实施例的连线检查方法的流程图;
图6是根据本公开另一个实施例中提供的一种连线检查装置与服务器通信连接的示意图;
图7是根据本公开一个实施例中,连线检查装置将内存操作系统的镜像文件发送至服务器的流程图;
图8是根据本公开另一个实施例的连线检查方法的流程图;
图9是根据本公开另一个实施例的服务器的结构示意图;
图10是根据本公开另一个实施例的连线检查装置的结构示意图。
具体实施方式
为使本公开实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本公开的各实施例进行详细的阐述。然而,本领域的普通技术人员可以理解,在本公开各实施例中,为了使读者更好地理解本公开而提出了许多技术细节。但是,即使没有这些技术细节和基于以下各实施例的种种变化和修改,也可以实现本公开所要求保护的技术方案。以下各个实施例的划分是为了描述方便,不应对本公开的具体实现方式构成任何限定,各个实施例在不矛盾的前提下可以相互结合相互引用。
本公开的一个实施例涉及一种连线检查方法,应用于服务器。下面对本实施例的连线检查方法的实现细节进行具体的说明,以下内容仅为方便理解提供的实现细节,并非实施本方案的必须。
本实施例的连线检查方法的具体流程可以如图1所示,包括:
步骤101,从连线检查装置获取内存操作系统的镜像文件。
具体而言,内存操作系统的镜像文件中至少包括服务器的SN码和规划连线信息,规划连线信息为本领域技术人员规划的服务器与各网络设备之间的连线,例如包括服务器的位置、本端设备(即服务器)、对端设备(即各网络设备)、本端端口和对端端口等。
在具体实现中,服务器可以与连线检查装置进行通信。当需要进行连 线检查时,连线检查装置可以基于各待查服务器的SN码和规划连线信息,生成内存操作系统,并生成内存操作系统的镜像文件。服务器可以根据连线检查装置的指示,从连线检查装置处获取内存操作系统的镜像文件。
在一个例子中,服务器从连线检查装置获取的内存操作系统的镜像文件中,还可以包含检查策略,服务器可以根据检查策略进行连线检查。
步骤102,根据内存操作系统的镜像文件,加载内存操作系统。
在具体实现中,服务器在从连线检查装置获取到内存操作系统的镜像文件,可以根据内存操作系统的镜像文件,加载内存操作系统。即在服务器中安装内存操作系统,使得服务器具备进行连线检查的功能。内存操作系统加载完成后,服务器可以进入内存操作系统,并根据内存操作系统下达的查询命令和服务器的SN码,从内存操作系统中获取服务器自身对应的规划连线信息。
在一个例子中,连线检查装置可以根据各服务器的SN码,向各服务器发送服务器对应的规划连线信息。
步骤103,获取服务器的实际连线信息。
具体而言,服务器在加载完成内存操作系统后,具备了连线检查的能力,服务器可以根据内存操作系统的指示,获取服务器的实际连线信息。
在具体实现中,服务器在检测到内存操作系统生成的查询指令后,遍历服务器自身的各本端端口,以检测各本端端口连接的线缆、背板连线等并确定与之连接的对端端口和对端设备。根据本端设备(即服务器)、本端端口、对端端口和对端设备,可以获取服务器的实际连线信息,并将实际连线信息存储在服务器内部的存储器中。
步骤104,将实际连线信息和规划连线信息进行对比,得到连线检查结果,并将连线检查结果发送至连线检查装置。
具体而言,服务器在获取到自身的实际连线信息后,可以将自身的实际连线信息和从内存操作系统中获取到的自身的规划连线信息进行对比,得到连线检查结果,并将连线检查结果发送至连线检查装置。服务器向连线检查装置发送的连线检查结果为连线正确或连线错误。服务器向连线检 查装置发送连线检查结果时,还可以将服务器的实际连线信息一并发送至连线检查装置。
在具体实现中,服务器将自身的实际连线信息和从内存操作系统中获取到的自身的规划连线信息进行对比。若实际连线信息与规划连线信息一致,则服务器确定自身连线正确;若实际连线信息与规划连线信息不一致,则服务器确定自身连线错误。
在一个例子中,服务器还可以从内存操作系统中获取预设的检查策略,根据检查策略将实际连线信息和规划连线信息进行对比,得到连线检查结果,并将连线检查结果发送至连线检查装置。
与统一由负责进行连线检查的集中装置将各服务器的实际连线信息与规划连线信息进行逐一比对以进行连线检查的技术方案相比,根据本公开的实施例,连线检查装置只负责生成至少包括服务器的规划连线信息的内存操作系统的镜像文件。服务器从连线检查装置获取内存操作系统的镜像文件,并根据内存操作系统的镜像文件,加载内存操作系统。在内存操作系统加载完成后,服务器自动获取自身的实际连线信息,并将实际连线信息和规划连线信息进行对比,得到连线检查结果。最后将连线检查结果发送至连线检查装置,供用户进行查看。即采用分布式的连线检查方式,由各服务器自行检查自身的连线是否正确并进行上报,无需由连线检查装置统一进行检查。这样,可以缩短连线检查的时间,显著提升连线检查的效率,提升连线检查过程的灵活性,从而满足用户的实际需要。
在一个实施例中,服务器从连线检查装置获取的内存操作系统的镜像文件中包括检查策略,检查策略包括失败重试次数N,其中,N为大于1的整数。服务器将实际连线信息和规划连线信息进行对比得到连线检查结果的操作可以由如图2所示的各步骤实现,具体包括:
步骤201,判断实际连线信息和规划连线信息是否一致,如果是,执行步骤202,否则,执行步骤203。
步骤202,确定服务器的连线检查结果为连线正确。
在具体实现中,服务器在获取到自身的实际连线信息后,可以将自身的实际连线信息和从内存操作系统中获取到的规划连线信息进行对比。若服务器判断实际连线信息和规划连线信息一致,则确定服务器的连线检查结果为连线正确。考虑到一个服务器可能与数个网络设备之间存在连线,在所有连线均与规划连线一致的情况下,服务器的实际连线信息才是正确的。本实施例中,服务器只要在检查过程中有一次确定实际连线信息和规划连线信息完全一致,即可确定服务器的连线检查结果为连线正确,检查结果可靠性很高,无需进行重复判断。
步骤203,判断当前对比次数是否等于N,如果是,执行步骤204,否则,返回步骤201继续比对。
步骤204,确定服务器的连线检查结果为连线错误。
在具体实现中,服务器在获取到自身的实际连线信息后,可以将自身的实际连线信息和从内存操作系统中获取到的规划连线信息进行对比。若服务器判断实际连线信息和规划连线信息不一致,则服务器判断确定当前对比次数是否等于N。若服务器判断确定当前对比次数等于N,服务器确定自身的连线检查结果为连线错误。考虑到一个服务器可能与数个网络设备之间存在连线,在所有连线均与规划连线一致的情况下,服务器的实际连线信息才是正确的。在这其中只要有一条连线被误判,服务器的整个连线检查结果就是判断错误的。本实施例只有在连续判断N次,N次都认为实际连线信息和规划连线信息不一致时,才会确定服务器的连线检查结果为连线错误,可以有效提升连线检查的准确性和可靠性。
根据本实施例,所述内存操作系统的镜像文件还包括检查策略,所述检查策略包括失败重试次数N,所述N为大于1的整数;所述将所述实际连线信息和所述规划连线信息进行对比得到连线检查结果的操作包括:判断所述实际连线信息和所述规划连线信息是否一致;若所述实际连线信息和所述规划连线信息不一致,且当前对比次数小于N,则再次判断所述实际连线信息和所述规划连线信息是否一致;若所述实际连线信息和所述规划连线信息不一致,且当前对比次数等于N,则确定所述服务器的连线检查结果为连线错误。根据失败重试次数进行连线检查,可以避免因服务器 误判而导致将连线正确认定为连线错误,给技术人员增加无效的额外工作。当N次判断都为不一致时,才认定连线错误,可以有效提升连线检查的准确性和可靠性。
本公开的另一个实施例涉及一种连线检查方法。下面对本实施例的连线检查方法的实现细节进行具体的说明,以下内容仅为方便理解提供的实现细节,并非实施本方案的必须。图3是本实施例所述的连线检查方法的流程图,包括:
步骤301,从连线检查装置获取内存操作系统的镜像文件。
步骤302,根据内存操作系统的镜像文件,加载内存操作系统。
其中,步骤301至步骤302与步骤101至步骤102大致相同,此处不再赘述。
步骤303,按照检查周期,周期性地获取服务器的实际连线信息。
具体而言,连线检查装置生成的内存操作系统的镜像文件中包括预设的检查策略,检查策略包括检查周期。服务器在加载完成内存操作系统后,可以按照检查周期,周期性地获取服务器的实际连线信息。检查周期可以由本领域的技术人员根据实际需要进行设置,本公开的实施例对此不做具体限定。
在一个例子中,运营商部署一个新的运营点,建设了新的机房并设置了若干服务器。待查服务器为新运营点的若干服务器。这些服务器进行首次连线。连线检查装置设置的检查周期可以为15分钟,即服务器每15分钟获取一次自身的实际连线信息。
在一个例子中,待查服务器为已投入工作的成熟运营点的机房中的若干服务器。连线检查装置设置的检查周期可以为24小时,即服务器每天获取一次自身的实际连线信息。
步骤304,按照检查周期,周期性地将实际连线信息和规划连线信息进行对比,得到连线检查结果,并将连线检查结果发送至连线检查装置。
在具体实现中,服务器可以按照检查周期,周期性地将实际连线信息和规划连线信息进行对比,得到连线检查结果,并将连线检查结果发送至连线检查装置。在技术人员调整了服务器与网络设备之间的某些连线的情况下,技术人员无需手动下发重新进行连线检查的命令,只需等待检查周期到达,各服务器就可以自动进行重新检查。
根据本实施例,所述检查策略还包括检查周期;所述获取所述服务器的实际连线信息的操作,包括:按照所述检查周期,周期性地获取所述服务器的实际连线信息;所述将所述实际连线信息和所述规划连线信息进行对比得到连线检查结果并将所述连线检查结果发送至所述连线检查装置的操作,包括:按照所述检查周期,周期性地将所述实际连线信息和所述规划连线信息进行对比,得到连线检查结果,并将所述连线检查结果发送至所述连线检查装置。考虑到集中装置统一进行连线检查的技术方案,在技术人员重新连线后,需要技术人员手动开启连线复查,这需要进行大量的人机交互。而本实施例中,内存操作系统中存有检查策略,检查策略中包括连线检查周期;服务器可以按照连线检周期,周期性地获取服务器自身的实际连线信息,周期性地进行比对。技术人员重新连线后,只要到达检查周期,服务器就可以自动进行连线复查,无需进行不必要的人机交互,可以进一步提升连线检查的自动化程度。
在一个实施例中,服务器在得到连线检查结果之后,还可以将服务器的标识信息发送至连线检查装置,供连线检查装置输出给用户。
在具体实现中,待查服务器通常设置在机房中。服务器放置在机架上。一个机架可以包含若干个服务器。多个机架上的服务器可以按照功能组成一个模组,即一个模组中可以包括若干个机架。服务器可以通过预设命令得到自身的SN码。连线装置可以根据SN码设置服务器所在的机架的编号,服务器所在的模组的编号,服务器所在的机房的编号等信息。
根据本实施例,在所述得到连线检查结果之后,所述方法还包括:根据所述服务器的SN码,在所述连线检查装置中设置所述服务器所在的机架的编号、所述服务器所在的模组的编号和所述服务器所在的机房的编号, 其中,所述机房包括若干个所述模组,所述模组包括若干个所述机架,所述机架包括若干个所述服务器。服务器将连线检查结果发送至连线检查装置的同时,还可以在连线检查装置中设置自身的位置信息,便于技术人员确定服务器的位置,进一步满足用户的实际使用需求,提升用户的使用体验。
在一个实施例中,服务器从连线检查装置获取内存操作系统的镜像文件的操作,可以由如图4所示的各步骤实现,具体包括:
步骤401,若检测到连线检查装置登录服务器,则接受连线检查装置对服务器的启动方式。
具体而言,连线检查装置对服务器的启动方式为网络方式。
在具体实现中,连线检查装置在生成内存操作系统的镜像文件后,可以获取数据中心的个服务器的管理入口登录信息,包括登录ID、登录用户面和登录密码等。连线检查装置登录服务器后,可以设置服务器的启动方式为网络方式。服务器在检测到连线检查装置登录服务器后,可以接受连线检查装置对服务器的启动方式的设置。
步骤402,根据启动方式,重启服务器。
步骤403,通过网络从连线检查装置获取内存操作系统的镜像文件。
在具体实现中,服务器在接受连线检查装置对服务器的启动方式后,可以根据连线检查装置的指示重启服务器。重启后的服务器通过网络与连线检查装之进行通信,即通过网络从连线检查装置获取内存操作系统的镜像文件。
本实施例,所述从连线检查装置获取内存操作系统的镜像文件的操作,包括:若检测到所述连线检查装置登录所述服务器,则接受所述连线检查装置对所述服务器的启动方式,其中,所述启动方式为网络方式;根据所述启动方式,重启所述服务器;通过网络从所述连线检查装置获取内存操作系统的镜像文件。连线检查装置可以登入服务器,控制服务器重启,从而使得服务器主动从连线检查装置处获取内存操作系统镜像文件,无需连 线检查装置逐个发送,降低连线检查装置的功耗,同时提升连线检查过程的效率。
本公开的另一个实施例涉及一种连线检查方法,下面对本实施例的连线检查方法的实现细节进行具体的说明,以下内容仅为方便理解提供的实现细节,并非实施本方案的必须。图5是本实施例所述的连线检查方法的流程图。该连线检查方法包括:
步骤501,获取服务器的产品序列号SN码和规划连线信息。
步骤502,根据服务器的SN码和规划连线信息,生成内存操作系统,并生成内存操作系统镜像文件。
步骤503,将内存操作系统的镜像文件发送至服务器。
在具体实现中,连线检查装置确认需要进行连线检查时,可以获取数据中心各服务器的SN码和规划连线信息。基于获取到的各服务器的SN码和规划连线信息生成内存操作系统,将内存操作系统打包生成内存操作系统的镜像文件。内存操作系统的镜像文件发送至各服务器,供服务器加载内存操作系统。加载内存操作系统的服务器在获取实际连线信息后,将实际连线信息和规划连线信息进行对比,得到连线检查结果,并将连线检查结果发送至连线检查装置。
在一个例子中,连线检查装置可以基于数据中心各服务器的SN码、规划连线信息和预设的检查策略,生成内存操作系统。
在一个例子中,连线检查装置与服务器之间的通信连接示意图如图6所示,各服务器与架顶交换机(Top of Rack,简称:TOR)连接,TOR与行末交换机(End of Row,简称:EOR)连接,连线检查装置与EOR连接,从而实现连线检查装置与服务器之间的通信连接。
步骤504,获取服务器发送的连线检查结果,并输出连线检查结果。
在具体实现中,连线检查装置获取到服务器发送的连线检查结果后,可以输出连线检查结果,供技术人员进行查看。
在一个例子中,连线检查装置可以将各服务器的连线检查结果输出成检查报告。检查报告中包括检查结果为连线正确的服务器,检查结果为连线错误的服务器,检查结果为连线错误的服务器中的具体错误连线等信息。
在一个实施例中,连线检查装置可以根据服务器的规划连线信息和预存的检查策略,生成内存操作系统,其中,检查策略包括失败重试次数N,N为大于1的整数,并且失败重试次数N用于供服务器在实际连线信息和规划连线信息不一致;当前对比次数小于N时,再次判断实际连线信息和规划连线信息是否一致;并且在实际连线信息和所述规划连线信息不一致,且当前对比次数等于N时,确定服务器的连线检查结果为连线错误。
在一个实施例中,检查策略包括检查周期,检查周期用于供服务器按照检查周期,周期性地获取服务器的实际连线信息,周期性地将实际连线信息和规划连线信息进行对比,得到连线检查结果,并将连线检查结果发送至连线检查装置。
在一个实施例中,连线检查装置在获取服务器发送的连线检查结果,并输出连线检查结果之后,还可以接受服务器在连线检查装置中设置的服务器所在的机架的编号、服务器所在的模组的编号和服务器所在的机房的编号。
本实施例,连线检查装置可以将各服务器的连线检查结果以多维度数据的形式进行可视化呈现。比如,服务器0017位于3号机房中6号模组的2号机架上,连线检查结果为连线正确。再比如,服务器0258位于19号机房中1号模组的4号机架上,连线检查结果为连线错误,服务器0158与网络设备A、网络设备B和网络设备C的实际连线信息与规划连线信息不一致。
在一个实施例中,连线检查装置可以通过如图7所示的各步骤将内存操作系统的镜像文件发送至服务器。该过程具体包括:
步骤601,获取服务器的管理入口登录信息。
在具体实现中,连线检查装置可以通过登录各服务器的方式,将内存操作系统的镜像文件发送至服务器,连线检查装置在生成内存操作系统的镜像文件后,可以获取服务器的管理入口登录信息,服务器的管理入口登录信息包括登录ID、登录用户面和登录密码等。
步骤602,根据管理入口登录信息,登录服务器,设置服务器的启动方式为网络方式。
在具体实现中,连线检查装置在获取到服务器的管理入口登录信息后,可以根据管理入口登录信息,登录到服务器上,设置服务器的启动方式为网络方式。网络方式即服务器启动后可以通过网络与连线检查装置进行通信。
步骤603,指示服务器根据启动方式重启,供服务器通过网络从连线检查装置获取内存操作系统的镜像文件。
在具体实现中,连线检查装置在设置服务器的启动方式为网络方式后,可以向服务器下发重启命令,指示服务器根据启动方式重启。重启后的服务器可以通过网络从连线检查装置获取内存操作系统的镜像文件。
本公开的另一个实施例涉及一种连线检查方法,下面对本实施例的连线检查方法的实现细节进行具体的说明,以下内容仅为方便理解提供的实现细节,并非实施本方案的必须。图8是本实施例所述的连线检查方法的流程图,该方法包括:
步骤701,获取服务器的产品序列号SN码和规划连线信息。
步骤702,根据服务器的SN码和规划连线信息,生成内存操作系统,并生成内存操作系统镜像文件。
步骤703,设置服务器启动方式为网络方式,并控制服务器进行重启。
步骤704,从连线检查装置获取内存操作系统的镜像文件,并安装内存操作系统。
步骤705,周期性地获取服务器的实际连线信息。
步骤706,周期性地对比实际连线信息和规划连线信息,得到连线检查结果。
步骤707,上报连线检查结果,并在连线检查装置中设置服务器的位置信息。
步骤708,在界面上呈现连线检查结果和服务器的位置信息。
本公开另一个实施例涉及一种服务器,如图9所示,包括:至少一个处理器801;以及,与所述至少一个处理器801通信连接的存储器802,其中,所述存储器802存储有可被所述至少一个处理器801执行的指令,所述指令被所述至少一个处理器801执行,以使所述至少一个处理器801能够执行上述各实施例中应用于服务器的连线检查方法。
在一些实施例中,存储器和处理器采用总线方式连接,总线可以包括任意数量的互联的总线和桥,总线将一个或多个处理器和存储器的各种电路连接在一起。总线还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路连接在一起。上述方式是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口在总线和收发机之间提供接口。收发机可以是一个元件,也可以是多个元件,比如多个接收器和发送器,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。经处理器处理的数据通过天线在无线介质上进行传输,进一步,天线还接收数据并将数据传送给处理器。
处理器负责管理总线和通常的处理,还可以提供各种功能,包括定时,外围接口,电压调节、电源管理以及其他控制功能。而存储器可以被用于存储处理器在执行操作时所使用的数据。
本公开另一个实施例涉及一种连线检查装置,如图10所示,包括:至少一个处理器901;以及,与所述至少一个处理器901通信连接的存储器902;其中,所述存储器902存储有可被所述至少一个处理器901执行的指令,所述指令被所述至少一个处理器901执行,以使所述至少一个处理器901能够执行上述各实施例中应用于连线检查装置的连线检查方法。
本公开另一个实施例涉及一种计算机可读存储介质,存储有计算机程序。计算机程序被处理器执行时实现上述方法实施例。
即,本领域技术人员可以理解,实现上述实施例方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一个设备(可以是单片机,芯片等)或处理器(processor)执行本公开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。
本领域的普通技术人员可以理解,上述各实施方式是实现本公开的具体实施例,而在实际应用中,可以在形式上和细节上对其作各种改变,而不偏离本公开的精神和范围。

Claims (13)

  1. 一种连线检查方法,应用于服务器,包括:
    从连线检查装置获取内存操作系统的镜像文件,其中,所述内存操作系统的镜像文件至少包括所述服务器的产品序列号SN码和规划连线信息;
    根据所述内存操作系统的镜像文件,加载所述内存操作系统;
    获取所述服务器的实际连线信息;以及
    将所述实际连线信息和所述规划连线信息进行对比,得到连线检查结果,并将所述连线检查结果发送至所述连线检查装置。
  2. 根据权利要求1所述的连线检查方法,其中,所述内存操作系统的镜像文件还包括检查策略,所述检查策略包括失败重试次数N,所述N为大于1的整数;并且
    所述将所述实际连线信息和所述规划连线信息进行对比得到连线检查结果,包括:
    判断所述实际连线信息和所述规划连线信息是否一致;
    若所述实际连线信息和所述规划连线信息不一致,且当前对比次数小于N,则再次判断所述实际连线信息和所述规划连线信息是否一致;
    若所述实际连线信息和所述规划连线信息不一致,且当前对比次数等于N,则确定所述服务器的连线检查结果为连线错误。
  3. 根据权利要求2所述的连线检查方法,其中,
    所述检查策略还包括检查周期;
    所述获取所述服务器的实际连线信息,包括:按照所述检查周期,周期性地获取所述服务器的实际连线信息;并且
    所述将所述实际连线信息和所述规划连线信息进行对比,得到连线检查结果,并将所述连线检查结果发送至所述连线检查装置,包括:按照所述检查周期,周期性地将所述实际连线信息和所述规划连线信息进行对比,得到连线检查结果,并将所述连线检查结果发送至所述连线检查装置。
  4. 根据权利要求1所述的连线检查方法,其中,在所述得到连线检查结果之后,所述方法还包括:
    根据所述服务器的SN码,在所述连线检查装置中设置所述服务器所在的机架的编号、所述服务器所在的模组的编号和所述服务器所在的机房的编号,其中,所述机房包括若干个所述模组,所述模组包括若干个所述机架,所述机架包括若干个所述服务器。
  5. 根据权利要求1所述的连线检查方法,其中,所述从连线检查装置获取内存操作系统的镜像文件,包括:
    若检测到所述连线检查装置登录所述服务器,则接受所述连线检查装置对所述服务器的启动方式,其中,所述启动方式为网络方式;
    根据所述启动方式,重启所述服务器;
    通过网络从所述连线检查装置获取内存操作系统的镜像文件。
  6. 一种连线检查方法,应用于连线检查装置,包括:
    获取服务器的产品序列号SN码和规划连线信息;
    根据所述服务器的SN码和规划连线信息,生成内存操作系统,并生成内存操作系统的镜像文件;
    将所述内存操作系统的镜像文件发送至所述服务器,其中,所述内存操作系统的镜像文件用于供所述服务器加载所述内存操作系统,获取所述服务器的实际连线信息,将所述实际连线信息和所述规划连线信息进行对比,得到连线检查结果,并将所述连线检查结果发送至所述连线检查装置; 以及
    获取所述服务器发送的连线检查结果,并输出所述连线检查结果。
  7. 根据权利要求6所述的连线检查方法,其中,所述根据所述服务器的规划连线信息,生成内存操作系统,包括:
    根据所述服务器的规划连线信息和预存的检查策略,生成内存操作系统,其中,所述检查策略包括失败重试次数N,所述N为大于1的整数,所述失败重试次数N用于供所述服务器在所述实际连线信息和所述规划连线信息不一致;
    当前对比次数小于N时,再次判断所述实际连线信息和所述规划连线信息是否一致;
    在所述实际连线信息和所述规划连线信息不一致,且当前对比次数等于N时,确定所述服务器的连线检查结果为连线错误。
  8. 根据权利要求7所述的连线检查方法,其中,所述检查策略还包括检查周期,所述检查周期用于供所述服务器按照所述检查周期,周期性地获取所述服务器的实际连线信息,周期性地将所述实际连线信息和所述规划连线信息进行对比,得到连线检查结果,并将所述连线检查结果发送至所述连线检查装置。
  9. 根据权利要求6所述的连线检查方法,其中,在所述获取所述服务器发送的连线检查结果,并输出所述连线检查结果之后,所述方法还包括:
    接受所述服务器在所述连线检查装置中设置的所述服务器所在的机架的编号、所述服务器所在的模组的编号和所述服务器所在的机房的编号,其中,所述机房包括若干个所述模组,所述模组包括若干个所述机架,所述机架包括若干个所述服务器。
  10. 根据权利要求6所述的连线检查方法,其特征在于,所述将所述内存操作系统的镜像文件发送至所述服务器,包括:
    获取所述服务器的管理入口登录信息;
    根据所述管理入口登录信息,登录所述服务器,设置所述服务器的启动方式为网络方式;
    指示所述服务器根据所述启动方式重启,供所述服务器通过网络从所述连线检查装置获取内存操作系统的镜像文件。
  11. 一种服务器,包括:
    至少一个处理器;以及
    与所述至少一个处理器通信连接的存储器,其中,
    所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令,所述指令被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够执行如权利要求1至5中任一项所述的连线检查方法。
  12. 一种连线检查装置,包括:
    至少一个处理器;以及
    与所述至少一个处理器通信连接的存储器,其中,
    所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令,所述指令被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够执行如权利要求6至10中任一项所述的连线检查方法。
  13. 一种计算机可读存储介质,存储有计算机程序,其中,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至5中任一项所述的连线检查方法,或实现权利要求6至10中任一项所述的连线检查方法。
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