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CN102075363B - 一种性能指标的管理方法和设备 - Google Patents

一种性能指标的管理方法和设备 Download PDF

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CN102075363B
CN102075363B CN 201110031362 CN201110031362A CN102075363B CN 102075363 B CN102075363 B CN 102075363B CN 201110031362 CN201110031362 CN 201110031362 CN 201110031362 A CN201110031362 A CN 201110031362A CN 102075363 B CN102075363 B CN 102075363B
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Abstract

本发明公开了一种性能指标的管理方法和设备,该方法包括:网元设备获取原始性能指标,在第一管理信息库MIB中存储所述原始性能指标;并在第二MIB中存储派生性能指标;所述网元设备在第三MIB中存储派生性能指标与原始性能指标的表达式关系,表达式关系中的派生性能指标为对应所述第二MIB中的标识信息,表达式关系中的原始性能指标为对应第一MIB中的标识信息。本发明实施例中,减少了网元设备和网管设备间接口数据流量,同时保证了可移植性、兼容性以及可扩展性,提高了灵活性。

Description

一种性能指标的管理方法和设备
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种性能指标的管理方法和设备。
背景技术
性能统计是网络管理中用于计算KPI(Key Performance Indicator,关键业绩指标)的基础数据,网元设备按照指定的统计周期采集设备内部的各种性能指标,并按照一定的规则组织在一起上报给网管设备。之后,网管设备可以将各种性能指标直接或通过计算,最终给运维人员呈现出其关心的KPI指标;网管设备也可以根据各种性能指标进行自优化调整,最终给运维人员呈现出其关心的KPI指标。
通过上述性能指标,运维人员可对网元设备的安全性、运行状况以及系统资源的使用情况进行统计和观察,为通信网络的规划设计、监测和运行管理提供可靠的数据依据。另外,性能统计为网络管理提供例行数据的同时,也是问题定位和故障处理的重要数据来源。
具体的,性能统计指标分为原始性能指标和派生性能指标两类。其中,原始性能指标是按照最小粒度描述网元设备某一动作发生情况的计数器,如emergency(紧急情况)类RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)尝试连接建立次数。派生性能指标是根据派生原则对原始性能指标进行计算;该派生原则可以在网元设备运行前,由网管设备和网元设备预先协商好,网元设备启动时静态配置给网管设备或者网元设备;也可以在网元设备运行后,网管设备根据用户需要动态配置给网元设备。
现有的派生性能指标处理方法中,主要有网管设备进行派生计算、网元设备进行派生计算、网管设备和网元设备之间通过自定义接口实现派生计算三种处理方法。
(1)网管设备进行派生计算:网元设备在完成一次性能数据的采集后,向网管设备上报性能数据,并不进行任何派生计算;网管设备接收到网元上报的原始性能数据后,按照运维人员的要求,进行性能数据的汇总和筛选,派生出运维人员关注的性能统计数据;派生原则可在网管设备运行前静态写入数据库,也可根据用户需求实时更新存入数据库,无需配置给网元设备。
(2)网元设备进行派生计算:网元设备在运行前,网管设备和网元设备事先协商好派生原则,网元设备实时统计原始性能指标,根据派生原则对原始计数器进行计算,将计算结果上报给网管设备,网管设备无需做派生计算,直接使用。该方法中网元设备不支持动态更新派生原则,如果需要更新,网元设备需要重新加载版本。
(3)与方法(2)不同的是,网元设备支持网管设备动态更新派生原则,但使用的是自定义接口;网管设备根据用户需要,通过自定义接口将新的派生原则配置给网元设备,网元设备更新本地配置,按照新的派生原则进行性能统计并且上报。
在实现本发明的过程中,发明人发现现有技术中至少存在以下问题:
对于方法(1),所有的派生都由网管设备来实现,而网元设备仅仅实现的是原始性能指标的统计;对于扁平化的LTE(Long Term Evolution,长期演进)网络系统来说,网管设备将管理多个网元设备;网元设备将所有统计的原始性能指标都上报给网管设备,网元设备和网管设备的接口通信流量非常大,同时也增加了网管设备的负荷。
对于方法(2),网元设备的派生计算方法不灵活,由于派生原则是网管设备和网元设备事先约定的,不能支持动态配置,用户只能根据已有的原始性能指标做手动计算,带来巨大的不便,同时影响了性能数据的客观性、准确性、实时性。如果通过重新加载版本实现派生原则的修改,维护成本高,操作不便。
对于方法(3),采用自定义接口的方法更新派生原则,接口不通用,可移植性差,兼容性差、维护成本高。
发明内容
本发明实施例提供一种性能指标的管理方法和设备,以保证网管设备可获得派生性能指标,并减少网元设备和网管设备间接口数据流量。
为了达到上述目的,本发明实施例提供一种性能指标的管理方法,包括:
网元设备获取原始性能指标,在第一管理信息库MIB中存储所述原始性能指标;并在第二MIB中存储派生性能指标;
所述网元设备在第三MIB中存储派生性能指标与原始性能指标的表达式关系,表达式关系中的派生性能指标为对应所述第二MIB中的标识信息,表达式关系中的原始性能指标为对应第一MIB中的标识信息;
所述网元设备接收来自网管设备的简单网络管理协议SNMP查询消息,所述SNMP查询消息中携带派生性能指标与原始性能指标的表达式关系;
所述网元设备根据该表达式关系在第三MIB中确定第一MIB中的标识信息和第二MIB中的标识信息;
所述网元设备根据第一MIB中的标识信息在第一MIB中查找对应的原始性能指标,并根据第二MIB中的标识信息在第二MIB中查找对应的派生性能指标,将查找到的原始性能指标和派生性能指标发送给所述网管设备。
本发明实施例提供一种性能指标的管理方法,包括:
网管设备向网元设备发送SNMP查询消息,所述SNMP查询消息中携带派生性能指标与原始性能指标的表达式关系,以使所述网元设备根据该表达式关系在第三MIB中确定第一MIB中的标识信息和第二MIB中的标识信息,并根据第一MIB中的标识信息在第一MIB中查找对应的原始性能指标、根据第二MIB中的标识信息在第二MIB中查找对应的派生性能指标,并将查找到的原始性能指标和派生性能指标发送给所述网管设备;
所述网管设备接收来自所述网元设备根据所述表达式关系所查找到的原始性能指标和派生性能指标。
本发明实施例提供一种网元设备,包括:
第一存储模块,用于获取原始性能指标,并在第一MIB中存储所述原始性能指标;
第二存储模块,用于在第二MIB中存储派生性能指标;
第三存储模块,用于在第三MIB中存储派生性能指标与原始性能指标的表达式关系,表达式关系中的派生性能指标为对应所述第二MIB中的标识信息,表达式关系中的原始性能指标为对应第一MIB中的标识信息;
接收模块,用于接收来自网管设备的SNMP查询消息,所述SNMP查询消息中携带派生性能指标与原始性能指标的表达式关系;
确定模块,用于根据该表达式关系在第三MIB中确定第一MIB中的标识信息和第二MIB中的标识信息;
查找模块,用于根据第一MIB中的标识信息在第一MIB中查找对应的原始性能指标,并根据第二MIB中的标识信息在第二MIB中查找对应的派生性能指标;
发送模块,用于将查找到的原始性能指标和派生性能指标发送给所述网管设备。
本发明实施例提供一种网管设备,包括:
发送模块,用于向网元设备发送SNMP查询消息,所述SNMP查询消息中携带派生性能指标与原始性能指标的表达式关系;
接收模块,用于接收来自所述网元设备根据所述表达式关系所查找到的原始性能指标和派生性能指标,所述原始性能指标和所述派生性能指标为所述网元设备在根据该表达式关系在第三MIB中确定第一MIB中的标识信息和第二MIB中的标识信息,并根据第一MIB中的标识信息在第一MIB中查找对应的原始性能指标、根据第二MIB中的标识信息在第二MIB中查找对应的派生性能指标后,向所述网管设备发送的。
与现有技术相比,本发明至少具有以下优点:
通过使用MIB的SNMP协议接口实现动态派生性能指标的性能管理,用户可以根据需要灵活地给网元设备配置派生算法,派生结果客观、真实、可信。而且减少了网元设备和网管设备间接口数据流量,同时保证了可移植性、兼容性以及可扩展性。
附图说明
为了更清楚地说明本发明的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例一提供的一种性能指标的管理方法流程示意图;
图2是本发明实施例五提供的一种网元设备结构示意图;
图3是本发明实施例六提供的一种网管设备结构示意图。
具体实施方式
目前性能统计指标动态派生大多在网管设备(即管理站)侧实现,并需要网元设备将原始统计指标上报给网管设备,增加了网元设备与网管设备之间的传输数据量;而如果由网元设备来实现动态派生,则不能实时的根据用户需求修改或者增加派生性能指标。
基于上述问题,本发明实施例提供一种性能指标的管理方法和设备,借用分布式MIB(Management Information Base,管理信息库)的设计思想,使网管设备通过标准SNMP(Simple Network Management Protocol,简单网络管理协议)协议接口动态配置性能统计指标的派生算法,同时定制性能管理任务,定期采集派生结果。
下面将结合本发明中的附图,对本发明中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,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他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例一
本发明实施例一提供一种性能指标的管理方法,利用分布式MIB的设计思想,来实现性能指标的动态派生。为了实现性能指标的管理,需要在网元设备上维护多个MIB表;其中,第一MIB用于存储原始性能指标、第二MIB用于存储派生性能指标、第三MIB用于存储派生性能指标与原始性能指标的表达式关系。
具体的,网元设备获取原始性能指标,在第一MIB中存储该原始性能指标;在第二MIB中存储派生性能指标;并在第三MIB中存储派生性能指标与原始性能指标的表达式关系,表达式关系中的派生性能指标为对应所述第二MIB中的标识信息,表达式关系中的原始性能指标为对应第一MIB中的标识信息。
其中,针对第一MIB,网元设备将针对同一过程所统计的原始性能指标存储在相同的MIB表中。针对第二MIB,网元设备将针对同一性能统计数据所对应的派生性能指标存储在相同的MIB表中;该性能统计数据包括以下之一或任意组合:基本话务类数据、切换类数据、系统资源类数据、资源类数据。针对第三MIB,标识信息包括对象标识符OID信息。
基于上述各MIB,如图1所示,该方法包括以下步骤:
步骤101,网管设备向网元设备发送SNMP查询消息,该SNMP查询消息中携带派生性能指标与原始性能指标的表达式关系。
具体的,网管设备通过设置MIB创建性能测量任务,并基于性能测量任务向网元设备发送SNMP查询消息。该性能测量任务的属性包括:性能指标采集粒度、性能指标上报粒度、性能任务所采集的性能指标;性能指标为原始性能指标和/或派生性能指标。
步骤102,网元设备接收来自网管设备的SNMP查询消息。
步骤103,网元设备根据该表达式关系在第三MIB中确定第一MIB中的标识信息和第二MIB中的标识信息。
步骤104,网元设备根据第一MIB中的标识信息在第一MIB中查找对应的原始性能指标,并根据第二MIB中的标识信息在第二MIB中查找对应的派生性能指标。
步骤105,网元设备将查找到的原始性能指标和派生性能指标发送给网管设备。
步骤106,网管设备接收来自网元设备根据表达式关系所查找到的原始性能指标和派生性能指标。
实施例二
基于上述实施例一,为了实现本发明实施例提供的技术方案,需要设计出符合要求的MIB,而相关的MIB设计包括:
(1)原始性能指标在MIB中的存储(其存储结果为第一MIB)
原始性能指标(或原始计数器)是派生性能指标(或派生计数器)的数据来源,原始性能指标是针对某个过程的统计,例如,以RRC连接建立过程为例,有RRC连接建立过程性能统计计数器组,该计数器组中包括了多个原始性能指标(如:由于达到最大用户数导致RRC连接建立失败的次数、由于小区负荷过载导致RRC连接建立失败的次数、紧急呼叫类型的RRC连接建立请求次数、紧急呼叫类型的RRC连接建立成功次数等),由这些原始性能指标,可以派生出针对某个小区实例的RRC连接建立失败总次数及紧急呼叫类型的RRC连接建立成功率等派生性能指标。
以RRC连接过程中RRC连接建立失败相关的几个原始性能指标为例,在MIB中针对该原始性能计数器组的设计如表1(即第一MIB的一种示例情况)所示。
表1
Figure GDA00002716442800081
在表1中,对表1中几个节点的说明如下:
rrcConnEstabProcLcId,为RRC连接过程性能计数器组对应的实例索引,即描述本次性能统计针对的是哪一个具体的实例。
rrcConnEstabProcRowStatus,表示该RRC连接过程性能计数器组的状态,从而可以创建或者删除本次统计;
对于rrcFailConnEstabMaxUeNum、rrcFailConnEstabCellOverLoad、rrcFailConnEstabOthers,按照子原因号分类,分别统计该原因导致RRC连接建立失败的次数。例如,上述三个节点的OID(OBJECT IDENTIFIER,对象标识符)分别为:1.3.6.1.2.1.3、1.3.6.1.2.1.4、1.3.6.1.2.1.5。
需要说明的是,在MIB中设计原始性能指标时,需要将针对同一过程所统计的原始性能指标(如针对RRC连接建立过程所统计的原始性能指标)存储在相同的MIB表中。
(2)派生性能指标在MIB中的存储(其存储结果为第二MIB)
网元设备的性能统计数据包括但不限于:基本话务类数据(如RRC连接管理、ERAB(Radio Access Bear,无线接入承载)建立、ERAB释放请求等)、切换类数据(如系统内切换、系统间切换等)、系统资源类数据(如用户数、S1接口流量统计数据等)、资源类数据(如CPU(Central Processing Unit,中央处理器)平均负荷、CPU峰值负荷等)。
在实际运行维护时,可将不同类型的派生性能指标放到对应性能统计数据的类别中。如表2为基本话务相关的派生计数器组,即与话务相关的派生性能统计指标均归属到表2的某个计数器组中。例如,在表2中的callProcDerivedCounterGrpCounter1、callProcDerivedCounterGrpCounter2对应的OID分别为:1.3.6.1.3.1.3、1.3.6.1.3.1.4。
表2
Figure GDA00002716442800091
(3)派生性能指标的表达式在MIB中的存储(其存储结果为第三MIB)
每个派生性能指标表达式包括两部分,即参与运算的变量和表达式本身。例如,($1+$5)*100,$1、$5和100是参与运算的变量,($1+$5)*100则限定了该表达式的计算规则。如表3所示的派生性能指标表达式和表4所示的派生性能指标表达式对象。
表3
Figure GDA00002716442800101
表4
Figure GDA00002716442800102
对于派生性能指标,参与派生运算的变量为原始性能指标,即第一MIB中相关信息,如类似于表1中所呈现出的相关信息。对于某个派生表达式中用到的某个变量,需要在表达式对象表(pmExpObjectTable,如表4所示)中与原始计数器关联,如在表4中通过原始性能指标的OID关联到表1中的原始性能指标,之后,由于表3所示的派生性能指标表达式与表4所示的派生性能指标表达式对象相关联,则可由表3所示的派生性能指标表达式关联到表1中的原始性能指标。
本发明实施例中,对于上述例子,可在变量前使用特殊符号标识$以便与数据常量区分;$1是该公式对应的表达式对象表(pmExpObjectTable,即表4)中的第一个实例,节点pmExpObjectID指示了该变量所对应的原始性能指标的OID;同理,$5是该公式对应的表达式对象表(pmExpObjectTable)中的第五个实例。
进一步的,对于表达式表(pmExpressionTable,即表3)中的各个叶子进行以下说明:
pmExpression中存储的是表达式,如上例,($1+$5)*100,类型即为ASN.1中的标准类型DisplayString。
pmExpressionName中存储的是该表达式的友好名,比如“示例”,类型也为DisplayString。
pmExpressionValueType中存储的是该表达式结果的类型,为Counter或者Integer32或者Unsigned32,根据该指示,对原始性能指标派生计算后的结果强制类型转换为期望的类型,其对应的ASN.1对应的类型为INTEGER。
pmExpressionCounterGroup,指示了该派生指标所属的类别,比如为无线资源相关,则该叶子存储的表2中的无线资源相关性能派生计数器组的OID,该叶子对应的ASN.1的类型为OID类型。
pmExpressionCounter,存储的是该派生指标对应的哪个动态派生计数器组中的哪个性能指标叶子节点;比如,示例中如果为无线资源相关,则pmExpressionCounter中存储的是表ranDerivedCounterGrpTable中某个叶子无线资源相关派生计数器的OID。
为了方便说明,在派生性能指标表达式中的节点pmExpression、pmExpressionName、pmExpressionValueType、pmExpressionCounterGroup、pmExpressionCounter的OID分别为:1.3.6.1.4.1.3、1.3.6.1.4.1.4、1.3.6.1.4.1.5、1.3.6.1.4.1.6。节点pmExpObjectID的OID为1.3.6.1.5.1.4。
(4)性能任务在MIB中的设计:如表5所示的性能任务。
表5
Figure GDA00002716442800121
本发明实施例中,当创建了派生性能指标表达式之后,网管设备可以通过设置MIB创建性能测量任务。性能任务属性包括但不限于:性能指标采集粒度、性能指标上报粒度、该性能任务所采集的性能指标。该性能指标可以是原始指标,也可以是派生指标。
为了方便说明,节点pmTaskDescription、pmTaskCollectInterval、pmTaskReportInterval、pmTaskCounterGroup的OID分别为:1.3.6.1.6.1.3、1.3.6.1.6.1.4、1.3.6.1.6.1.5、1.3.6.1.6.1.6。
实施例三
基于上述实施例二的相关描述,本发明实施例提供的性能指标的管理(如创建一个动态派生性能指标)方法中,包括以下步骤:
步骤(1),运维人员根据当前网络运行情况及所关心的KPI指标,预先规划好所关心的派生公式。其中,该派生公式中包括该派生公式所属的与哪种类型相关(如无线资源相关、传输相关、小区对相关等);明确该派生公式涉及到的原始性能指标是否已经在MIB中有所体现。
步骤(2),如果派生性能指标所用到的原始性能指标已经在MIB中有所体现,则无需再添加,否则,需要将此原始性能指标添加到MIB中。
步骤(3),MIB中原始性能指标规划好之后(即第一MIB的相关信息规划好),结合派生计算公式,并通过网管设备设置PmExpObjectTable,将该派生计算公式与该派生公式中用到的原始性能指标实现关联。
步骤(4),在派生公式中参与计算的变量规划好之后(即第二、三MIB的相关信息规划好),通过网管设备设置该派生公式的信息。包括设置:派生公式表达式、表达式名、表达式派生结果类型等。
另外,根据步骤(1)中的预先规划,可确定该派生计数器所属的类型(与无线资源相关、与传输相关、或者与小区对相关等),将对应的OID填写到节点pmExpressionCounterGroup中,将派生公式所属派生计数器组(即第二MIB的相关信息)中叶子的OID信息填写到pmExpressionCounter中。
步骤(5),通过网管设备创建与此派生性能指标关联的性能统计任务。因此,根据用户需求,网管设备可通过分布式MIB给网元设备动态配置了性能派生指标,即网管设备定制了针对该动态性能派生指标的任务。
实施例四
基于上述实施例,以下结合具体的例子进行进一步的说明。如果操作维护人员需要获得RRC连接建立失败总次数这一派生性能指标,则使用分布式MIB实现该派生性能指标的过程为:
步骤(1),根据表1中的设计,则RRC连接建立失败总次数公式为:TotalFailNum=rrcFailConnEstabMaxUeNum+rrcFailConnEstabCellOverLoad+rrcFailConnEstabOthers;且该派生性能指标属于基本话务相关的计数器组。
步骤(2),由于派生性能指标用到的各个原始计数器已经在表1中体现,则无需再添加。
步骤(3),在表达式对象表中创建派生性能指标表达式中的三个对象。
其中,pmExpObjectExpressionIndex对应的为表达式的索引,假设该表达式索引为1;pmExpObjectIndex为对象索引。
第一个对象为rrcFailConnEstabMaxUeNum,1.3.6.1.5.1.4.1.1=1.3.6.1.2.1.3,即原始计数器表中节点rrcFailConnEstabMaxUeNum的OID;1.3.6.1.5.1.4为节点pmExpObjectID的OID,最后两位1.1分别表示表达式的索引和表达式对象的索引。
第二个对象为rrcFailConnEstabCellOverLoad,1.3.6.1.5.1.4.1.2=1.3.6.1.2.1.4,即原始计数器表中节点rrcFailConnEstabCellOverLoad的OID。
第三个对象为rrcFailConnEstabOthers,1.3.6.1.5.1.4.1.3=1.3.6.1.2.1.5,即原是计数器表中节点rrcFailConnEstabOthers的OID。
步骤(4),由于派生性能指标为基本话务相关的,将该派生性能指标对应的OID放到基本话务相关派生计数器组中,其OID对应为1.3.6.1.3.1.3,即为基本话务相关派生计数器组1。
步骤(5)创建派生性能指标的表达式。表达式索引为1,则pmExpression.1=“$1+$2+$3”;pmExpressionName.1=“RRCConnFailSum”,pmExpressionValueType=1(表示该派生性能指标的结果为Counter32类型);pmExpressionCounterGroup.1=1.3.6.1.3.1(即动态派生计数器组的OID);pmExpressionCounter.1=1.3.6.1.3.1.3(即该派生性能指标对象实例的OID)。
步骤(6)创建派生性能的准备工作已经就绪,通过网管设备创建针对该性能指标的任务。例如,该性能任务的索引为1,pmTaskDescription.1=“RRCConnFailSTAT”,pmTaskCollectInterval.1=1(表示该性能任务的收集周期为15mins);pmTaskReportInterval.1=1(表示该性能任务的上报周期为15mins);pmTaskCounterGroup.1=1.3.6.1.3.1.3,该节点中填写的是基本话务相关派生计数器组1的OID,因为该派生性能指标表达式即对应该OID。
实施例五
基于与上述方法同样的发明构思,本发明实施例中还提供了一种网元设备,如图2所示,该网元设备包括:
第一存储模块11,用于获取原始性能指标,并在第一MIB中存储所述原始性能指标;
第二存储模块12,用于在第二MIB中存储派生性能指标;
第三存储模块13,用于在第三MIB中存储派生性能指标与原始性能指标的表达式关系,表达式关系中的派生性能指标为对应所述第二MIB中的标识信息,表达式关系中的原始性能指标为对应第一MIB中的标识信息。
所述第一存储模块11,具体用于将针对同一过程所统计的原始性能指标存储在相同的MIB表中。
所述第二存储模块12,具体用于将针对同一性能统计数据所对应的派生性能指标存储在相同的MIB表中。
所述性能统计数据包括以下之一或任意组合:基本话务类数据、切换类数据、系统资源类数据、资源类数据。
所述标识信息包括对象标识符OID信息。
本发明实施例中,该设备还包括:
接收模块14,用于接收来自网管设备的SNMP查询消息,所述SNMP查询消息中携带派生性能指标与原始性能指标的表达式关系;
确定模块15,用于根据该表达式关系在第三MIB中确定第一MIB中的标识信息和第二MIB中的标识信息;
查找模块16,用于根据第一MIB中的标识信息在第一MIB中查找对应的原始性能指标,并根据第二MIB中的标识信息在第二MIB中查找对应的派生性能指标;
发送模块17,用于将查找到的原始性能指标和派生性能指标发送给所述网管设备。
其中,本发明装置的各个模块可以集成于一体,也可以分离部署。上述模块可以合并为一个模块,也可以进一步拆分成多个子模块。
实施例六
基于与上述方法同样的发明构思,本发明实施例中还提供了一种网管设备,如图3所示,该网管设备包括:
发送模块21,用于向网元设备发送SNMP查询消息,所述SNMP查询消息中携带派生性能指标与原始性能指标的表达式关系;
接收模块22,用于接收来自所述网元设备根据所述表达式关系所查找到的原始性能指标和派生性能指标。
所述发送模块21,具体用于通过设置MIB创建性能测量任务,并基于所述性能测量任务向网元设备发送SNMP查询消息。
所述性能测量任务的属性包括:性能指标采集粒度、性能指标上报粒度、性能任务所采集的性能指标;所述性能指标为原始性能指标和/或派生性能指标。
其中,本发明装置的各个模块可以集成于一体,也可以分离部署。上述模块可以合并为一个模块,也可以进一步拆分成多个子模块。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到本发明可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。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的方法。
本领域技术人员可以理解附图只是一个优选实施例的示意图,附图中的模块或流程并不一定是实施本发明所必须的。
本领域技术人员可以理解实施例中的装置中的模块可以按照实施例描述进行分布于实施例的装置中,也可以进行相应变化位于不同于本实施例的一个或多个装置中。上述实施例的模块可以合并为一个模块,也可以进一步拆分成多个子模块。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
以上公开的仅为本发明的几个具体实施例,但是,本发明并非局限于此,任何本领域的技术人员能思之的变化都应落入本发明的保护范围。

Claims (16)

1.一种性能指标的管理方法,其特征在于,包括:
网元设备获取原始性能指标,在第一管理信息库MIB中存储所述原始性能指标;并在第二MIB中存储派生性能指标;
所述网元设备在第三MIB中存储派生性能指标与原始性能指标的表达式关系,表达式关系中的派生性能指标为对应所述第二MIB中的标识信息,表达式关系中的原始性能指标为对应第一MIB中的标识信息;
所述网元设备接收来自网管设备的简单网络管理协议SNMP查询消息,所述SNMP查询消息中携带派生性能指标与原始性能指标的表达式关系;
所述网元设备根据该表达式关系在第三MIB中确定第一MIB中的标识信息和第二MIB中的标识信息;
所述网元设备根据第一MIB中的标识信息在第一MIB中查找对应的原始性能指标,并根据第二MIB中的标识信息在第二MIB中查找对应的派生性能指标,将查找到的原始性能指标和派生性能指标发送给所述网管设备。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述网元设备在第一MIB中存储所述原始性能指标,包括:
所述网元设备将针对同一过程所统计的原始性能指标存储在相同的MIB表中。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述网元设备在第二MIB中存储派生性能指标,包括:
所述网元设备将针对同一性能统计数据所对应的派生性能指标存储在相同的MIB表中。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述性能统计数据包括以下之一或任意组合:基本话务类数据、切换类数据、系统资源类数据、资源类数据。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述标识信息包括对象标识符OID信息。
6.一种性能指标的管理方法,其特征在于,包括:
网管设备向网元设备发送SNMP查询消息,所述SNMP查询消息中携带派生性能指标与原始性能指标的表达式关系,以使所述网元设备根据该表达式关系在第三MIB中确定第一MIB中的标识信息和第二MIB中的标识信息,并根据第一MIB中的标识信息在第一MIB中查找对应的原始性能指标、根据第二MIB中的标识信息在第二MIB中查找对应的派生性能指标,并将查找到的原始性能指标和派生性能指标发送给所述网管设备;
所述网管设备接收来自所述网元设备根据所述表达式关系所查找到的原始性能指标和派生性能指标。
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述网管设备向网元设备发送SNMP查询消息,包括:
所述网管设备通过设置MIB创建性能测量任务,并基于所述性能测量任务向网元设备发送SNMP查询消息。
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述性能测量任务的属性包括:性能指标采集粒度、性能指标上报粒度、性能任务所采集的性能指标;所述性能指标为原始性能指标和/或派生性能指标。
9.一种网元设备,其特征在于,包括:
第一存储模块,用于获取原始性能指标,并在第一MIB中存储所述原始性能指标;
第二存储模块,用于在第二MIB中存储派生性能指标;
第三存储模块,用于在第三MIB中存储派生性能指标与原始性能指标的表达式关系,表达式关系中的派生性能指标为对应所述第二MIB中的标识信息,表达式关系中的原始性能指标为对应第一MIB中的标识信息;
接收模块,用于接收来自网管设备的SNMP查询消息,所述SNMP查询消息中携带派生性能指标与原始性能指标的表达式关系;
确定模块,用于根据该表达式关系在第三MIB中确定第一MIB中的标识信息和第二MIB中的标识信息;
查找模块,用于根据第一MIB中的标识信息在第一MIB中查找对应的原始性能指标,并根据第二MIB中的标识信息在第二MIB中查找对应的派生性能指标;
发送模块,用于将查找到的原始性能指标和派生性能指标发送给所述网管设备。
10.如权利要求9所述的设备,其特征在于,
所述第一存储模块,具体用于将针对同一过程所统计的原始性能指标存储在相同的MIB表中。
11.如权利要求9所述的设备,其特征在于,
所述第二存储模块,具体用于将针对同一性能统计数据所对应的派生性能指标存储在相同的MIB表中。
12.如权利要求11所述的设备,其特征在于,所述性能统计数据包括以下之一或任意组合:基本话务类数据、切换类数据、系统资源类数据、资源类数据。
13.如权利要求9所述的设备,其特征在于,所述标识信息包括对象标识符OID信息。
14.一种网管设备,其特征在于,包括:
发送模块,用于向网元设备发送SNMP查询消息,所述SNMP查询消息中携带派生性能指标与原始性能指标的表达式关系;
接收模块,用于接收来自所述网元设备根据所述表达式关系所查找到的原始性能指标和派生性能指标,所述原始性能指标和所述派生性能指标为所述网元设备在根据该表达式关系在第三MIB中确定第一MIB中的标识信息和第二MIB中的标识信息,并根据第一MIB中的标识信息在第一MIB中查找对应的原始性能指标、根据第二MIB中的标识信息在第二MIB中查找对应的派生性能指标后,向所述网管设备发送的。
15.如权利要求14所述的设备,其特征在于,
所述发送模块,具体用于通过设置MIB创建性能测量任务,并基于所述性能测量任务向网元设备发送SNMP查询消息。
16.如权利要求15所述的设备,其特征在于,所述性能测量任务的属性包括:性能指标采集粒度、性能指标上报粒度、性能任务所采集的性能指标;所述性能指标为原始性能指标和/或派生性能指标。
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