CN108880899A - 一种网络拓扑图生成方法及服务器 - Google Patents
一种网络拓扑图生成方法及服务器 Download PDFInfo
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Abstract
本申请实施例提供一种网络拓扑图生成方法及服务器,该方法包括:第一服务器获取多个网域中的第一网元的链路层发现协议LLDP信息,其中,所述多个网域包括核心网、数据承载网、传送网、无线接入网和固定接入网中的两个或连个以上网域;所述第一服务器根据所述多个网域中的第一网元的LLDP信息生成第一网络拓扑图,所述第一网络拓扑图用于呈现所述多个网域组成的网络的拓扑结构。采用本申请实施例,能够快速、准确地生成多个网域组成的网络的网络拓扑图。
Description
技术领域
本申请涉及通信技术领域,尤其涉及一种网络拓扑图生成方法及服务器。
背景技术
电信网络包括核心网、数据承载网、传送网、无线接入网、固定接入网等网域,当前的电信网络能够生成单个网域的网络拓扑图,举例来说,单个网域内的网元是由该单个网域中的网管系统来配置,因此该单个网域内的网管系统可以根据配置网元时记录的配置信息生成该单个网域的网络拓扑信息,该拓扑信息用于描述单个网域内的网元之间的连接关系。进一步地,如果要获得多个网域整体的网络拓扑图,则需要靠人工收集不同网域之间的节点连接关系和各个网域内的网络拓扑信息,并由人工根据收集到的节点连接关系以及各个域内的网络拓扑信息绘制多个网域整体的网络拓扑图,图1为对应的场景示意图。采用这种方式生成多个网域整体的网络拓扑图,效率低、正确率低,无法满足用户需求。
申请内容
本申请实施例公开了一种网络拓扑图生成方法及服务器,能够快速生成网络拓扑图。
第一方面,本申请实施例公开一种网络拓扑图生成方法,该方法包括:
第一服务器获取多个网域中的第一网元的链路层发现协议LLDP信息,其中,所述多个网域包括核心网、数据承载网、传送网、无线接入网和固定接入网中的两个或两个以上网域;
所述第一服务器根据所述多个网域中的第一网元的LLDP信息生成第一网络拓扑图,所述第一网络拓扑图用于呈现所述多个网域组成的网络的拓扑结构。
在上述方法中,第二服务器采集多个网域中的第一网元的LLDP信息,相应地,第一服务器获取该第二服务器采集到的LLDP信息,然后根据该LLDP信息生成该多个网域组成的网络的第一网络拓扑图,在生成第一网络图谱图的过程中无需人为搜集和整理相关信息,这种生成第一网络拓扑图的方式,效率更高、正确率更高。
在第一方面的一种可选的方案中,所述第一服务器根据所述多个网域中的第一网元的LLDP信息生成第一网络拓扑图之后,还包括:
若所述第一网元的LLDP信息改变,所述第一服务器获取所述第一网元的变更之后的LLDP信息;
所述第一服务器根据所述变更之后的LLDP信息更新所述第一网络拓扑图中连接关系发生改变的部分。
可以看出,在网元之间的连接关系发生改变后该第一服务器会及时更新第一网络拓扑图,能够更好地满足用户的需求。另外,该第一服务器只是对连接关系发生改变的部分进行了更新,而不是完全重新生成网络拓扑图,大大降低了第一服务器的运行压力,也提高了更新网络拓扑图的效率。
在第一方面的又一种可选的方案中,所述第一服务器获取多个网域中的第一网元的链路层发现协议LLDP信息,包括:第一服务器接收第二服务器发送的多个网域中的第一网元的LLDP信息,其中,所述第二服务器用于采集所述第一网元的所述LLDP信息。
在第一方面的又一种可选的方案中,所述第一服务器接收第二服务器发送的多个网域中的第一网元的LLDP信息,包括:第一服务器接收多个第二服务器发送的LLDP信息,其中,每个第二服务器各用于采集所述多个网域中一个网域的第一网元的LLDP信息。也即是说,各个网域内的第一网元上的LLDP信息由不同的第二服务器来采集,这样可以分散采集压力,还可以提高采集效率。
在第一方面的又一种可选的方案中,所述多个网域中任意一个网域中的第一网元为与所述任意一个网域之外的网域中的网元有连接关系的网元;所述第一服务器根据所述多个网域中的第一网元的LLDP信息生成第一网络拓扑图,包括:
所述第一服务器获取所述多个网域中每个网域内的网络拓扑信息;
所述第一服务器根据所述多个网域中的第一网元的LLDP信息和所述多个网域中每个网域内的网络拓扑信息生成第一网络拓扑图。
可以看出,每个网域内的网络拓扑信息是直接获取的,而不需要根据LLDP信息分析获得,基于网域间的LLDP信息和已有的网域内的网络拓扑信息即可直接生成第一网络拓扑图,这种生成第一网络拓扑图的方式,效率更高。
在第一方面的又一种可选的方案中,所述第一服务器获取所述多个网域中每个网域的网络拓扑信息,包括:所述第一服务器接收所述多个网域中每个网域的网管系统发送的网络拓扑信息,所述每个网域的网管系统存储有所述每个网域的网络拓扑信息。
第二方面,本申请实施例提供一种网络拓扑图生成方法,包括:
第二服务器采集目标网域中的第一网元的链路层发现协议LLDP信息,其中,所述目标网域为多个网域或者所述多个网域中的一个网域,所述多个网域包括核心网、数据承载网、传送网、无线接入网和固定接入网中的两个或两个以上网域;
所述第二服务器将采集的所述目标网域中所述第一网元的LLDP信息发送给第一服务器,其中,所述第一网元的LLDP信息用于所述第一服务器生成第一网络拓扑图,所述第一网络拓扑图用于呈现所述多个网域组成的网络的拓扑结构。
在上述方法中,第二服务器采集多个网域中的第一网元的LLDP信息,相应地,第一服务器获取该第二服务器采集到的LLDP信息,然后根据该LLDP信息生成该多个网域组成的网络的第一网络拓扑图,在生成第一网络图谱图的过程中无需人为搜集和整理相关信息,这种生成第一网络拓扑图的方式,效率更高、正确率更高。
在第二方面的一种可选的方案中,所述第二服务器将采集的所述目标网域中所述第一网元的LLDP信息发送给第一服务器之后,还包括:
若所述第一网元的LLDP信息发生了改变,所述第二服务器采集所述第一网元的改变后的LLDP信息;
所述第二服务器将所述第一网元的改变后的LLDP信息发送给所述第一服务器,所述改变后的LLDP信息用于所述第一服务器更新所述第一网络拓扑图。
可以看出,在网元之间的连接关系发生改变后该第一服务器会及时更新第一网络拓扑图,能够更好地满足用户的需求。另外,该第一服务器只是对连接关系发生改变的部分进行了更新,而不是完全重新生成网络拓扑图,大大降低了第一服务器的运行压力,也提高了更新网络拓扑图的效率。
在第二方面的又一种可选的方案中,所述多个网域中任意一个网域中的第一网元为与所述任意一个网域之外的网域中的网元有连接关系的网元,所述方法还包括:
所述第二服务器向所述第一服务器发送所述目标网域内的网络拓扑信息,其中,所述网络拓扑信息和所述第一网元的LLDP信息用于所述第一服务器生成所述第一网络拓扑图。
可以看出,每个网域内的网络拓扑信息是直接获取的,而不需要根据LLDP信息分析获得,基于网域间的LLDP信息和已有的网域内的网络拓扑信息即可直接生成第一网络拓扑图,这种生成第一网络拓扑图的方式,效率更高。
在第二方面的又一种可选的方案中,若所述目标网域为所述一个网域,则所述第二服务器为部署了所述一个网域的网管系统的服务器,所述一个网域的网管系统存储有所述一个网域的网络拓扑信息。可以看出,第二服务器即为部署网管系统的服务器,合理的利用了已有硬件资源,也避免了增加网络连接复杂性。
第三方面,本申请实施例提供一种服务器,所述服务器包括处理器和存储器,所示存储器用于存储程序指令,所示处理器用于调用所述程序指令来执行如下操作:
获取多个网域中的第一网元的链路层发现协议LLDP信息,其中,所述多个网域包括核心网、数据承载网、传送网、无线接入网和固定接入网中的两个或两个以上网域;
根据所述多个网域中的第一网元的LLDP信息生成第一网络拓扑图,所述第一网络拓扑图用于呈现所述多个网域组成的网络的拓扑结构。
可以看出,第二服务器采集多个网域中的第一网元的LLDP信息,相应地,第一服务器获取该第二服务器采集到的LLDP信息,然后根据该LLDP信息生成该多个网域组成的网络的第一网络拓扑图,在生成第一网络图谱图的过程中无需人为搜集和整理相关信息,这种生成第一网络拓扑图的方式,效率更高、正确率更高。
在第三方面的一种可选的方案中,所述处理器还用于:
在根据所述多个网域中的第一网元的LLDP信息生成第一网络拓扑图之后,若所述第一网元的LLDP信息改变,获取所述第一网元的变更之后的LLDP信息;
根据所述变更之后的LLDP信息更新所述第一网络拓扑图中连接关系发生改变的部分。
可以看出,在网元之间的连接关系发生改变后该第一服务器会及时更新第一网络拓扑图,能够更好地满足用户的需求。另外,该第一服务器只是对连接关系发生改变的部分进行了更新,而不是完全重新生成网络拓扑图,大大降低了第一服务器的运行压力,也提高了更新网络拓扑图的效率。
在第三方面的又一种可选的方案中,所述服务器包括通信接口;所述处理器,用于获取多个网域中的第一网元的链路层发现协议LLDP信息,具体为:
所述处理器用于,控制所述通信接口接收第二服务器发送的多个网域中的第一网元的LLDP信息,其中,所述第二服务器用于采集所述第一网元的所述LLDP信息。
在第三方面的又一种可选的方案中,所述处理器,用于通过所述通信接口接收第二服务器发送的多个网域中的第一网元的LLDP信息,具体为:
所述处理器,用于通过所述通信接口接收多个第二服务器发送的LLDP信息,其中,每个第二服务器各用于采集所述多个网域中一个网域的第一网元的LLDP信息。也即是说,各个网域内的第一网元上的LLDP信息由不同的第二服务器来采集,这样可以分散采集压力,还可以提高采集效率。
在第三方面的又一种可选的方案中,所述多个网域中任意一个网域中的第一网元为与所述任意一个网域之外的网域中的网元有连接关系的网元;所述处理器,用于根据所述多个网域中的第一网元的LLDP信息生成第一网络拓扑图,具体为:
所述处理器,用于获取所述多个网域中每个网域内的网络拓扑信息;
所述处理器,用于根据所述多个网域中的第一网元的LLDP信息和所述多个网域中每个网域内的网络拓扑信息生成第一网络拓扑图。
可以看出,每个网域内的网络拓扑信息是直接获取的,而不需要根据LLDP信息分析获得,基于网域间的LLDP信息和已有的网域内的网络拓扑信息即可直接生成第一网络拓扑图,这种生成第一网络拓扑图的方式,效率更高。
在第三方面的又一种可选的方案中,所述服务器包括通信接口;所述处理器,用于获取所述多个网域中每个网域的网络拓扑信息,具体为:
所述处理器,用于通过所述通信接口接收所述多个网域中每个网域的网管系统发送的网络拓扑信息,所述每个网域的网管系统存储有所述每个网域的网络拓扑信息。
第四方面,本申请实施例提供一种服务器,所述服务器包括处理器、存储器和通信接口,所示存储器用于存储程序指令,所示处理器用于调用所述程序指令来执行如下操作:
通过所述通信接口采集目标网域中的第一网元的链路层发现协议LLDP信息,其中,所述目标网域为多个网域或者所述多个网域中的一个网域,所述多个网域包括核心网、数据承载网、传送网、无线接入网和固定接入网中的两个或两个以上网域;
将采集的所述目标网域中所述第一网元的LLDP信息通过所述通信接口发送给第一服务器,其中,所述第一网元的LLDP信息用于所述第一服务器生成第一网络拓扑图,所述第一网络拓扑图用于呈现所述多个网域组成的网络的拓扑结构。
可以看出,第二服务器采集多个网域中的第一网元的LLDP信息,相应地,第一服务器获取该第二服务器采集到的LLDP信息,然后根据该LLDP信息生成该多个网域组成的网络的第一网络拓扑图,在生成第一网络图谱图的过程中无需人为搜集和整理相关信息,这种生成第一网络拓扑图的方式,效率更高、正确率更高。
在第四方面的一种可选的方案中,所述处理器还用于:
在将采集的所述目标网域中所述第一网元的LLDP信息通过所述通信接口发送给第一服务器之后,若所述第一网元的LLDP信息发生了改变,通过所述通信接口采集所述第一网元的改变后的LLDP信息;
将所述第一网元的改变后的LLDP信息通过所述通信接口发送给所述第一服务器,所述改变后的LLDP信息用于所述第一服务器更新所述第一网络拓扑图。
可以看出,在网元之间的连接关系发生改变后该第一服务器会及时更新第一网络拓扑图,能够更好地满足用户的需求。另外,该第一服务器只是对连接关系发生改变的部分进行了更新,而不是完全重新生成网络拓扑图,大大降低了第一服务器的运行压力,也提高了更新网络拓扑图的效率。
在第四方面的又一种可选的方案中,所述多个网域中任意一个网域中的第一网元为与所述任意一个网域之外的网域中的网元有连接关系的网元;
所述处理器,还用于通过所述通信接口向所述第一服务器发送所述目标网域内的网络拓扑信息,其中,所述网络拓扑信息和所述第一网元的LLDP信息用于所述第一服务器生成所述第一网络拓扑图。
可以看出,每个网域内的网络拓扑信息是直接获取的,而不需要根据LLDP信息分析获得,基于网域间的LLDP信息和已有的网域内的网络拓扑信息即可直接生成第一网络拓扑图,这种生成第一网络拓扑图的方式,效率更高。
在第四方面的又一种可选的方案中,若所述目标网域为所述一个网域,则所述第二服务器为部署了所述一个网域的网管系统的服务器,所述一个网域的网管系统存储有所述一个网域的网络拓扑信息。可以看出,第二服务器即为部署网管系统的服务器,合理的利用了已有硬件资源,也避免了增加网络连接复杂性。
第五方面,本申请实施例提供一种网络拓扑图生成方法,该方法包括:
第一服务器获取电信网络的一个网域中的第一网元的链路层发现协议LLDP信息,其中,所述一个网域包括核心网、数据承载网、传送网、无线接入网和固定接入网中的一项;
所述第一服务器根据所述一个网域中的第一网元的LLDP信息生成第二网络拓扑图,所述第二网络拓扑图用于呈现所述网域内的拓扑结构。
在上述方法中,第二服务器采集一个网域中的第一网元的LLDP信息,相应地,第一服务器获取该第二服务器采集到的LLDP信息,然后根据该LLDP信息生成该一个网域的第二网络拓扑图,在生成第二网络图谱图的过程中无需人为搜集和整理相关信息,这种生成第二网络拓扑图的方式,效率更高、正确率更高。
在第五方面的一种可选的方案中,所述第一服务器根据所述一个网域中的第一网元的LLDP信息生成第二网络拓扑图之后,还包括:
若所述第一网元的LLDP信息改变,所述第一服务器获取所述第一网元的变更之后的LLDP信息;
所述第一服务器根据所述变更之后的LLDP信息更新所述第二网络拓扑图中连接关系发生改变的部分。
可以看出,在网元之间的连接关系发生改变后该第一服务器会及时更新第二网络拓扑图,能够更好地满足用户的需求。另外,该第一服务器只是对连接关系发生改变的部分进行了更新,而不是完全重新生成网络拓扑图,大大降低了第一服务器的运行压力,也提高了更新网络拓扑图的效率。
在第五方面的又一种可选的方案中,所述第一服务器获取电信网络的一个网域中的第一网元的链路层发现协议LLDP信息,包括:
第一服务器接收第二服务器发送的电信网络的一个网域中的第一网元的LLDP信息,其中,所述第二服务器用于采集所述第一网元的所述LLDP信息。
在第五方面的又一种可选的方案中,所述第二服务器为部署了所述一个网域的网管系统的服务器。可以看出,第二服务器即为部署网管系统的服务器,合理的利用了已有硬件资源,也避免了增加网络连接复杂性。
第六方面,本申请实施例提供一种网络拓扑图生成方法,该方法包括:
第二服务器采集一个网域中的第一网元的链路层发现协议LLDP信息,其中所述一个网域包括所述多个网元包括核心网、数据承载网、传送网、无线接入网和固定接入网中的一项;
所述第二服务器将采集的所述一个网域中所述第一网元的LLDP信息发送给第一服务器,其中,所述第一网元的LLDP信息用于所述第一服务器生成第一网络拓扑图,所述第一网络拓扑图用于呈现所述一个网域的拓扑结构。
在上述方法中,第二服务器采集一个网域中的第一网元的LLDP信息,相应地,第一服务器获取该第二服务器采集到的LLDP信息,然后根据该LLDP信息生成该一个网域的第二网络拓扑图,在生成第二网络图谱图的过程中无需人为搜集和整理相关信息,这种生成第二网络拓扑图的方式,效率更高、正确率更高。
在第六方面的一种可选的方案中,所述第二服务器将采集的所述一个网域中所述第一网元的LLDP信息发送给第一服务器之后,还包括:
若所述第一网元的LLDP信息发生了改变,所述第二服务器采集所述第一网元的改变后的LLDP信息;
所述第二服务器将所述第一网元的改变后的LLDP信息发送给所述第一服务器,所述改变后的LLDP信息用于所述第一服务器更新所述第一网络拓扑图。
可以看出,在网元之间的连接关系发生改变后该第一服务器会及时更新第二网络拓扑图,能够更好地满足用户的需求。另外,该第一服务器只是对连接关系发生改变的部分进行了更新,而不是完全重新生成网络拓扑图,大大降低了第一服务器的运行压力,也提高了更新网络拓扑图的效率。
在第六方面的又一种可选的方案中,所述第二服务器为部署了所述一个网域的网管系统的服务器。可以看出,第二服务器即为部署网管系统的服务器,合理的利用了已有硬件资源,也避免了增加网络连接复杂性。
第七方面,本申请实施例提供一种服务器,所述服务器包括处理器和存储器,所示存储器用于存储程序指令,所示处理器用于调用所述程序指令来执行如下操作:
获取电信网络的一个网域中的第一网元的链路层发现协议LLDP信息,其中,所述一个网域包括核心网、数据承载网、传送网、无线接入网和固定接入网中的一项;
根据所述一个网域中的第一网元的LLDP信息生成第二网络拓扑图,所述第二网络拓扑图用于呈现所述网域内的拓扑结构。
可以看出,第二服务器采集一个网域中的第一网元的LLDP信息,相应地,第一服务器获取该第二服务器采集到的LLDP信息,然后根据该LLDP信息生成该一个网域的第二网络拓扑图,在生成第二网络图谱图的过程中无需人为搜集和整理相关信息,这种生成第二网络拓扑图的方式,效率更高、正确率更高。
在第七方面的一种可选的方案中,所述处理器还用于:
在根据所述一个网域中的第一网元的LLDP信息生成第二网络拓扑图之后,若所述第一网元的LLDP信息改变,获取所述第一网元的变更之后的LLDP信息;
根据所述变更之后的LLDP信息更新所述第二网络拓扑图中连接关系发生改变的部分。
可以看出,在网元之间的连接关系发生改变后该第一服务器会及时更新第二网络拓扑图,能够更好地满足用户的需求。另外,该第一服务器只是对连接关系发生改变的部分进行了更新,而不是完全重新生成网络拓扑图,大大降低了第一服务器的运行压力,也提高了更新网络拓扑图的效率。
在第七方面的又一种可选的方案中,所述服务器包括通信接口;所述处理器,用于获取电信网络的一个网域中的第一网元的链路层发现协议LLDP信息,具体为:
通过所述通信接口接收第二服务器发送的电信网络的一个网域中的第一网元的LLDP信息,其中,所述第二服务器用于采集所述第一网元的所述LLDP信息。
在第七方面的又一种可选的方案中,所述第二服务器为部署了所述一个网域的网管系统的服务器。可以看出,第二服务器即为部署网管系统的服务器,合理的利用了已有硬件资源,也避免了增加网络连接复杂性。
第八方面,本申请实施例提供一种服务器,所述服务器包括处理器、存储器和通信接口,所示存储器用于存储程序指令,所示处理器用于调用所述程序指令来执行如下操作:
通过所述通信接口采集一个网域中的第一网元的链路层发现协议LLDP信息,其中所述一个网域包括所述多个网元包括核心网、数据承载网、传送网、无线接入网和固定接入网中的一项;
将采集的所述一个网域中所述第一网元的LLDP信息通过所述通信接口发送给第一服务器,其中,所述第一网元的LLDP信息用于所述第一服务器生成第一网络拓扑图,所述第一网络拓扑图用于呈现所述一个网域的拓扑结构。
可以看出,第二服务器采集一个网域中的第一网元的LLDP信息,相应地,第一服务器获取该第二服务器采集到的LLDP信息,然后根据该LLDP信息生成该一个网域的第二网络拓扑图,在生成第二网络图谱图的过程中无需人为搜集和整理相关信息,这种生成第二网络拓扑图的方式,效率更高、正确率更高。
在第八方面的一种可选的方案中,所述处理器还用于:
将采集的所述一个网域中所述第一网元的LLDP信息通过所述通信接口发送给第一服务器之后,若所述第一网元的LLDP信息发生了改变,通过所述通信接口采集所述第一网元的改变后的LLDP信息;
将所述第一网元的改变后的LLDP信息通过所述通信接口发送给所述第一服务器,所述改变后的LLDP信息用于所述第一服务器更新所述第一网络拓扑图。
可以看出,在网元之间的连接关系发生改变后该第一服务器会及时更新第二网络拓扑图,能够更好地满足用户的需求。另外,该第一服务器只是对连接关系发生改变的部分进行了更新,而不是完全重新生成网络拓扑图,大大降低了第一服务器的运行压力,也提高了更新网络拓扑图的效率。
在第八方面的又一种可选的方案中,所述第二服务器为部署了所述一个网域的网管系统的服务器。可以看出,第二服务器即为部署网管系统的服务器,合理的利用了已有硬件资源,也避免了增加网络连接复杂性。
第九方面,本申请实施例提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有指令,当其在处理器上运行时,实现第一方面、第二方面、第五方面和第六方面中任意一方面或者任意一方面的可选的方案所描述的方法。
第十方面,本申请实施例提供一种服务器,该服务器包括网络拓扑图生成电路和存储器:
所述网络拓扑图生成电路用于,获取多个网域中的第一网元的链路层发现协议LLDP信息,其中,所述多个网域包括核心网、数据承载网、传送网、无线接入网和固定接入网中的两个或两个以上网域;
所述存储器用于,存储获取的所述多个网域中的第一网元的链路层发现协议LLDP信息;
所述网络拓扑图生成电路还用于,根据所述多个网域中的第一网元的LLDP信息生成第一网络拓扑图,所述第一网络拓扑图用于呈现所述多个网域组成的网络的拓扑结构。
可以看出,第二服务器采集多个网域中的第一网元的LLDP信息,相应地,第一服务器获取该第二服务器采集到的LLDP信息,然后根据该LLDP信息生成该多个网域组成的网络的第一网络拓扑图,在生成第一网络图谱图的过程中无需人为搜集和整理相关信息,这种生成第一网络拓扑图的方式,效率更高、正确率更高。
所述网络拓扑图生成电路的各种具体功能,可以参照第一方面所述的方法中的各种实施方式来实现。
第十一方面,本申请实施例提供一种服务器,所述服务器包括信息采集电路和存储器:
所述信息采集电路用于,采集目标网域中的第一网元的链路层发现协议LLDP信息,其中,所述目标网域为多个网域或者所述多个网域中的一个网域,所述多个网域包括核心网、数据承载网、传送网、无线接入网和固定接入网中的两个或两个以上网域;
所述存储器用于,存储信息采集电路采集到的所述多个网域的第一网元的LLDP信息;
所述信息采集电路还用于,将采集的所述目标网域中所述第一网元的LLDP信息发送给第一服务器,其中,所述第一网元的LLDP信息用于所述第一服务器生成第一网络拓扑图,所述第一网络拓扑图用于呈现所述多个网域组成的网络的拓扑结构。
可以看出,第二服务器采集多个网域中的第一网元的LLDP信息,相应地,第一服务器获取该第二服务器采集到的LLDP信息,然后根据该LLDP信息生成该多个网域组成的网络的第一网络拓扑图,在生成第一网络图谱图的过程中无需人为搜集和整理相关信息,这种生成第一网络拓扑图的方式,效率更高、正确率更高。
所述网络拓扑图生成电路的各种具体功能,可以参照第二方面所述的方法中的各种实施方式来实现。
第十二方面,本申请实施例提供一种服务器,所述服务器包括网络拓扑图生成电路和存储器,其中:
所述网络拓扑图生成电路用于,获取电信网络的一个网域中的第一网元的链路层发现协议LLDP信息,其中,所述一个网域包括核心网、数据承载网、传送网、无线接入网和固定接入网中的一项;
所述存储器用于,存储获取的所述一个网域中的第一网元的LLDP信息;
所述网络拓扑图生成电路还用于,根据所述一个网域中的第一网元的LLDP信息生成第二网络拓扑图,所述第二网络拓扑图用于呈现所述网域内的拓扑结构。
可以看出,第二服务器采集一个网域中的第一网元的LLDP信息,相应地,第一服务器获取该第二服务器采集到的LLDP信息,然后根据该LLDP信息生成该一个网域的第二网络拓扑图,在生成第二网络图谱图的过程中无需人为搜集和整理相关信息,这种生成第二网络拓扑图的方式,效率更高、正确率更高。
所述网络拓扑图生成电路的各种具体功能,可以参照第三方面所述的方法中的各种实施方式来实现。
第十三方面,本申请实施例提供一种服务器,所述服务器包括信息采集电路和存储器:
所述信息采集电路用于,通过所述通信接口采集一个网域中的第一网元的链路层发现协议LLDP信息,其中所述一个网域包括所述多个网元包括核心网、数据承载网、传送网、无线接入网和固定接入网中的一项;
所述存储器用于,存储所述信息采集电路采集到的所述一个网域中的第一网元的链路层发现协议LLDP信息;
所述信息采集电路还用于,将采集的所述一个网域中所述第一网元的LLDP信息通过通信接口发送给第一服务器,其中,所述第一网元的LLDP信息用于所述第一服务器生成第一网络拓扑图,所述第一网络拓扑图用于呈现所述一个网域的拓扑结构。
所述网络拓扑图生成电路的各种具体功能,可以参照第四方面所述的方法中的各种实施方式来实现。
附图说明
以下对本申请实施例用到的附图进行介绍。
图1是现有技术中生成网络拓扑图的场景示意图;
图2是本申请实施例提供的一种网络系统的架构示意图;
图3是本申请实施例提供的该网络系统运行的场景示意图;
图4是本申请实施例提供的一种生成网络拓扑图的方法的流程示意图;
图5是本申请实施例提供的一种生成网络拓扑图的场景示意图;
图6是本申请实施例提供的一种网络图谱图;
图7是本申请实施例提供的又一种生成网络拓扑图的方法的流程示意图;
图8是本申请实施例提供的一种服务器的结构示意图;
图9是本申请实施例提供的又一种服务器的结构示意图;
图10是本申请实施例提供的又一种服务器的结构示意图;
图11是本申请实施例提供的又一种服务器的结构示意图;
图12是本申请实施例提供的又一种服务器的结构示意图;
图13是本申请实施例提供的又一种服务器的结构示意图;
图14是本申请实施例提供的又一种服务器的结构示意图;
图15是本申请实施例提供的又一种服务器的结构示意图。
具体实施方式
下面结合本申请实施例中的附图对本申请实施例进行描述。
请参见图2和图3,图2是本申请实施例提供的一种网络系统的架构示意图,图3是该网络系统运行时的场景示意图,该网络系统包括第一服务器201、第二服务器202和多个网域203,该多个网域203可以包括核心网、数据承载网、传送网、无线接入网、固定接入网中的两个或两个以上网域,例如,包括其中2个网域、或者3个网域、或者4个网域、或者5个网域,等等。每个网域203中包括多个网元204,该多个网元204具体包括多少个网元此处不作限定;图2中仅对一个网域内的网元进行了示意,其余网域内的结构可以依此类推。另外,不同的网域203包括的网元204的数量可以相同也可以不同,不同网域203包括的网元204的类型通常不同(但也可能出现相同类型网元的情况),举例来说,核心网可以包括分组交换(packet switched,PS)、电路交换(circuit switched,CS)、归属用户服务器(homesubscriber server,HSS)等系列类型网元,数据承载网可以包括交换机、路由器、防火墙等系列类型网元、传送网可以包括微波、多业务传送平台(multi-service transmissionplatform,MSTP)、波分、分组传送网(packet transport network,PTN)等系列类型网元,无线接入网可以包括第二代移动通信技术(The 2nd-Generation,2G)、第三代移动通信技术(The 3rd-Generation,3G)、第四代移动通信技术(the 4th Generation mobilecommunication,4G)、第五代移动通信技术(the 5th-Generation,5G)中的基站、及基站控制器等系列类型网元,固定接入网可以包括光线路终端(optical line terminal,OLT)、光网络终端(optical network terminal,ONT)、多住户单元(multiple x unit,MxU)等系列类型网元,等等。
上述多个网域中的全部或部分网元204配置了链路层发现协议(Link LayerDiscovery Protocol,LLDP),每个配置了LLDP的网元都会生成LLDP信息,对于配置了LLDP信息的某个网元来说,该某个网元生成的LLDP信息记录了用于标识该某个网元的信息以及用于标识与该某个网元具有连接关系且配置了LLDP的其他网元(对端)的信息。
上述第二服务器202用于采集网元204上的LLDP信息,然后将采集到的LLDP信息发送给上述第一服务器201,也可能用户将第二服务器202上的LLDP信息拷贝到该第一服务器201上。另外,该第二服务器202的数量可以为一个也可以为多个,例如,该第二服务器202的数量可以与该多个网域203中网域的数量相同,每个第二服务器202对应采集一个网域203中配置了LLDP的网元204的LLDP信息;再如,该第二服务器202仅为一个,这一个第二服务器202用于采集该多个网域203中配置了LLDP的网元204的LLDP信息。
上述第一服务器201用于根据第二服务器202发送的LLDP信息,或者根据用户拷贝到第一服务器上的LLDP信息,或者根据通过其他方式获取的LLDP信息生成网络拓扑图。
请参见图4,图4是本发明实施例提供的一种网络拓扑图生成方法,该方法可以基于图2所示的网络系统来实现,该方法包括但不限于如下步骤:
步骤S401:第一网元基于LLDP协议生成LLDP信息。
具体地,该第一网元的数量通常不止一个,该第一网元包括但不限于如下两种情况:
情况一,上述多个网域中任意一个网域中的全部网元均为第一网元。举例来说,上述多个网域包括核心网、数据承载网和传送网,核心网包括网元1、网元2和网元3,数据承载网包括网元4、网元5、网元6和网元7,传送网包括网元8和网元9;那么网元1、网元2、网元3、网元4、网元5、网元6、网元7、网元8和网元9均为该第一网元。
情况二,上述多个网域中任意一个网域中与所述任意一个网域之外的网域中的网元有连接关系的网元为第一网元;举例来说,上述多个网域包括核心网、数据承载网和传送网,核心网包括网元1、网元2和网元3,数据承载网包括网元4、网元5、网元6和网元7,传送网包括网元8和网元9,其中,网元1与网元2相连接,网元2与网元3相连接,网元3与网元4相连接,网元4与网元5相连接,网元5与网元6相连接,网元6与网元7相连接,网元7与网元8相连接,网元8与网元9相连接。那么可以看出,核心网内的网元3与数据承载网内的网元4有连接关系,数据承载网内的网元7与传送网内的网元8有连接关系,因此网元3、网元4、网元7和网元8都属于上述第一网元。
第一网元基于LLDP协议生成LLDP信息可以具体包括如下操作:
首先,第一网元基于LLDP协议向与自身相连的且开启了LLDP协议的其他网元发送LLDP通知,该其他网元接收到LLDP通知之后会向该第一网元反馈该其他网元的LLDP本端网元系统信息(LLDP Local Info)。另外,也可以不发送该通知,而是该其他网元按照预设的周期定期向该第一网元反馈该其他网元的LLDP本端网元系统信息(LLDP Local Info)。从该第一网元这一侧来看,该其他网元的LLDP本端网元系统信息(LLDP Local Info)属于该第一网元的LLDP对端网元系统信息(LLDP Neighbor Info);为了便于理解,下面对LLDPLocal Info和LLDP Neighbor Info进行介绍,LLDP Local Info和LLDP Neighbor Info均可以为类型长度值(Type Length Value,TLV)格式的信息,具体包含的信息可以如表1所示:
表1
TLV名称 | TLV类型 | TLV说明 |
End of LLDPDU TLV | 0 | 标志LLDPDU结束 |
Chassis ID TLV | 1 | 网元唯一标识 |
Port ID TLV | 2 | 端口标识 |
Time To Live TLV | 3 | 本网元信息在邻居设备上的存活时间 |
Port Description TLV | 4 | 端口描述 |
System Name TLV | 5 | 网元名称 |
System Description TLV | 6 | 网元描述 |
System Capabilities TLV | 7 | 网元的主要功能描述 |
Management Address TLV | 8 | 网元管理地址 |
Reserved | 9~126 | 保留,非基本TLV |
Organizationally Specific TLVs | 127 | 组织定义TLV,非基本TLV |
然后,第一网元根据该第一网元的LLDP Neighbor Info和该第一网元的LLDPLocal Info确定该第一网元上的LLDP信息。其中,第一网元上的LLDP信息包含用于标识该第一网元本端的信息和用于标识该第一网元的对端的信息,其中,用于标识该第一网元本端的信息可以包括LLDP Neighbor Info中的网元唯一标识(Chassis ID)、端口标识(PortID)等;用于标识该第一网元的对端的信息可以包括LLDP Neighbor Info中的网元唯一标识(Chassis ID)、端口标识(Port ID)等。可选的,LLDP信息除了包括本端和对端的ChassisID、Port ID外,还可能包括用于描述本端和/或对端属性的其他信息,例如,在一种可选的方案中,该其他属性新包括网元名称(System Name);在又一种可选的方案中,该其他属性新包括网元名称(System Name)、网元描述(System Description)、网元管理地址(Management Address)、端口描述(Port Description);等等。表2示意了一种可选实施方式中该LLDP信息可能包含的信息,具体如下:
表2
步骤S402:第二服务器采集目标网域中的第一网元上的LLDP信息。
具体地,本申请实施例中可以有多个第二服务器,或者一个第二服务器;可选的,当只有一个第二服务器时,该目标网域为上述多个网域,即该多个网域内的第一网元的LLDP信息都由该一个第二服务器来采集;当有多个第二服务器时,该目标网域可以为该多个网域中的一个网域,其中,每个第二服务器各自采集该多个网域中的一个网域中的网元的LLDP信息,任意两个第二服务器采集的LLDP信息不来自相同网域中的网元,图5为对应的架构示意图,图5示意了多个网域包括核心网、数据承载网、传送网和无线网的情况,其中,核心网内的第一网元连接的第二服务器、数据承载网中的第一网元连接的第二服务器、传送网中的第一网元连接的第二服务和无线网中的网元连接的第二服务器各不相同。每个第二服务器与相连的第一网元之间可以配置人机语言(man-machine language,MML),简单网络管理协议(simple network management protocol,SNMP)等协议,以建立通信连接,这样第二服务器就可以从相应地第一网元上采集LLDP信息。
另外,此处的采集可以为主动读取,或者被动接收。可选的,当为主动读取时,该第二服务器可以定期向目标网域中的第一网元发送请求消息,以请求LLDP信息;第一网元接收到该请求消息后将已生成的LLDP信息发送给该第二服务器;相应地,该第二服务器接收该第一网元发送的LLDP信息。可选的,当为被动接收时,第一网元定期将已生成的LLDP信息发送给该第二服务器;相应地,该第二服务器接收该第一网元发送的LLDP信息。
步骤S403:第二服务器将采集的LLDP信息发送给第一服务器。
具体地,如果存在多个第二服务器,那么每个第二服务器将从相应的一个网域中采集到的第一网元的LLDP信息发送给第一服务器;如果只有一个第二服务器,那么该一个第二服务器将采集到的该多个网域中的第一网元的LLDP信息发送给该第一服务器。
另外,该第二服务器可以主动向第一服务器发送采集到的LLDP信息,例如,按照预设周期定期向第一服务器发送采集到的LLDP信息;该第二服务器还可以被动向第一服务器发送采集到的LLDP信息,例如,该第一服务器按照预设周期定期向第二服务器发送请求信息,以请求读取该第二服务上的LLDP信息,相应地,该第二服务器根据该请求信息向第一服务器发送采集到的LLDP信息。
步骤S404:第一服务器获取多个网域中的第一网元的链路层发现协议LLDP信息。
具体地,第一服务器获取多个网域中的第一网元的LLDP信息至少可通过如下方式实现:
方式一,该第一服务器接收第二服务器发送的多个网域中的第一网元的LLDP信息。当存在一个第二服务器时,该第一服务器接收该一个第二服务器发送的多个网域中的第一网元的LLDP信息;当存在多个第二服务器时,该第一服务器接收多个第二服务器各自发送的一个网域中的第一网元的LLDP信息,从而获取该多个网域中的第一网元的LLDP信息。
方式二,用户将第二服务器采集到的LLDP信息拷贝到第一服务器上,当存在一个第二服务器时,用户只需将该一个第二服务器采集的LLDP信息拷贝到第一服务器;当存在多个第二服务器时,用户需要将多个第二服务器采集的LLDP信息拷贝到第一服务器。
步骤S405:第一服务器根据该多个网域中的第一网元的LLDP信息生成第一网络拓扑图。
具体地,该第一服务器解析获取到的LLDP信息,对任意一个LLDP信息来说,该第一服务器可以解析出该LLDP信息中用于标识该本端的信息和用于标识对端的信息,例如,用于标识本端的信息包括本端的Chassis ID、Port ID,用于标识该对端的信息包括对端的Chassis ID、Port ID。如果LLDP信息中还有其他信息,那么第一服务器还会解析出其他信息。根据用于标识本端的信息中的Chassis ID、Port ID和用于标识对端的信息中ChassisID、Port ID即可确定该本端网元与其他网元的连接关系,例如,该本端网元的哪个端口与哪个网元的哪个端口相连接。举例来说,有网元A和网元B网元(均以网元MAC地址作为网元唯一标识,以端口名称作为端口标识),网元A的网元标识为Chassis ID=286E-D4AF-8E81,网元A的a端口的端口标识为Port ID=Ethernet 0/0/7/0;网元B的网元标识为Chassis ID=286E-D4AF-2A11,网元B的b端口的端口标识为Port ID=Ethernet 0/0/6/0。假若一个LLDP信息中用于标识本端的信息包括Chassis ID=286E-D4AF-8E81,Port ID=Ethernet0/0/7/0,该一个LLDP信息中用于标识对端的信息包括Chassis ID=286E-D4AF-2A11,PortID=Ethernet 0/0/6/0;另一个LLDP信息中用于标识本端的信息包括Chassis ID=286E-D4AF-2A11,Port ID=Ethernet 0/0/6/0,该另一个LLDP信息中用于标识对端的信息包括Chassis ID=286E-D4AF-8E81,Port ID=Ethernet 0/0/7/0;那么该第一服务器可以根据该一个LLDP信息确定网元A的a端口与网元B的b端口存在连接关系。
第一服务器根据每个LLDP信息确定出一个网元与其他网元之间的连接关系。
在上述情况一的前提下,第一服务器可以根据该多个网域中的第一网元的LLDP信息确定多个网域中每个网元与其他网元之间的连接关系,再根据每个网元与其他网元之间的连接关系可生成第一网络拓扑图,第一网络拓扑图用于呈现所述多个网域组成的网络的拓扑结构。可选的,该第一网络拓扑图可以进行分子网、分层布局以方便用户查看。图6为对应的一种可选的用于呈现给用户的第一网络拓扑图。
在上述情况二的前提下,第一服务器可以根据该多个网域中的第一网元的LLDP信息确定该多个网域中任意两个网域之间的网元连接关系;另外,所述第一服务器获取所述多个网域中每个网域内的网络拓扑信息,例如,接收所述多个网域中每个网域的网管系统发送的网络拓扑信息,其中,所述每个网域的网管系统包括所述每个网域的网络拓扑信息;之后该第一服务器可以根据该多个网域中每个网域内的网络拓扑信息和该多个网域中任意两个相邻网域之间的网元的连接关系生成该第一网络拓扑图。可选的,当存在多个第二服务器且每个网域一一对应一个第二服务器时,每个网域的网管系统部署在该网域对应的第二服务器上。
在一种可选的方案中,所述第一服务器生成第一网络拓扑图之后,若所述第一网元的LLDP信息改变,那么所述第二服务器采集所述第一网元的改变后的LLDP信息;然后所述第二服务器将所述第一网元的改变后的LLDP信息发送给所述第一服务器,或者用户将第二服务器采集的所述第一网元的改变后的LLDP信息拷贝到第一服务器;相应地,所述第一服务器获取到所述第一网元的变更之后的LLDP信息后,根据所述变更之后的LLDP信息更新所述第一网络拓扑图中连接关系发生改变的部分。可以看出,在网元之间的连接关系发生改变后该第一服务器会及时更新第一网络拓扑图,能够更好地满足用户的需求。另外,该第一服务器只是对连接关系发生改变的部分进行了更新,而不是完全重新生成网络拓扑图,大大降低了第一服务器的运行压力,也提高了更新网络拓扑图的效率。
在图4所描述的方法中,第二服务器采集多个网域中的第一网元的LLDP信息,相应地,第一服务器获取该第二服务器采集到的LLDP信息,然后根据该LLDP信息生成该多个网域组成的网络的第一网络拓扑图,这种生成第一网络拓扑图的方式,效率更高、正确率更高。
请参见图7,图7是本发明实施例提供的一种网络拓扑图生成方法,该方法可以基于图2所示的网络系统来实现,该方法包括但不限于如下步骤:
步骤S701:第一网元基于LLDP协议生成LLDP信息。
具体地,该第一网元为电信网络中一个网域的网元,该一个网域可以为所述核心网、所述数据承载网、所述传送网和所述无线网中的任意一个网域。可选的,该一个网域中的所有网元均为该第一网元。其中,该第一网元基于LLDP协议生成LLDP信息的具体方式可以参照上述步骤S401中的描述,此处不再赘述。
步骤S702:第二服务器采集该一个网域中的第一网元上的LLDP信息。
具体地,第二服务器与该一个网域中的第一网元之间可以配置MML,SNMP等协议,以建立通信连接,这样第二服务器就可以从该一个网域内的第一网元上采集LLDP信息。
另外,此处的采集可以为主动读取,或者被动接收。可选的,当为主动读取时,该第二服务器可以定期向目标网域中的第一网元发送请求消息,以请求LLDP信息;第一网元接收到该请求消息后将已生成的LLDP信息发送给该第二服务器;相应地,该第二服务器接收该第一网元发送的LLDP信息。可选的,当为被动接收时,第一网元定期将已生成的LLDP信息发送给该第二服务器;相应地,该第二服务器接收该第一网元发送的LLDP信息。
步骤S703:第二服务器将采集的LLDP信息发送给第一服务器。
具体地,该第二服务器可以主动向第一服务器发送采集到的LLDP信息,例如,按照预设周期定期向第一服务器发送采集到的LLDP信息;该第二服务器还可以被动向第一服务器发送采集到的LLDP信息,例如,该第一服务器按照预设周期定期向第二服务器发送请求信息,以请求读取该第二服务上的LLDP信息,相应地,该第二服务器根据该请求信息向第一服务器发送采集到的LLDP信息。
步骤S704:第一服务器获取该一个网域中的第一网元的链路层发现协议LLDP信息。
具体地,第一服务器获取该一个网域中第一网元的LLDP信息至少可通过如下方式实现:
方式一,该第一服务器接收第二服务器发送的该一个网域中的第一网元的LLDP信息。
方式二,用户将第二服务器采集到的LLDP信息拷贝到第一服务器上。
步骤S705:第一服务器根据该一个网域中的第一网元的LLDP信息生成第二网络拓扑图。
具体地,该第一服务器解析获取到的LLDP信息,对任意一个LLDP信息来说,该第一服务器可以解析出该LLDP信息中用于标识该本端的信息和用于标识对端的信息,例如,用于标识本端的信息包括本端的Chassis ID、Port ID,用于标识该对端的信息包括对端的Chassis ID、Port ID。如果LLDP信息中还有其他信息,那么第一服务器还会解析出其他信息。根据用于标识本端的信息中的Chassis ID、Port ID和用于标识对端的信息中ChassisID、Port ID即可确定该本端网元与其他网元的连接关系,例如,该本端网元的哪个端口与哪个网元的哪个端口相连接。举例来说,有网元A和网元B网元(均以网元MAC地址作为网元唯一标识,以端口名称作为端口标识),网元A的网元标识为Chassis ID=286E-D4AF-8E81,网元A的a端口的端口标识为Port ID=Ethernet 0/0/7/0;网元B的网元标识为Chassis ID=286E-D4AF-2A11,网元B的b端口的端口标识为Port ID=Ethernet 0/0/6/0。假若一个LLDP信息中用于标识本端的信息包括Chassis ID=286E-D4AF-8E81,Port ID=Ethernet0/0/7/0,该一个LLDP信息中用于标识对端的信息包括Chassis ID=286E-D4AF-2A11,PortID=Ethernet 0/0/6/0;另一个LLDP信息中用于标识本端的信息包括Chassis ID=286E-D4AF-2A11,Port ID=Ethernet 0/0/6/0,该另一个LLDP信息中用于标识对端的信息包括Chassis ID=286E-D4AF-8E81,Port ID=Ethernet 0/0/7/0;那么该第一服务器可以根据该一个LLDP信息确定网元A的a端口与网元B的b端口存在连接关系。
第一服务器根据该一个网域内的所有第一网元的LLDP信息确定该一个网域中每个网元与其他网元之间的连接关系,再根据每个网元与其他网元之间的连接关系可生成第二网络拓扑图,第二网络拓扑图用于呈现该一个网域的拓扑结构。可选的,该第二网络拓扑图可以进行分子网、分层布局以方便用户查看。
在一种可选的方案中,所述第一服务器生成第二网络拓扑图之后,若所述第一网元的LLDP信息改变,那么所述第二服务器采集所述第一网元的改变后的LLDP信息;然后所述第二服务器将所述第一网元的改变后的LLDP信息发送给所述第一服务器,或者用户将第二服务器采集的所述第一网元的改变后的LLDP信息拷贝到第一服务器;相应地,所述第一服务器获取到所述第一网元的变更之后的LLDP信息后,根据所述变更之后的LLDP信息更新所述第二网络拓扑图中连接关系发生改变的部分。可以看出,在网元之间的连接关系发生改变后该第一服务器会及时更新第二网络拓扑图,能够更好地满足用户的需求。另外,该第一服务器只是对连接关系发生改变的部分进行了更新,而不是完全重新生成网络拓扑图,大大降低了第一服务器的运行压力,也提高了更新网络拓扑图的效率。
在图7所描述的方法中,第二服务器采集一个网域中的第一网元的LLDP信息,相应地,第一服务器获取该第二服务器采集到的LLDP信息,然后根据该LLDP信息生成该一个网域的第二网络拓扑图,这种生成第二网络拓扑图的方式,效率更高、正确率更高。
上述详细阐述了本申请实施例的方法,下面提供了本申请实施例的装置。
请参见图8,图8是本申请实施例提供的一种服务器80的结构示意图,该服务器80可以包括获取单元801和生成单元802,其中,各个单元的详细描述如下。
获取单元801用于获取多个网域中的第一网元的链路层发现协议LLDP信息,其中,所述多个网域包括核心网、数据承载网、传送网、无线接入网和固定接入网中的两个或两个以上网域;
生成单元802用于根据所述多个网域中的第一网元的LLDP信息生成第一网络拓扑图,所述第一网络拓扑图用于呈现所述多个网域组成的网络的拓扑结构。
在上述方法中,第二服务器采集多个网域中的第一网元的LLDP信息,相应地,第一服务器获取该第二服务器采集到的LLDP信息,然后根据该LLDP信息生成该多个网域组成的网络的第一网络拓扑图,在生成第一网络图谱图的过程中无需人为搜集和整理相关信息,这种生成第一网络拓扑图的方式,效率更高、正确率更高。
在一种可选的方案中,所述服务还包括更新单元,其中:
所述获取单元,还用于在所述生成单元根据所述多个网域中的第一网元的LLDP信息生成第一网络拓扑图之后,若所述第一网元的LLDP信息改变,获取所述第一网元的变更之后的LLDP信息;
所述更新单元,用于根据所述变更之后的LLDP信息更新所述第一网络拓扑图中连接关系发生改变的部分。
可以看出,在网元之间的连接关系发生改变后该第一服务器会及时更新第一网络拓扑图,能够更好地满足用户的需求。另外,该第一服务器只是对连接关系发生改变的部分进行了更新,而不是完全重新生成网络拓扑图,大大降低了第一服务器的运行压力,也提高了更新网络拓扑图的效率。
在又一种可选的方案中,所述第一获取单元,用于获取多个网域中的第一网元的链路层发现协议LLDP信息,具体为:第一获取单元,用于接收第二服务器发送的多个网域中的第一网元的LLDP信息,其中,所述第二服务器用于采集所述第一网元的所述LLDP信息。
在又一种可选的方案中,所述第一获取单元,用于接收第二服务器发送的多个网域中的第一网元的LLDP信息,具体为:所述第一获取单元,用于接收多个第二服务器发送的LLDP信息,其中,每个第二服务器各用于采集所述多个网域中一个网域的第一网元的LLDP信息。也即是说,各个网域内的第一网元上的LLDP信息由不同的第二服务器来采集,这样可以分散采集压力,还可以提高采集效率。
在又一种可选的方案中,所述多个网域中任意一个网域中的第一网元为与所述任意一个网域之外的网域中的网元有连接关系的网元;所述生成单元,用于根据所述多个网域中的第一网元的LLDP信息生成第一网络拓扑图,具体为:
获取所述多个网域中每个网域内的网络拓扑信息;
根据所述多个网域中的第一网元的LLDP信息和所述多个网域中每个网域内的网络拓扑信息生成第一网络拓扑图。
可以看出,每个网域内的网络拓扑信息是直接获取的,而不需要根据LLDP信息分析获得,基于网域间的LLDP信息和已有的网域内的网络拓扑信息即可直接生成第一网络拓扑图,这种生成第一网络拓扑图的方式,效率更高。
在又一种可选的方案中,所述获取所述多个网域中每个网域的网络拓扑信息,具体为:接收所述多个网域中每个网域的网管系统发送的网络拓扑信息,所述每个网域的网管系统存储有所述每个网域的网络拓扑信息。
需要说明的是,各个单元的实现还可以对应参照图4所示的方法实施例的相应描述。该服务器80为图4所示方法实施例中的第一服务器。
请参见图9,图9是本申请实施例提供的一种服务器90的结构示意图,该服务器90可以包括采集单元901和发送单元902,其中,各个单元的详细描述如下。
采集单元901用于采集目标网域中的第一网元的链路层发现协议LLDP信息,其中,所述目标网域为多个网域或者所述多个网域中的一个网域,所述多个网域包括核心网、数据承载网、传送网、无线接入网和固定接入网中的两个或两个以上网域;
发送单元902用于将采集的所述目标网域中所述第一网元的LLDP信息发送给第一服务器,其中,所述第一网元的LLDP信息用于所述第一服务器生成第一网络拓扑图,所述第一网络拓扑图用于呈现所述多个网域组成的网络的拓扑结构。
在上述方法中,第二服务器采集多个网域中的第一网元的LLDP信息,相应地,第一服务器获取该第二服务器采集到的LLDP信息,然后根据该LLDP信息生成该多个网域组成的网络的第一网络拓扑图,在生成第一网络图谱图的过程中无需人为搜集和整理相关信息,这种生成第一网络拓扑图的方式,效率更高、正确率更高。
在一种可选的方案中:
所述采集单元还用于在将采集的所述目标网域中所述第一网元的LLDP信息发送给第一服务器之后,若所述第一网元的LLDP信息发生了改变,采集所述第一网元的改变后的LLDP信息;
所述发送单元还用于将所述第一网元的改变后的LLDP信息发送给所述第一服务器,所述改变后的LLDP信息用于所述第一服务器更新所述第一网络拓扑图。
可以看出,在网元之间的连接关系发生改变后该第一服务器会及时更新第一网络拓扑图,能够更好地满足用户的需求。另外,该第一服务器只是对连接关系发生改变的部分进行了更新,而不是完全重新生成网络拓扑图,大大降低了第一服务器的运行压力,也提高了更新网络拓扑图的效率。
在又一种可选的方案中,所述多个网域中任意一个网域中的第一网元为与所述任意一个网域之外的网域中的网元有连接关系的网元,所述发送单元还用于向所述第一服务器发送所述目标网域内的网络拓扑信息,其中,所述网络拓扑信息和所述第一网元的LLDP信息用于所述第一服务器生成所述第一网络拓扑图。
可以看出,每个网域内的网络拓扑信息是直接获取的,而不需要根据LLDP信息分析获得,基于网域间的LLDP信息和已有的网域内的网络拓扑信息即可直接生成第一网络拓扑图,这种生成第一网络拓扑图的方式,效率更高。
在又一种可选的方案中,若所述目标网域为所述一个网域,则所述第二服务器为部署了所述一个网域的网管系统的服务器,所述一个网域的网管系统存储有所述一个网域的网络拓扑信息。可以看出,第二服务器即为部署网管系统的服务器,合理的利用了已有硬件资源,也避免了增加网络连接复杂性。
需要说明的是,各个单元的实现还可以对应参照图4所示的方法实施例的相应描述。该服务器90为图4所示方法实施例中的第二服务器。
请参见图10,图10是本申请实施例提供的一种服务器100的结构示意图,该服务器100可以包括获取单元1001和生成单元1002,其中,各个单元的详细描述如下。
获取单元1001用于获取电信网络的一个网域中的第一网元的链路层发现协议LLDP信息,其中,所述一个网域包括核心网、数据承载网、传送网、无线接入网和固定接入网中的一项;
生成单元1002用于根据所述一个网域中的第一网元的LLDP信息生成第二网络拓扑图,所述第二网络拓扑图用于呈现所述网域内的拓扑结构。
在上述方法中,第二服务器采集一个网域中的第一网元的LLDP信息,相应地,第一服务器获取该第二服务器采集到的LLDP信息,然后根据该LLDP信息生成该一个网域的第二网络拓扑图,在生成第二网络图谱图的过程中无需人为搜集和整理相关信息,这种生成第二网络拓扑图的方式,效率更高、正确率更高。
在的一种可选的方案中,所述服务器还包括更新单元,其中:
所述获取单元,还用于在所述生成单元根据所述一个网域中的第一网元的LLDP信息生成第二网络拓扑图之后,若所述第一网元的LLDP信息改变,获取所述第一网元的变更之后的LLDP信息;
所述更新单元,用于根据所述变更之后的LLDP信息更新所述第二网络拓扑图中连接关系发生改变的部分。
可以看出,在网元之间的连接关系发生改变后该第一服务器会及时更新第二网络拓扑图,能够更好地满足用户的需求。另外,该第一服务器只是对连接关系发生改变的部分进行了更新,而不是完全重新生成网络拓扑图,大大降低了第一服务器的运行压力,也提高了更新网络拓扑图的效率。
在的又一种可选的方案中,所述获取单元,用于获取电信网络的一个网域中的第一网元的链路层发现协议LLDP信息,具体为:
所述获取单元,用于接收第二服务器发送的电信网络的一个网域中的第一网元的LLDP信息,其中,所述第二服务器用于采集所述第一网元的所述LLDP信息。
在的又一种可选的方案中,所述第二服务器为部署了所述一个网域的网管系统的服务器。可以看出,第二服务器即为部署网管系统的服务器,合理的利用了已有硬件资源,也避免了增加网络连接复杂性。
需要说明的是,各个单元的实现还可以对应参照图7所示的方法实施例的相应描述。该服务器100为图7所示方法实施例中的第一服务器。
请参见图11,图11是本申请实施例提供的一种服务器110的结构示意图,该服务器110可以包括采集单元1101和发送单元1102,其中,各个单元的详细描述如下。
所述采集单元1101用于采集一个网域中的第一网元的链路层发现协议LLDP信息,其中所述一个网域包括所述多个网元包括核心网、数据承载网、传送网、无线接入网和固定接入网中的一项;
所述发送单元1102用于将采集的所述一个网域中所述第一网元的LLDP信息发送给第一服务器,其中,所述第一网元的LLDP信息用于所述第一服务器生成第一网络拓扑图,所述第一网络拓扑图用于呈现所述一个网域的拓扑结构。
在上述方法中,第二服务器采集一个网域中的第一网元的LLDP信息,相应地,第一服务器获取该第二服务器采集到的LLDP信息,然后根据该LLDP信息生成该一个网域的第二网络拓扑图,在生成第二网络图谱图的过程中无需人为搜集和整理相关信息,这种生成第二网络拓扑图的方式,效率更高、正确率更高。
在的一种可选的方案中:
所述采集单元,还用于在所述发送单元将采集的所述一个网域中所述第一网元的LLDP信息发送给第一服务器之后,若所述第一网元的LLDP信息发生了改变,采集所述第一网元的改变后的LLDP信息;
所述发送单元,用于将所述第一网元的改变后的LLDP信息发送给所述第一服务器,所述改变后的LLDP信息用于所述第一服务器更新所述第一网络拓扑图。
可以看出,在网元之间的连接关系发生改变后该第一服务器会及时更新第二网络拓扑图,能够更好地满足用户的需求。另外,该第一服务器只是对连接关系发生改变的部分进行了更新,而不是完全重新生成网络拓扑图,大大降低了第一服务器的运行压力,也提高了更新网络拓扑图的效率。
在的又一种可选的方案中,所述第二服务器为部署了所述一个网域的网管系统的服务器。可以看出,第二服务器即为部署网管系统的服务器,合理的利用了已有硬件资源,也避免了增加网络连接复杂性。
需要说明的是,各个单元的实现还可以对应参照图7所示的方法实施例的相应描述。该服务器110为图7所示方法实施例中的第二服务器。
请参见图12,图12是本申请实施例提供的一种服务器120,该服务器120包括处理器1201、存储器1202和通信接口1203,所述处理器1201、存储器1202和通信接口1203通过总线相互连接。
存储器1202包括但不限于是随机存储记忆体(random access memory,RAM)、只读存储器(read-only memory,ROM)、可擦除可编程只读存储器(erasable programmableread only memory,EPROM)、或便携式只读存储器(compact disc read-only memory,CD-ROM),该存储器1202用于相关指令及数据。通信接口1203用于接收和发送数据。
处理器1201可以是一个或多个中央处理器(central processing unit,CPU),在处理器1201是一个CPU的情况下,该CPU可以是单核CPU,也可以是多核CPU。
该服务器120中的处理器1201用于读取所述存储器1202中存储的程序代码,执行以下操作:
获取多个网域中的第一网元的链路层发现协议LLDP信息,其中,所述多个网域包括核心网、数据承载网、传送网、无线接入网和固定接入网中的两个或两个以上网域;
根据所述多个网域中的第一网元的LLDP信息生成第一网络拓扑图,所述第一网络拓扑图用于呈现所述多个网域组成的网络的拓扑结构。
可以看出,第二服务器采集多个网域中的第一网元的LLDP信息,相应地,第一服务器获取该第二服务器采集到的LLDP信息,然后根据该LLDP信息生成该多个网域组成的网络的第一网络拓扑图,在生成第一网络图谱图的过程中无需人为搜集和整理相关信息,这种生成第一网络拓扑图的方式,效率更高、正确率更高。
在一种可选的方案中,所述处理器还用于:
在根据所述多个网域中的第一网元的LLDP信息生成第一网络拓扑图之后,若所述第一网元的LLDP信息改变,获取所述第一网元的变更之后的LLDP信息;
根据所述变更之后的LLDP信息更新所述第一网络拓扑图中连接关系发生改变的部分。
可以看出,在网元之间的连接关系发生改变后该第一服务器会及时更新第一网络拓扑图,能够更好地满足用户的需求。另外,该第一服务器只是对连接关系发生改变的部分进行了更新,而不是完全重新生成网络拓扑图,大大降低了第一服务器的运行压力,也提高了更新网络拓扑图的效率。
在又一种可选的方案中,所述服务器包括通信接口;所述处理器,用于获取多个网域中的第一网元的链路层发现协议LLDP信息,具体为:
所述处理器用于,控制所述通信接口接收第二服务器发送的多个网域中的第一网元的LLDP信息,其中,所述第二服务器用于采集所述第一网元的所述LLDP信息。
在又一种可选的方案中,所述处理器,用于通过所述通信接口接收第二服务器发送的多个网域中的第一网元的LLDP信息,具体为:
所述处理器,用于通过所述通信接口接收多个第二服务器发送的LLDP信息,其中,每个第二服务器各用于采集所述多个网域中一个网域的第一网元的LLDP信息。也即是说,各个网域内的第一网元上的LLDP信息由不同的第二服务器来采集,这样可以分散采集压力,还可以提高采集效率。
在又一种可选的方案中,所述多个网域中任意一个网域中的第一网元为与所述任意一个网域之外的网域中的网元有连接关系的网元;所述处理器,用于根据所述多个网域中的第一网元的LLDP信息生成第一网络拓扑图,具体为:
所述处理器,用于获取所述多个网域中每个网域内的网络拓扑信息;
所述处理器,用于根据所述多个网域中的第一网元的LLDP信息和所述多个网域中每个网域内的网络拓扑信息生成第一网络拓扑图。
可以看出,每个网域内的网络拓扑信息是直接获取的,而不需要根据LLDP信息分析获得,基于网域间的LLDP信息和已有的网域内的网络拓扑信息即可直接生成第一网络拓扑图,这种生成第一网络拓扑图的方式,效率更高。
在又一种可选的方案中,所述服务器包括通信接口;所述处理器,用于获取所述多个网域中每个网域的网络拓扑信息,具体为:
所述处理器,用于通过所述通信接口接收所述多个网域中每个网域的网管系统发送的网络拓扑信息,所述每个网域的网管系统存储有所述每个网域的网络拓扑信息。
需要说明的是,各个操作的实现还可以对应参照图4所示的方法实施例的相应描述。该服务器120为图4所示方法实施例中的第一服务器。
请参见图13,图13是本申请实施例提供的一种服务器130,该服务器130包括处理器1301、存储器1302和通信接口1303,所述处理器1301、存储器1302和通信接口1303通过总线相互连接。
存储器1302包括但不限于是随机存储记忆体(random access memory,RAM)、只读存储器(read-only memory,ROM)、可擦除可编程只读存储器(erasable programmableread only memory,EPROM)、或便携式只读存储器(compact disc read-only memory,CD-ROM),该存储器1302用于相关指令及数据。通信接口1303用于接收和发送数据。
处理器1301可以是一个或多个中央处理器(central processing unit,CPU),在处理器1301是一个CPU的情况下,该CPU可以是单核CPU,也可以是多核CPU。
该服务器130中的处理器1301用于读取所述存储器1302中存储的程序代码,执行以下操作:
通过所述通信接口采集目标网域中的第一网元的链路层发现协议LLDP信息,其中,所述目标网域为多个网域或者所述多个网域中的一个网域,所述多个网域包括核心网、数据承载网、传送网、无线接入网和固定接入网中的两个或两个以上网域;
将采集的所述目标网域中所述第一网元的LLDP信息通过所述通信接口发送给第一服务器,其中,所述第一网元的LLDP信息用于所述第一服务器生成第一网络拓扑图,所述第一网络拓扑图用于呈现所述多个网域组成的网络的拓扑结构。
可以看出,第二服务器采集多个网域中的第一网元的LLDP信息,相应地,第一服务器获取该第二服务器采集到的LLDP信息,然后根据该LLDP信息生成该多个网域组成的网络的第一网络拓扑图,在生成第一网络图谱图的过程中无需人为搜集和整理相关信息,这种生成第一网络拓扑图的方式,效率更高、正确率更高。
在一种可选的方案中,所述处理器还用于:
在将采集的所述目标网域中所述第一网元的LLDP信息通过所述通信接口发送给第一服务器之后,若所述第一网元的LLDP信息发生了改变,通过所述通信接口采集所述第一网元的改变后的LLDP信息;
将所述第一网元的改变后的LLDP信息通过所述通信接口发送给所述第一服务器,所述改变后的LLDP信息用于所述第一服务器更新所述第一网络拓扑图。
可以看出,在网元之间的连接关系发生改变后该第一服务器会及时更新第一网络拓扑图,能够更好地满足用户的需求。另外,该第一服务器只是对连接关系发生改变的部分进行了更新,而不是完全重新生成网络拓扑图,大大降低了第一服务器的运行压力,也提高了更新网络拓扑图的效率。
在又一种可选的方案中,所述多个网域中任意一个网域中的第一网元为与所述任意一个网域之外的网域中的网元有连接关系的网元;
所述处理器,还用于通过所述通信接口向所述第一服务器发送所述目标网域内的网络拓扑信息,其中,所述网络拓扑信息和所述第一网元的LLDP信息用于所述第一服务器生成所述第一网络拓扑图。
可以看出,每个网域内的网络拓扑信息是直接获取的,而不需要根据LLDP信息分析获得,基于网域间的LLDP信息和已有的网域内的网络拓扑信息即可直接生成第一网络拓扑图,这种生成第一网络拓扑图的方式,效率更高。
在又一种可选的方案中,若所述目标网域为所述一个网域,则所述第二服务器为部署了所述一个网域的网管系统的服务器,所述一个网域的网管系统存储有所述一个网域的网络拓扑信息。可以看出,第二服务器即为部署网管系统的服务器,合理的利用了已有硬件资源,也避免了增加网络连接复杂性。
需要说明的是,各个操作的实现还可以对应参照图4所示的方法实施例的相应描述。该服务器130为图4所示方法实施例中的第二服务器。
请参见图14,图14是本申请实施例提供的一种服务器140,该服务器140包括处理器1401、存储器1402和通信接口1403,所述处理器1401、存储器1402和通信接口1403通过总线相互连接。
存储器1402包括但不限于是随机存储记忆体(random access memory,RAM)、只读存储器(read-only memory,ROM)、可擦除可编程只读存储器(erasable programmableread only memory,EPROM)、或便携式只读存储器(compact disc read-only memory,CD-ROM),该存储器1402用于相关指令及数据。通信接口1403用于接收和发送数据。
处理器1401可以是一个或多个中央处理器(central processing unit,CPU),在处理器1401是一个CPU的情况下,该CPU可以是单核CPU,也可以是多核CPU。
该服务器140中的处理器1401用于读取所述存储器1402中存储的程序代码,执行以下操作:
获取电信网络的一个网域中的第一网元的链路层发现协议LLDP信息,其中,所述一个网域包括核心网、数据承载网、传送网、无线接入网和固定接入网中的一项;
根据所述一个网域中的第一网元的LLDP信息生成第二网络拓扑图,所述第二网络拓扑图用于呈现所述网域内的拓扑结构。
可以看出,第二服务器采集一个网域中的第一网元的LLDP信息,相应地,第一服务器获取该第二服务器采集到的LLDP信息,然后根据该LLDP信息生成该一个网域的第二网络拓扑图,在生成第二网络图谱图的过程中无需人为搜集和整理相关信息,这种生成第二网络拓扑图的方式,效率更高、正确率更高。
在的一种可选的方案中,所述处理器还用于:
在根据所述一个网域中的第一网元的LLDP信息生成第二网络拓扑图之后,若所述第一网元的LLDP信息改变,获取所述第一网元的变更之后的LLDP信息;
根据所述变更之后的LLDP信息更新所述第二网络拓扑图中连接关系发生改变的部分。
可以看出,在网元之间的连接关系发生改变后该第一服务器会及时更新第二网络拓扑图,能够更好地满足用户的需求。另外,该第一服务器只是对连接关系发生改变的部分进行了更新,而不是完全重新生成网络拓扑图,大大降低了第一服务器的运行压力,也提高了更新网络拓扑图的效率。
在的又一种可选的方案中,所述服务器包括通信接口;所述处理器,用于获取电信网络的一个网域中的第一网元的链路层发现协议LLDP信息,具体为:
通过所述通信接口接收第二服务器发送的电信网络的一个网域中的第一网元的LLDP信息,其中,所述第二服务器用于采集所述第一网元的所述LLDP信息。
在的又一种可选的方案中,所述第二服务器为部署了所述一个网域的网管系统的服务器。可以看出,第二服务器即为部署网管系统的服务器,合理的利用了已有硬件资源,也避免了增加网络连接复杂性。
需要说明的是,各个操作的实现还可以对应参照图7所示的方法实施例的相应描述。该服务器140为图7所示方法实施例中的第一服务器。
请参见图15,图15是本申请实施例提供的一种服务器150,该服务器150包括处理器1501、存储器1502和通信接口1503,所述处理器1501、存储器1502和通信接口1503通过总线相互连接。
存储器1502包括但不限于是随机存储记忆体(random access memory,RAM)、只读存储器(read-only memory,ROM)、可擦除可编程只读存储器(erasable programmableread only memory,EPROM)、或便携式只读存储器(compact disc read-only memory,CD-ROM),该存储器1502用于相关指令及数据。通信接口1503用于接收和发送数据。
处理器1501可以是一个或多个中央处理器(central processing unit,CPU),在处理器1501是一个CPU的情况下,该CPU可以是单核CPU,也可以是多核CPU。
该服务器150中的处理器1501用于读取所述存储器1502中存储的程序代码,执行以下操作:
通过所述通信接口采集一个网域中的第一网元的链路层发现协议LLDP信息,其中所述一个网域包括所述多个网元包括核心网、数据承载网、传送网、无线接入网和固定接入网中的一项;
将采集的所述一个网域中所述第一网元的LLDP信息通过所述通信接口发送给第一服务器,其中,所述第一网元的LLDP信息用于所述第一服务器生成第一网络拓扑图,所述第一网络拓扑图用于呈现所述一个网域的拓扑结构。
可以看出,第二服务器采集一个网域中的第一网元的LLDP信息,相应地,第一服务器获取该第二服务器采集到的LLDP信息,然后根据该LLDP信息生成该一个网域的第二网络拓扑图,在生成第二网络图谱图的过程中无需人为搜集和整理相关信息,这种生成第二网络拓扑图的方式,效率更高、正确率更高。
在的一种可选的方案中,所述处理器还用于:
将采集的所述一个网域中所述第一网元的LLDP信息通过所述通信接口发送给第一服务器之后,若所述第一网元的LLDP信息发生了改变,通过所述通信接口采集所述第一网元的改变后的LLDP信息;
将所述第一网元的改变后的LLDP信息通过所述通信接口发送给所述第一服务器,所述改变后的LLDP信息用于所述第一服务器更新所述第一网络拓扑图。
可以看出,在网元之间的连接关系发生改变后该第一服务器会及时更新第二网络拓扑图,能够更好地满足用户的需求。另外,该第一服务器只是对连接关系发生改变的部分进行了更新,而不是完全重新生成网络拓扑图,大大降低了第一服务器的运行压力,也提高了更新网络拓扑图的效率。
在的又一种可选的方案中,所述第二服务器为部署了所述一个网域的网管系统的服务器。可以看出,第二服务器即为部署网管系统的服务器,合理的利用了已有硬件资源,也避免了增加网络连接复杂性。
需要说明的是,各个操作的实现还可以对应参照图7所示的方法实施例的相应描述。该服务器150为图7所示方法实施例中的第二服务器。
本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有指令,当其在处理器上运行时,实现图4所示实施例中第一服务器所执行的操作,或者实现图4所示实施例中第二服务器所执行的操作,实现图7所示实施例中第一服务器所执行的操作,或者实现图7所示实施例中第二服务器所执行的操作。
本申请实施例还提供一种计算机程序产品,当所述计算机程序产品在处理器上运行时,实现图4所示实施例中第一服务器所执行的操作,或者实现图4所示实施例中第二服务器所执行的操作,实现图7所示实施例中第一服务器所执行的操作,或者实现图7所示实施例中第二服务器所执行的操作。
本申请实施例还提供一种服务器,该服务器包括网络拓扑图生成电路和存储器:
所述网络拓扑图生成电路用于,获取多个网域中的第一网元的链路层发现协议LLDP信息,其中,所述多个网域包括核心网、数据承载网、传送网、无线接入网和固定接入网中的两个或两个以上网域;
所述存储器用于,存储获取的所述多个网域中的第一网元的链路层发现协议LLDP信息;
所述网络拓扑图生成电路还用于,根据所述多个网域中的第一网元的LLDP信息生成第一网络拓扑图,所述第一网络拓扑图用于呈现所述多个网域组成的网络的拓扑结构。
可以看出,第二服务器采集多个网域中的第一网元的LLDP信息,相应地,第一服务器获取该第二服务器采集到的LLDP信息,然后根据该LLDP信息生成该多个网域组成的网络的第一网络拓扑图,在生成第一网络图谱图的过程中无需人为搜集和整理相关信息,这种生成第一网络拓扑图的方式,效率更高、正确率更高。
所述网络拓扑图生成电路的各种具体功能,可以参照图4所示方法实施例中关于第一服务器一侧的描述。
本申请实施例还提供一种服务器,所述服务器包括信息采集电路和存储器:
所述信息采集电路用于,采集目标网域中的第一网元的链路层发现协议LLDP信息,其中,所述目标网域为多个网域或者所述多个网域中的一个网域,所述多个网域包括核心网、数据承载网、传送网、无线接入网和固定接入网中的两个或两个以上网域;
所述存储器用于,存储信息采集电路采集到的所述多个网域的第一网元的LLDP信息;
所述信息采集电路还用于,将采集的所述目标网域中所述第一网元的LLDP信息发送给第一服务器,其中,所述第一网元的LLDP信息用于所述第一服务器生成第一网络拓扑图,所述第一网络拓扑图用于呈现所述多个网域组成的网络的拓扑结构。
可以看出,第二服务器采集多个网域中的第一网元的LLDP信息,相应地,第一服务器获取该第二服务器采集到的LLDP信息,然后根据该LLDP信息生成该多个网域组成的网络的第一网络拓扑图,在生成第一网络图谱图的过程中无需人为搜集和整理相关信息,这种生成第一网络拓扑图的方式,效率更高、正确率更高。
所述网络拓扑图生成电路的各种具体功能,可以参照图4所示方法实施例中关于第二服务器一侧的描述。
本申请实施例还提供一种服务器,所述服务器包括网络拓扑图生成电路和存储器:
所述网络拓扑图生成电路用于,获取电信网络的一个网域中的第一网元的链路层发现协议LLDP信息,其中,所述一个网域包括核心网、数据承载网、传送网、无线接入网和固定接入网中的一项;
所述存储器用于,存储电信网络的获取的所述一个网域中的第一网元的链路层发现协议LLDP信息,其中,所述一个网域包括核心网、数据承载网、传送网、无线接入网和固定接入网中的一项;
所述网络拓扑图生成电路还用于,根据所述一个网域中的第一网元的LLDP信息生成第二网络拓扑图,所述第二网络拓扑图用于呈现所述网域内的拓扑结构。
可以看出,第二服务器采集一个网域中的第一网元的LLDP信息,相应地,第一服务器获取该第二服务器采集到的LLDP信息,然后根据该LLDP信息生成该一个网域的第二网络拓扑图,在生成第二网络图谱图的过程中无需人为搜集和整理相关信息,这种生成第二网络拓扑图的方式,效率更高、正确率更高。
所述网络拓扑图生成电路的各种具体功能,可以参照图7所示方法实施例中关于第一服务器一侧的描述。
本申请实施例还提供一种服务器,所述服务器包括信息采集电路和存储器:
所述数据信息采集电路用于,通过所述通信接口采集一个网域中的第一网元的链路层发现协议LLDP信息,其中所述一个网域包括所述多个网元包括核心网、数据承载网、传送网、无线接入网和固定接入网中的一项;
所述存储器用于,存储所述信息采集电路所属采集器采集到的所述一个网域中的第一网元的链路层发现协议LLDP信息;
所述信息采集电路还用于,以及将采集的所述一个网域中所述第一网元的LLDP信息通过通信接口发送给第一服务器,其中,所述第一网元的LLDP信息用于所述第一服务器生成第一网络拓扑图,所述第一网络拓扑图用于呈现所述一个网域的拓扑结构;
所述存储器用于,存储所属采集器采集到的所述一个网域中的第一网元的链路层发现协议LLDP信息。
所述网络拓扑图生成电路的各种具体功能,可以参照图7所示方法实施例中关于第二服务器一侧的描述。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,该流程可以由计算机程序来指令相关的硬件完成,该程序可存储于计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法实施例的流程。而前述的存储介质包括:ROM或随机存储记忆体RAM、磁碟或者光盘等各种可存储程序代码的介质。
Claims (21)
1.一种网络拓扑图生成方法,其特征在于,包括:
第一服务器获取多个网域中的第一网元的链路层发现协议LLDP信息,其中,所述多个网域包括核心网、数据承载网、传送网、无线接入网和固定接入网中的两个或两个以上网域;
所述第一服务器根据所述多个网域中的第一网元的LLDP信息生成第一网络拓扑图,所述第一网络拓扑图用于呈现所述多个网域组成的网络的拓扑结构。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一服务器根据所述多个网域中的第一网元的LLDP信息生成第一网络拓扑图之后,还包括:
若所述第一网元的LLDP信息改变,所述第一服务器获取所述第一网元的变更之后的LLDP信息;
所述第一服务器根据所述变更之后的LLDP信息更新所述第一网络拓扑图中连接关系发生改变的部分。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述第一服务器获取多个网域中的第一网元的链路层发现协议LLDP信息,包括:
第一服务器接收第二服务器发送的多个网域中的第一网元的LLDP信息,其中,所述第二服务器用于采集所述第一网元的所述LLDP信息。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述第一服务器接收第二服务器发送的多个网域中的第一网元的LLDP信息,包括:
第一服务器接收多个第二服务器发送的LLDP信息,其中,每个第二服务器各用于采集所述多个网域中一个网域的第一网元的LLDP信息。
5.根据权利要求1-4任一项所述的方法,其特征在于,所述多个网域中任意一个网域中的第一网元为与所述任意一个网域之外的网域中的网元有连接关系的网元;所述第一服务器根据所述多个网域中的第一网元的LLDP信息生成第一网络拓扑图,包括:
所述第一服务器获取所述多个网域中每个网域内的网络拓扑信息;
所述第一服务器根据所述多个网域中的第一网元的LLDP信息和所述多个网域中每个网域内的网络拓扑信息生成第一网络拓扑图。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述第一服务器获取所述多个网域中每个网域的网络拓扑信息,包括:
所述第一服务器接收所述多个网域中每个网域的网管系统发送的网络拓扑信息,所述每个网域的网管系统存储有所述每个网域的网络拓扑信息。
7.一种网络拓扑图生成方法,其特征在于,包括:
第二服务器采集目标网域中的第一网元的链路层发现协议LLDP信息,其中,所述目标网域为多个网域或者所述多个网域中的一个网域,所述多个网域包括核心网、数据承载网、传送网、无线接入网和固定接入网中的两个或两个以上网域;
所述第二服务器将采集的所述目标网域中所述第一网元的LLDP信息发送给第一服务器,其中,所述第一网元的LLDP信息用于所述第一服务器生成第一网络拓扑图,所述第一网络拓扑图用于呈现所述多个网域组成的网络的拓扑结构。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述第二服务器将采集的所述目标网域中所述第一网元的LLDP信息发送给第一服务器之后,还包括:
若所述第一网元的LLDP信息发生了改变,所述第二服务器采集所述第一网元的改变后的LLDP信息;
所述第二服务器将所述第一网元的改变后的LLDP信息发送给所述第一服务器,所述改变后的LLDP信息用于所述第一服务器更新所述第一网络拓扑图。
9.根据权利要求7或8所述的方法,其特征在于,所述多个网域中任意一个网域中的第一网元为与所述任意一个网域之外的网域中的网元有连接关系的网元,所述方法还包括:
所述第二服务器向所述第一服务器发送所述目标网域内的网络拓扑信息,其中,所述网络拓扑信息和所述第一网元的LLDP信息用于所述第一服务器生成所述第一网络拓扑图。
10.根据权利要求7-9任一项所述的方法,其特征在于,若所述目标网域为所述一个网域,则所述第二服务器为部署了所述一个网域的网管系统的服务器,所述一个网域的网管系统存储有所述一个网域的网络拓扑信息。
11.一种服务器,其特征在于,所述服务器包括处理器和存储器,所示存储器用于存储程序指令,所示处理器用于调用所述程序指令来执行如下操作:
获取多个网域中的第一网元的链路层发现协议LLDP信息,其中,所述多个网域包括核心网、数据承载网、传送网、无线接入网和固定接入网中的两个或两个以上网域;
根据所述多个网域中的第一网元的LLDP信息生成第一网络拓扑图,所述第一网络拓扑图用于呈现所述多个网域组成的网络的拓扑结构。
12.根据权利要求11所述的服务器,其特征在于,所述处理器还用于:
在根据所述多个网域中的第一网元的LLDP信息生成第一网络拓扑图之后,若所述第一网元的LLDP信息改变,获取所述第一网元的变更之后的LLDP信息;
根据所述变更之后的LLDP信息更新所述第一网络拓扑图中连接关系发生改变的部分。
13.根据权利要求11或12所述的服务器,其特征在于,所述服务器包括通信接口;所述处理器,用于获取多个网域中的第一网元的链路层发现协议LLDP信息,具体为:
所述处理器用于,控制所述通信接口接收第二服务器发送的多个网域中的第一网元的LLDP信息,其中,所述第二服务器用于采集所述第一网元的所述LLDP信息。
14.根据权利要求13所述的服务器,其特征在于,所述处理器,用于通过所述通信接口接收第二服务器发送的多个网域中的第一网元的LLDP信息,具体为:
所述处理器,用于通过所述通信接口接收多个第二服务器发送的LLDP信息,其中,每个第二服务器各用于采集所述多个网域中一个网域的第一网元的LLDP信息。
15.根据权利要求11-14任一项所述的服务器,其特征在于,所述多个网域中任意一个网域中的第一网元为与所述任意一个网域之外的网域中的网元有连接关系的网元;所述处理器,用于根据所述多个网域中的第一网元的LLDP信息生成第一网络拓扑图,具体为:
所述处理器,用于获取所述多个网域中每个网域内的网络拓扑信息;
所述处理器,用于根据所述多个网域中的第一网元的LLDP信息和所述多个网域中每个网域内的网络拓扑信息生成第一网络拓扑图。
16.根据权利要求15所述的服务器,其特征在于,所述服务器包括通信接口;所述处理器,用于获取所述多个网域中每个网域的网络拓扑信息,具体为:
所述处理器,用于通过所述通信接口接收所述多个网域中每个网域的网管系统发送的网络拓扑信息,所述每个网域的网管系统存储有所述每个网域的网络拓扑信息。
17.一种服务器,其特征在于,所述服务器包括处理器、存储器和通信接口,所示存储器用于存储程序指令,所示处理器用于调用所述程序指令来执行如下操作:
通过所述通信接口采集目标网域中的第一网元的链路层发现协议LLDP信息,其中,所述目标网域为多个网域或者所述多个网域中的一个网域,所述多个网域包括核心网、数据承载网、传送网、无线接入网和固定接入网中的两个或两个以上网域;
将采集的所述目标网域中所述第一网元的LLDP信息通过所述通信接口发送给第一服务器,其中,所述第一网元的LLDP信息用于所述第一服务器生成第一网络拓扑图,所述第一网络拓扑图用于呈现所述多个网域组成的网络的拓扑结构。
18.根据权利要求17所述的服务器,其特征在于,所述处理器还用于:
在将采集的所述目标网域中所述第一网元的LLDP信息通过所述通信接口发送给第一服务器之后,若所述第一网元的LLDP信息发生了改变,通过所述通信接口采集所述第一网元的改变后的LLDP信息;
将所述第一网元的改变后的LLDP信息通过所述通信接口发送给所述第一服务器,所述改变后的LLDP信息用于所述第一服务器更新所述第一网络拓扑图。
19.根据权利要求17或18所述的服务器,其特征在于,所述多个网域中任意一个网域中的第一网元为与所述任意一个网域之外的网域中的网元有连接关系的网元;
所述处理器,还用于通过所述通信接口向所述第一服务器发送所述目标网域内的网络拓扑信息,其中,所述网络拓扑信息和所述第一网元的LLDP信息用于所述第一服务器生成所述第一网络拓扑图。
20.根据权利要求17-19任一项所述的服务器,其特征在于,若所述目标网域为所述一个网域,则所述第二服务器为部署了所述一个网域的网管系统的服务器,所述一个网域的网管系统存储有所述一个网域的网络拓扑信息。
21.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质中存储有指令,当其在处理器上运行时,实现权利要求1-10任一所述的方法。
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