电子通信装置的制造及其应用技术1.本发明涉及通信技术领域,更具体地,涉及一种交换机批量升级方法、系统、电子设备及存储介质。背景技术:2.交换机是一种用于电(光)信号转发的网络设备,它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。最常见的交换机是以太网交换机。其他常见的还有电话语音交换机、光纤交换机等。3.随着互联网技术的高速发展,交换机设备已经成为了我们日常生活中不可或缺的电子设备。在交换机进行升级时,由于目前交换机的升级是采用单播方式,也就是说,如果网络中有n台交换机需要升级,则需要提供升级文件的源设备要与n台交换机分别建立独立的信息传输通道,为每台交换机发送独立的信息拷贝。此时,网络中传输的信息量与需要升级的交换机数量成正比,当需要升级的交换机数量较大时,源设备需要将多份内容相同的信息发送给不同的交换机,这对信息源以及网络带宽都将造成较大的压力。因此,如何降低交换机批量升级时的网络负载是亟待解决的问题。技术实现要素:4.本发明针对现有技术中存在的技术问题,提供一种交换机批量升级方法、系统、电子设备及存储介质,用以解决如何降低交换机批量升级时的网络负载的问题。5.根据本发明的第一方面,提供了一种交换机批量升级方法,包括:6.组播源基于广度优先搜索策略获取全部待升级交换机的升级系数;7.将升级系数相同的所述待升级交换机依照从大到小的批次加入预设组播组;8.基于预设组播模型构建所述组播源与所述预设组播组之间的转发路径;9.将升级文件通过所述转发路径发送至每个待升级交换机,以使所述每个待升级交换机进行升级。10.在上述技术方案的基础上,本发明还可以作出如下改进。11.可选的,所述组播源基于广度优先搜索策略获取全部待升级交换机的升级系数的步骤,包括:12.将当前网络拓扑中的全部交换机构建为邻接表结构的节点数据;13.基于广度优先搜索策略逐层对所述节点数据进行升级系数设定,直至完成全部待升级交换机的设定。14.可选的,所述基于广度优先搜索策略逐层对所述节点数据进行升级系数设定的步骤,包括:15.将所述组播源存入预设先进先出队列中;16.在所述预设先进先出队列不为空时,逐个取出所述预设先进先出队列中的元素;17.在所述元素存在未被访问的邻接节点时,根据预设规则设置所述邻接节点的访问标记和升级系数,并将其放入所述预设先进先出队列中,直至完成所述节点数据的升级系数设定。18.可选的,所述将升级系数相同的所述待升级交换机依照从大到小的批次加入预设组播组的步骤,包括:19.对所述全部待升级交换机按照升级系数进行分批,将升级系数相同的划分为同一批,得到不同批次的多批待升级交换机;20.根据从大到小的批次向所述多批待升级交换机发送入组指令,以使所述全部待升级交换机根据所述入组指令动态加入预设组播组。21.可选的,所述基于预设组播模型构建所述组播源与所述预设组播组之间的转发路径的步骤,还包括:22.每个待升级交换机向其对应的上游交换机发送报告报文;23.在所述报告报文中的组地址在所述预设组播组地址范围内时,所述上游交换机构建预设组播模型,并逐跳向所述组播源发送订阅报文,得到所述组播源与所述预设组播组之间的转发路径。。24.可选的,所述将升级文件通过所述转发路径发送至每个待升级交换机的步骤,包括:25.所述组播源基于组播路由协议将升级文件通过所述转发路径发送至每个待升级交换机。26.可选的,所述将升级文件通过所述转发路径发送至每个待升级交换机,以使所述每个待升级交换机进行升级的步骤之后,包括:27.所述每个待升级交换机完成升级后动态离开所述预设组播组。28.根据本发明的第二方面,提供一种交换机批量升级系统,包括:29.系数获取模块,用于基于广度优先搜索策略获取全部待升级交换机的升级系数;30.批次加入模块,用于将升级系数相同的所述待升级交换机依照从大到小的批次加入预设组播组;31.路径构建模块,用于基于预设组播模型构建所述组播源与所述预设组播组之间的转发路径;32.文件升级模块,用于将升级文件通过所述转发路径发送至每个待升级交换机,以使所述每个待升级交换机进行升级。33.根据本发明的第三方面,提供了一种电子设备,包括存储器、处理器,所述处理器用于执行存储器中存储的计算机管理类程序时实现上述第一方面中任一交换机批量升级方法的步骤。34.根据本发明的第四方面,提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机管理类程序,所述计算机管理类程序被处理器执行时实现上述第一方面中任一交换机批量升级方法的步骤。35.本发明提供的一种交换机批量升级方法、系统、电子设备及存储介质,方法包括:组播源基于广度优先搜索策略获取全部待升级交换机的升级系数;将升级系数相同的上述待升级交换机依照从大到小的批次加入预设组播组;基于预设组播模型构建上述组播源与上述预设组播组之间的转发路径;将升级文件通过上述转发路径发送至每个待升级交换机,以使上述每个待升级交换机进行升级。本发明通过广度优先搜索策略遍历整个网络拓扑中的交换机,从而获取网络中每一个待升级交换机所在的层次作为升级系数,并基于相同的升级系数将待升级交换机动态加入组播组中,通过直接在接收者与组播源之间建立专用的组播转发路径,从而实现使用最少的网络资源即可将升级文件发送至待升级交换机,完成交换机批量升级,大大的减少了冗余流量的产生,降低了组播源设备的网络负载。附图说明36.图1为本发明提供的一种交换机批量升级方法流程图;37.图2为现有的单播传输方式的示意图;38.图3为本发明提供的组播交换机数据传输方式的示意图;39.图4为本发明提供的基于广度搜索策略的交换机遍历流程图;40.图5为本发明提供的组播转发路径构建的示意图;41.图6为本发明提供的一种交换机批量升级系统结构示意图;42.图7为本发明提供的一种可能的电子设备的硬件结构示意图;43.图8为本发明提供的一种可能的计算机可读存储介质的硬件结构示意图。具体实施方式44.下面结合附图和实施例,对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。45.图1为本发明提供的一种交换机批量升级方法流程图,如图1所示,方法包括:46.步骤s100:组播源基于广度优先搜索策略获取全部待升级交换机的升级系数;47.需要说明的是,本实施例方法的执行主体可以是具有数据处理、网络通信及程序运行功能的计算机终端设备,例如:电脑、平板电脑等;也可以是具有相同相似功能的服务器设备,还可以是具有相似功能的云服务器,本实施例对此不做限制。为了便于理解,本实施例及下述各实施例将以服务器设备为例进行说明。48.可以理解的是,上述升级系数可以是用于标识待升级交换机升级顺序的系数,其可以是按照交换机所在当前网络的层次设定的。49.步骤s200:将升级系数相同的所述待升级交换机依照从大到小的批次加入预设组播组;50.需要说明的是,上述预设组播组可以是通过组播源指定的一个组播组地址范围,其指定方式可以是组播源设备出厂是默认设定的,也可以是管理员通过配置设定的,本实施例对此不作限制。51.步骤s300:基于预设组播模型构建所述组播源与所述预设组播组之间的转发路径;52.需要说明的是,上述构建转发路径可以是基于最短路径树来完成的。53.可以理解的是,上述预设组播模型可以是ssm(source-specific multicast,指定信源组播)模型能够借助pim-sm的部分技术来实现。ssm模型为指定源组播提供了解决方案,通过igmp v3(携带源地址s和组播地址g)来维护待升级交换机与组播路由器之间的关系。54.步骤s400:将升级文件通过所述转发路径发送至每个待升级交换机,以使所述每个待升级交换机进行升级。55.可以理解的是,基于背景技术中的缺陷,本发明实施例提出了一种交换机批量升级方法。方法包括:组播源基于广度优先搜索策略获取全部待升级交换机的升级系数;将升级系数相同的上述待升级交换机依照从大到小的批次加入预设组播组;基于预设组播模型构建上述组播源与上述预设组播组之间的转发路径;将升级文件通过上述转发路径发送至每个待升级交换机,以使上述每个待升级交换机进行升级。本发明通过广度优先搜索策略遍历整个网络拓扑中的交换机,从而获取网络中每一个待升级交换机所在的层次作为升级系数,并基于相同的升级系数将待升级交换机动态加入组播组中,通过直接在接收者与组播源之间建立专用的组播转发路径,从而实现使用最少的网络资源即可将升级文件发送至待升级交换机,完成交换机批量升级,大大的减少了冗余流量的产生,降低了组播源设备的网络负载。56.在一种可能的实施例方式中,所述组播源基于广度优先搜索策略获取全部待升级交换机的升级系数的步骤,包括:57.步骤s101:将当前网络拓扑中的全部交换机构建为邻接表结构的节点数据;58.步骤s102:基于广度优先搜索策略逐层对所述节点数据进行升级系数设定,直至完成全部待升级交换机的设定。59.在一种可能的实施例方式中,所述基于广度优先搜索策略逐层对所述节点数据进行升级系数设定的步骤,包括:60.步骤s1021:将所述组播源存入预设先进先出队列中;61.步骤s1022:在所述预设先进先出队列不为空时,逐个取出所述预设先进先出队列中的元素;62.步骤s1023:在所述元素存在未被访问的邻接节点时,根据预设规则设置所述邻接节点的访问标记和升级系数,并将其放入所述预设先进先出队列中,直至完成所述节点数据的升级系数设定。63.本实施例中,通过广度优先搜索策略逐层对网络拓扑中的交换机设定升级系数,进而使得组播源可以依据上述升级系数构建组播组,进而实现组播通信,大大降低了组播源设备的负载以及网络资源的消耗。64.在一种可能的实施例方式中,所述将升级系数相同的所述待升级交换机依照从大到小的批次加入预设组播组的步骤,包括:65.步骤s201:对所述全部待升级交换机按照升级系数进行分批,将升级系数相同的划分为同一批,得到不同批次的多批待升级交换机;66.步骤s202:根据从大到小的批次向所述多批待升级交换机发送入组指令,以使所述全部待升级交换机根据所述入组指令动态加入预设组播组。67.在具体实现中,组播源通知升级系数相同的待升级交换机同时动态加入同一个ssm指定信源组播组地址(232.0.0.0/8),用ssm组播地址标识了一组接收者的集合,所有加入该组播组的成员,都可以接收源设备发出的升级数据。68.在一种可能的实施例方式中,所述基于预设组播模型构建所述组播源与所述预设组播组之间的转发路径的步骤,还包括:69.步骤s301:每个待升级交换机向其对应的上游交换机发送报告报文;70.步骤s302:在所述报告报文中的组地址在所述预设组播组地址范围内时,所述上游交换机构建预设组播模型,并逐跳向所述组播源发送订阅报文,得到所述组播源与所述预设组播组之间的转发路径。71.在具体实现中,待升级的交换机为组播信息(升级数据)的接收者,由其借助igmp v3(携带源地址s和组播地址g)的报告报文向上游(查询单播路由表)报告自己对来自组播源s、发往组播组g的数据感兴趣。收到该报告报文的上游交换机(查询单播路由表)先判断该报文中的组地址是否在ssm组地址范围内,如果在ssm组地址范围内,则构建pim-ssm,并向组播源逐跳发送通道(channel)的订阅报文(subscribe message)。72.在一种可能的实施例方式中,所述将升级文件通过所述转发路径发送至每个待升级交换机的步骤,包括:73.步骤s401:所述组播源基于组播路由协议将升级文件通过所述转发路径发送至每个待升级交换机。74.需要说明的是,上述转发路径是由最短路径上的多个网络节点构成的,上述的网络节点可以是支持三层组播功能的三层交换机(即组播路由器),不仅能够提供组播路由功能,也能够提供组播组成员管理的功能,同时交换机本身也可以是组播组的成员。75.本实施例,通过指定的网络节点进行升级文件复制分发,从而使得组播源仅仅需要发送一份升级文件,即可实现一对多的数据分发,进而实现多个待升级交换机的批量升级,大大的降低了组播源的cpu负荷和网络资源的消耗。76.在一种可能的实施例方式中,所述将升级文件通过所述转发路径发送至每个待升级交换机,以使所述每个待升级交换机进行升级的步骤之后,包括:77.步骤s500:所述每个待升级交换机完成升级后动态离开所述预设组播组。78.本实施例,通过升级完成的交换机从组播组中离开,从而实现组播组的动态维护,使得有升级需求的交换机可以及时的从组播组中获取升级文件完成升级,进而实现了更多的交换机分批次进行升级的目的。79.为了进一步说明本发明实施例中交换机批量升级的工作原理,参见图2,图2为现有的单播传输方式的示意图;在图2中,交换机的升级是采用单播方式,也即是如果网络中有n台交换机需要升级,则提供升级文件的源设备要与n台交换机分别建立独立的信息传输通道,为每台交换机发送独立的信息拷贝。此时,网络中传输的信息量与需要升级的交换机数量成正比,当需要升级的交换机数量较大时,源设备需要将多份内容相同的信息发送给不同的交换机,这对源设备以及网络带宽都将造成较大的压力。因此,单播传输方式不利于升级数据的批量发送,即传统的交换机升级方式不利于交换机的远程批量升级。80.为了解决上述传统交换机升级的问题,本发明提供了一种交换机批量升级方法,参见图3,图3为本发明提供的组播交换机数据传输方式的示意图,在图3中源设备(运行网络管理系统的组播源)使用搜索策略遍历所有待升级的交换机,获取每台交换机的升级系统,按照升级系数从大到小的顺序分批次批量完成交换机的升级,即首先升级系统为k的交换机,然后再升级升级系数为k-1的交换机,直至系数为1的交换机完成升级。在升级完成后可以将升级成功的交换机的升级系数设定为-1,表示该交换机已经完成升级。81.在图3中,源设备通知升级系数相同的待升级交换机同时动态加入同一个ssm指定信号源组播组地址(232.0.0.0/8),本发明实施例通过使用ssm组播地址标识一组接收者的集合,所有加入该组播组的成员,都可以接收到源设备发出的升级数据。源设备也只需要向该组播组中发送一份升级数据,借助组播路由协议建立组播分发树,被传递的升级数据在距离组播源尽可能远的网络节点才开始复制和分发,由网络中组播路由器根据该组播组中成员的分布情况对升级文件进行复制和转发,最后该信息会准确的发送给待升级的交换机,其中,所有加入ssm组播组的交换机成为组播组成员,此时成员关系的维护是动态的,完成升级后的交换机即可离开组播组。82.上述待升级交换机的所有升级操作都由提供升级文件的源设备控制,其中,源设备获取所有待升级交换机的流程可以是,设定源设备处于第0层,升级系数为0,与它连接的待升级交换机处于第1层,升级系数为1,以此类推,处于第n层的待升级交换机的升级系数为n。将网络拓扑抽象成无向图,采用邻接表作为数据结构,每个网络节点对应一条链表,存储的是与这个节点有边相连的节点,使用广度优先搜索策略(breadth first search,bfs)遍历待升级的交换机,地毯式层层推进,首先查找离源设备最近的,然后是次近的,依次往外搜索,直到遍历完成整个网络拓扑。83.在设定整个网络拓扑的交换机总数为num时,使用广度优先搜索策略为所有交换机设定升级系数的流程,可以参见图4,图4为本发明提供的基于广度搜索策略的交换机遍历流程图,在图4中,首先对先进先出队列queue进行初始化,并将所有节点的访问标记设定为false且升级系数设定为-1,然后将源设备s添加至上述queue队列中并设置访问标记为true,在队列queue不为空时,取出队列queue中首个元素,判断该元素是否有未被访问的邻接节点,当存在未被访问的邻接节点时,设置邻接节点的访问标记和升级系数,并将其放入至队列queue中,直至所有的节点均被访问,从而得到整个网络拓扑中的交换机的升级系数,进而的得到所有待升级交换机的升级系数。84.其中,visited数组用来记录交换机的访问状态,避免重复访问。如果交换机q已经被访问,则visited[q]被设置为true,否则被设置为false。queue是一个队列,具有先进先出的特点,按层次遍历的算法都会用到队列。因为广度优先搜索逐层访问交换机,所以只有把第k层的交换机都访问完成之后,才能访问第k+1层交换机。当访问到第k层交换机时,需要把第k层交换机记录下来,后续才能通过第k层交换机来找第k+1层的交换机。factor数组用来记录每个被访问过的交换机所在的层次,作为每台交换机的升级系数保存。首先处于第k层的交换机升级(升级系数为k),然后处于第k-1层的交换机升级(升级系数为k-1),依次类推,直到处于第1层的交换机完成升级(升级系数为1)。[0085]由于在组播协议中待升级的交换机只对指定信息源(特定组播源)发送的升级信息感兴趣,不接收其它源发送的信息。本发明使用ssm模型的组播地址范围(iana保留的ssm组地址范围为232.0.0.0/8),提供了一种能够在接收端指定组播源的传输服务,直接在接收者与组播源之间建立专用的组播转发路径。[0086]其中,ssm模型能够借助pim-sm的部分技术来实现。ssm模型为指定源组播提供了解决方案,通过igmp v3(携带源地址s和组播地址g)来维护待升级交换机与组播路由器之间的关系。接收者已经知道了组播源的具体位置,接收者准备加入的组播组属于ssm组地址范围。参见图5,图5为本发明提供的组播转发路径构建的示意图,如图5所示,待升级的交换机为组播信息(升级数据)的接收者,由其借助igmp v3(携带源地址s和组播地址g)的报告报文向上游(查询单播路由表)报告自己对来自组播源s、发往组播组g的数据感兴趣。收到该报告报文的上游交换机(查询单播路由表)先判断该报文中的组地址是否在ssm组地址范围内,如果在ssm组地址范围内,则构建pim-ssm,并向组播源逐跳发送通道(channel)的订阅报文(subscribe message)。沿途所有路由器上都创建sg表项(sg也称为“组播源组”,通常用于表示由组播源s发往组播组g的组播报文。其中的“s”代表特定组播源s,“g”代表特定组播组g),从而在网络内构建了一棵以组播源为根、以接收者为叶子的spt(最短路径树,shortest path tree),该spt就是pim-ssm中升级数据的传输通道。在pim-ssm中,借助“通道”的概念表示组播组,借助“订阅报文”的概念表示加入报文。[0087]本发明实施例中,由于被传递的升级数据信息是由距离源设备最远的交换机由远及近的方式进行升级,以你次在待升级的交换机数量增加时,不会导致源设备负载的增加以及网络资源消耗的显著增加,故而,可以减轻源设备和网络设备cpu的负荷,减少冗余流量的产生,同时可以使用更少的网络资源实现点到多的交换机升级。[0088]请参阅图6,图6为本发明实施例提供的一种交换机批量升级系统结构图示意图,如图6所示,一种交换机批量升级系统,包括系数获取模块100、批次加入模块200、路径构建模块300和文件升级模块400,其中:[0089]系数获取模块100,用于基于广度优先搜索策略获取全部待升级交换机的升级系数;批次加入模块200,用于将升级系数相同的所述待升级交换机依照从大到小的批次加入预设组播组;路径构建模块300,用于基于预设组播模型构建所述组播源与所述预设组播组之间的转发路径;文件升级模块400,用于将升级文件通过所述转发路径发送至每个待升级交换机,以使所述每个待升级交换机进行升级。[0090]可以理解的是,本发明提供的一种交换机批量升级系统与前述各实施例提供的交换机批量升级方法相对应,交换机批量升级系统的相关技术特征可参考交换机批量升级方法的相关技术特征,在此不再赘述。[0091]请参阅图7,图7为本发明实施例提供的电子设备的实施例示意图。如图7所示,本发明实施例提供了一种电子设备,包括存储器1310、处理器1320及存储在存储器1310上并可在处理器1320上运行的计算机程序1311,处理器1320执行计算机程序1311时实现以下步骤:[0092]组播源基于广度优先搜索策略获取全部待升级交换机的升级系数;将升级系数相同的上述待升级交换机依照从大到小的批次加入预设组播组;基于预设组播模型构建上述组播源与上述预设组播组之间的转发路径;将升级文件通过上述转发路径发送至每个待升级交换机,以使上述每个待升级交换机进行升级。[0093]请参阅图8,图8为本发明提供的一种计算机可读存储介质的实施例示意图。如图8所示,本实施例提供了一种计算机可读存储介质1400,其上存储有计算机程序1411,该计算机程序1411被处理器执行时实现如下步骤:[0094]组播源基于广度优先搜索策略获取全部待升级交换机的升级系数;将升级系数相同的上述待升级交换机依照从大到小的批次加入预设组播组;基于预设组播模型构建上述组播源与上述预设组播组之间的转发路径;将升级文件通过上述转发路径发送至每个待升级交换机,以使上述每个待升级交换机进行升级。[0095]本发明实施例提供的一种交换机批量升级方法、系统及存储介质,方法包括:组播源基于广度优先搜索策略获取全部待升级交换机的升级系数;将升级系数相同的上述待升级交换机依照从大到小的批次加入预设组播组;基于预设组播模型构建上述组播源与上述预设组播组之间的转发路径;将升级文件通过上述转发路径发送至每个待升级交换机,以使上述每个待升级交换机进行升级。本发明通过广度优先搜索策略遍历整个网络拓扑中的交换机,从而获取网络中每一个待升级交换机所在的层次作为升级系数,并基于相同的升级系数将待升级交换机动态加入组播组中,通过直接在接收者与组播源之间建立专用的组播转发路径,从而实现使用最少的网络资源即可将升级文件发送至待升级交换机,完成交换机批量升级,大大的减少了冗余流量的产生,降低了组播源设备的网络负载。[0096]需要说明的是,在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详细描述的部分,可以参见其它实施例的相关描述。[0097]本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、cd-rom、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。[0098]本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式计算机或者其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。[0099]这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。[0100]这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。[0101]尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。[0102]显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包括这些改动和变型在内。
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一种交换机批量升级方法、系统、电子设备及存储介质与流程 专利技术说明
作者:admin
2023-06-28 15:04:27
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关键词:
电子通信装置的制造及其应用技术
专利技术