[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2640724C1 - Способ устранения неисправностей, устройство и система, основанные на виртуализации сетевых функций - Google Patents

Способ устранения неисправностей, устройство и система, основанные на виртуализации сетевых функций Download PDF

Info

Publication number
RU2640724C1
RU2640724C1 RU2016143901A RU2016143901A RU2640724C1 RU 2640724 C1 RU2640724 C1 RU 2640724C1 RU 2016143901 A RU2016143901 A RU 2016143901A RU 2016143901 A RU2016143901 A RU 2016143901A RU 2640724 C1 RU2640724 C1 RU 2640724C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nfvi
information
vnf
vnfm
fault
Prior art date
Application number
RU2016143901A
Other languages
English (en)
Inventor
Лун ЛИ
Сюэвэнь ГУН
Сяодун ГУН
Цзе ИНЬ
Чжань ПЭН
Original Assignee
Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд. filed Critical Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд.
Application granted granted Critical
Publication of RU2640724C1 publication Critical patent/RU2640724C1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H04L41/06Management of faults, events, alarms or notifications
    • H04L41/0631Management of faults, events, alarms or notifications using root cause analysis; using analysis of correlation between notifications, alarms or events based on decision criteria, e.g. hierarchy, tree or time analysis
    • 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
    • H04L41/40Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks using virtualisation of network functions or resources, e.g. SDN or NFV entities

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологиям сетевой связи. Технический результат заключается в повышении безопасности передачи данных. В способе получают, с помощью первого функционального объекта, информацию о неисправности, по меньшей мере, одного второго функционального объекта, который обеспечивает виртуализированную сетевую службу, и информацию о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI; и осуществляют, с помощью первого функционального объекта, анализ корреляции неисправностей для виртуализированной сетевой службы, по меньшей мере, одного второго функционального объекта и, по меньшей мере, одной NFVI, что делают в соответствии с информацией о неисправности, по меньшей мере, одного второго функционального объекта и информацией о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI; при этом первый функциональный объект содержит организатора виртуализации сетевых функций, NFVO, или менеджера виртуализированных сетевых функций, VNFM. 4 н. и 8 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение касается области технологий связи и, в частности, способа устранения неисправностей, устройства и системы, основанных на виртуализации сетевых функций.
Уровень техники
В сценарии применения системы виртуализации сетевых функций (Виртуализация сетевых функций, NFV) сильно изменяются обычные архитектуры сети и узла сети. В новой сетевой архитектуре обычный физический телекоммуникационный узел развивается в виртуальный узел в виртуальной машине; и в сетевую архитектуру, определенную стандартом для NFV системы, добавляют функциональные узлы, такие как инфраструктура (NFV инфраструктура, NFVI) виртуализации сетевых функций, менеджер (Менеджер виртуализированной инфраструктуры, VIM) виртуализированной инфраструктуры, виртуализированная сетевая функция (Виртуализированная сетевая функция, VNF), менеджер (VNF Менеджер, VNFM) виртуализированных сетевых функций и организатор (NFV организатор, NFVO) виртуализации сетевых функций.
Слой виртуализации NFVI введен в NFV систему, и VNF приложений работают в NFVI. В соответствии со структурой из слоев, VNF и NFVI отдельно обнаруживают и обрабатывают различные типы неисправностей, например VNF может обнаруживать неисправность службы, a NFVI может обнаруживать аппаратную неисправность. Когда возникает неисправность в NFVI, это может повлиять на несколько VNF на верхнем уровне. Следовательно, когда возникает неисправность в NFV системе, для VNF и NFVI необходимо осуществить анализ корреляции неисправностей, и в соответствии с результатами анализа корреляции неисправностей нужно осуществить надлежащую операцию по устранению неисправностей.
Добавленный в NFV систему функциональный объект NFVO отвечает за управление жизненным циклом сетевой службы (Сетевая служба) и управление глобальным планирование таких ресурсов, как VNF и NFVI. Следовательно, возникновение неисправности в VNF или NFVI может повлиять на доступность Сетевой службы. В этом случае Организатору нужно решить, как осуществить анализ корреляции неисправностей для Сетевой службы, VNF и NFVI, и как осуществить анализ корреляции неисправностей для нескольких экземпляров VNFM.
В существующей NFV системе, анализ корреляции неисправностей, осуществляемый для Сетевой службы, VNF и NFVI, и анализ корреляции неисправностей, осуществляемый для нескольких экземпляров VNFM, в основном опирается на систему управления элементами (Система управления элементами, EMS) на стороне оператора для отчета о касающейся неисправностей информации. Если неисправность возникает в EMS или сообщение задерживается, время устранения неисправностей становится слишком большим и уменьшается эффективность устранения неисправностей, что не может удовлетворить требованию пользователя об устранении неисправностей в режиме реального времени.
Сущность изобретения
В настоящем изобретении предложен способ устранения неисправностей, устройство и система, которые основаны на виртуализации сетевых функций и которые могут решить задачу низкой эффективности устранения неисправностей существующего уровня техники, тем самым удовлетворив требованию пользователя об устранении неисправностей в режиме реального времени.
В соответствии с первым аспектом в настоящем изобретении предложен способ устранения неисправностей, основанный на виртуализации сетевых функций, включающий в себя следующее:
получают, с помощью первого функционального объекта, информацию о неисправности, по меньшей мере, одного второго функционального объекта, который обеспечивает виртуализированную сетевую службу, и информацию о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI; и
осуществляют, с помощью первого функционального объекта, анализ корреляции неисправностей для виртуализированной сетевой службы, по меньшей мере, одного второго функционального объекта и, по меньшей мере, одной NFVI, что делают в соответствии с информацией о неисправности, по меньшей мере, одного второго функционального объекта и информацией о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI;
при этом первый функциональный объект содержит NFVO или VNFM.
На основе первого аспекта в первом возможном варианте реализации:
когда первый функциональный объект представляет собой NFVO, а второй функциональный объект представляет собой VNF,
получение, с помощью первого функционального объекта, информации о неисправности, по меньшей мере, одного второго функционального объекта, который обеспечивает виртуализированную сетевую службу, и информации о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI, включает в себя следующее:
получают из VNFM, с помощью NFVO, информацию о неисправности, по меньшей мере, одной VNF, и получают от VIM информацию о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI; и
осуществление, с помощью первого функционального объекта, анализа корреляции неисправностей для виртуализированной сетевой службы, по меньшей мере, одного второго функционального объекта и, по меньшей мере, одной NFVI, что делают в соответствии с информацией о неисправности, по меньшей мере, одного второго функционального объекта и информацией о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI, включает в себя следующее:
осуществляют, с помощью NFVO, анализ корреляции неисправностей для виртуализированной сетевой службы, по меньшей мере, одной VNF и, по меньшей мере, одной NFVI, что делают в соответствии с информацией о неисправности, по меньшей мере, одной VNF и информацией о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI.
На основе первого аспекта во втором возможном варианте реализации:
когда первый функциональный объект представляет собой NFVO, а второй функциональный объект представляет собой VNFM,
получение, с помощью первого функционального объекта, информации о неисправности, по меньшей мере, одного второго функционального объекта, который обеспечивает виртуализированную сетевую службу, и информации о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI, включает в себя следующее:
принимают, с помощью NFVO, первое сообщение, направленное первым VNFM, и получают информацию о неисправности первого VNFM из первого сообщения; и
определяют, с помощью NFVO, по меньшей мере, одну NFVI, соответствующую первому VNFM, и получают информацию о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI; и
осуществление, с помощью первого функционального объекта, анализа корреляции неисправностей для виртуализированной сетевой службы, по меньшей мере, одного второго функционального объекта и, по меньшей мере, одной NFVI, что делают в соответствии с информацией о неисправности, по меньшей мере, одного второго функционального объекта и информацией о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI, включает в себя следующее:
определяют, с помощью NFVO, в соответствии, по меньшей мере, с одной NVFI, второго VNFM, на которого влияет, по меньшей мере, одна NFVI;
получают, с помощью NFVO, информацию о неисправности второго VNFM; и
осуществляют, с помощью NFVO, анализ корреляции неисправностей в соответствии с информацией о неисправности первого VNFM и информацией о неисправности второго VNFM.
На основе первого аспекта в третьем возможном варианте реализации:
когда первый функциональный объект представляет собой VNFM, а второй функциональный объект представляет собой VNF,
получение, с помощью первого функционального объекта, информации о неисправности, по меньшей мере, одного второго функционального объекта, который обеспечивает виртуализированную сетевую службу, и информации о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI, включает в себя следующее:
принимают, с помощью VNFM, второе сообщение, направленное первой VNF, и получают информацию о неисправности первой VNF из второго сообщения; и
получают из VIM, с помощью VNFM, информацию о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI, соответствующей первой VNF; и
осуществление, с помощью первого функционального объекта, анализа корреляции неисправностей для виртуализированной сетевой службы, по меньшей мере, одного второго функционального объекта и, по меньшей мере, одной NFVI, что делают в соответствии с информацией о неисправности, по меньшей мере, одного второго функционального объекта и информацией о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI, включает в себя следующее:
осуществляют, с помощью VNFM, в соответствии с информацией о неисправности первой VNF и информацией о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI, соответствующей первой VNF, анализ корреляции неисправностей для виртуализированной сетевой службы, первой VNF и, по меньшей мере, одной NFVI, соответствующей первой VNF.
На основе первого аспекта в четвертом возможном варианте реализации:
когда первый функциональный объект представляет собой VNFM, а второй функциональный объект представляет собой VNF,
получение, с помощью первого функционального объекта, информации о неисправности, по меньшей мере, одного второго функционального объекта, который обеспечивает виртуализированную сетевую службу, и информации о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI, включает в себя следующее:
принимают, с помощью VNFM, третье сообщение, направленное первым VIM, и получают информацию о неисправности первой NFVI из третьего сообщения; и
получают, с помощью VNFM, информацию о неисправности, по меньшей мере, одной VNF, соответствующей первой NFVI; и
осуществление, с помощью первого функционального объекта, анализа корреляции неисправностей для виртуализированной сетевой службы, по меньшей мере, одной VNF и, по меньшей мере, одной NFVI, что делают в соответствии с информацией о неисправности, по меньшей мере, одного второго функционального объекта и информацией о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI, включает в себя следующее:
осуществляют, с помощью VNFM, в соответствии с информацией о неисправности, по меньшей мере, одной VNF, соответствующей первой NFVI, и информацией о неисправности первой NFVI, анализ корреляции неисправностей для виртуализированной сетевой службы, первой NFVI и, по меньшей мере, одной VNF, соответствующей первой NFVI.
В соответствии со вторым аспектом предложено устройство устранения неисправностей, основанное на виртуализации сетевых функций, расположенное в первом функциональном объекте и содержащее:
модуль получения, выполненный с возможностью получения информации о неисправности, по меньшей мере, одного второго функционального объекта, который обеспечивает виртуализированную сетевую службу, и информации о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI; и
модуль анализа, выполненный с возможностью осуществления анализа корреляции неисправностей для виртуализированной сетевой службы, по меньшей мере, одного второго функционального объекта и, по меньшей мере, одной NFVI, что делают в соответствии с информацией о неисправности, по меньшей мере, одного второго функционального объекта и информацией о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI, которые получены с помощью модуля получения,
при этом первый функциональный объект содержит NFVO или VNFM.
На основе второго аспекта в первом возможном варианте реализации:
когда первый функциональный объект представляет собой NFVO, а второй функциональный объект представляет собой VNF,
модуль получения специально выполнен с возможностью:
получения из VNFM информации о неисправности, по меньшей мере, одной VNF и получения от VIM информации о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI; и
модуль анализа специально выполнен с возможностью:
осуществления анализа корреляции неисправностей для виртуализированной сетевой службы, по меньшей мере, одной VNF и, по меньшей мере, одной NFVI, что делают в соответствии с информацией о неисправности, по меньшей мере, одной VNF и информацией о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI.
На основе второго аспекта во втором возможном варианте реализации:
когда первый функциональный объект представляет собой NFVO, а второй функциональный объект представляет собой VNFM,
модуль получения специально выполнен с возможностью:
приема первого сообщения, направленного первым VNFM, и получения информации о неисправности первого VNFM из первого сообщения; и
определения, по меньшей мере, одной NFVI, соответствующей первому VNFM, и получения информации о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI; и
модуль анализа специально выполнен с возможностью:
определения, в соответствии, по меньшей мере, с одной NVFI, второго VNFM, на которого влияет, по меньшей мере, одна NFVI;
получения информации о неисправности второго VNFM; и
осуществления анализа корреляции неисправностей в соответствии с информацией о неисправности первого VNFM и информацией о неисправности второго VNFM.
На основе второго аспекта в третьем возможном варианте реализации:
когда первый функциональный объект представляет собой VNFM, а второй функциональный объект представляет собой VNF,
модуль получения специально выполнен с возможностью:
приема второго сообщения, направленного первой VNF, и получения информации о неисправности первой VNF из второго сообщения; и
получения из VIM информации о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI, соответствующей первой VNF; и
модуль анализа специально выполнен с возможностью:
осуществления, в соответствии с информацией о неисправности первой VNF и информацией о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI, соответствующей первой VNF, анализа корреляции неисправностей для виртуализированной сетевой службы, первой VNF и, по меньшей мере, одной NFVI, соответствующей первой VNF.
На основе второго аспекта в четвертом возможном варианте реализации:
когда первый функциональный объект представляет собой VNFM, а второй функциональный объект представляет собой VNF,
модуль получения специально выполнен с возможностью:
приема третьего сообщения, направленного первым VIM, и получения информации о неисправности первой NFVI из третьего сообщения; и
получения информации о неисправности, по меньшей мере, одной VNF, соответствующей первой NFVI; и
модуль анализа специально выполнен с возможностью:
осуществления, в соответствии с информацией о неисправности, по меньшей мере, одной VNF, соответствующей первой NFVI, и информацией о неисправности первой NFVI, анализа корреляции неисправностей для виртуализированной сетевой службы, первой NFVI и, по меньшей мере, одной VNF, соответствующей первой NFVI.
В соответствии с третьим аспектом предложена система устранения неисправностей, основанная на виртуализации сетевых функций и содержащая: первый функциональный объект и второй функциональный объект, при этом
первый функциональный объект содержит устройство устранения неисправностей, которое основано на виртуализации сетевых функций и которое соответствует второму аспекту;
первый функциональный объект содержит NFVO или VNFM; и
второй функциональный объект содержит VNF или VNFM.
В соответствии с четвертым аспектом предложен сервер, содержащий процессор и память, при этом процессор и память соединены с помощью шины, в памяти хранится команда на реализацию способа устранения неисправностей, соответствующего первому аспекту и основанного на виртуализации сетевых функций, и процессор вызывает и исполняет команду, хранящуюся в памяти, с целью реализации способа устранения неисправностей, соответствующего первому аспекту и основанного на виртуализации сетевых функций.
В вариантах осуществления настоящего изобретения первый функциональный объект получает информацию о неисправности, по меньшей мере, одного второго функционального объекта, который обеспечивает виртуализированную сетевую службу, и информацию о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI; и осуществляет анализ корреляции неисправностей для виртуализированной сетевой службы, по меньшей мере, одного второго функционального объекта и, по меньшей мере, одной NFVI, что делают в соответствии с информацией о неисправности, по меньшей мере, одного второго функционального объекта и информацией о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI. Информацию о неисправности VNF или NFVI не обязательно сообщать с использованием EMS, может быть сокращено время обработки корреляции неисправностей для Сетевой службы, VNF и NFVI, а эффективность устранения неисправностей - улучшена; кроме того, время перерыва в работе для Сетевой службы также может быть сокращено, тем самым может быть удовлетворено требование пользователя об устранении неисправностей в режиме реального времени.
Краткое описание чертежей
Для более понятного описания технических решений из вариантов осуществления настоящего изобретения или из существующего уровня техники ниже кратко описаны прилагаемые чертежи, нужные для описания вариантов осуществления изобретения или существующего уровня техники. Ясно, что приложенные чертежи в последующем описании показывают некоторые варианты осуществления настоящего изобретения и по этим приложенным чертежам специалист в рассматриваемой области без творческих усилий может предложить другие чертежи.
Фиг. 1-1 - вид, схематически показывающий блок-схему способа устранения неисправностей, основанного на виртуализации сетевых функций, в соответствии с некоторым вариантом осуществления настоящего изобретения;
фиг. 1-2 - вид, показывающий схему передачи сигналов для способа устранения неисправностей, основанного на виртуализации сетевых функций, в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения;
фиг. 2 - вид, показывающий схему передачи сигналов для способа устранения неисправностей, основанного на виртуализации сетевых функций, в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения;
фиг. 3 - вид, показывающий схему передачи сигналов для способа устранения неисправностей, основанного на виртуализации сетевых функций, в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения;
фиг. 4 - вид, показывающий схему передачи сигналов для способа устранения неисправностей, основанного на виртуализации сетевых функций, в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения;
фиг. 5 - вид, показывающий структурную схему устройства устранения неисправностей, основанного на виртуализации сетевых функций, в соответствии с некоторым вариантом осуществления настоящего изобретения; и
фиг. 6 - вид, схематично показывающий структурную схему сервера, в соответствии с некоторым вариантом осуществления настоящего изобретения.
Описание вариантов осуществления изобретения
Чтобы прояснить задачи, технические решения и достоинства вариантов осуществления настоящего изобретения, ниже ясно и полностью описаны технические решения из вариантов осуществления настоящего изобретения со ссылками на приложенные чертежи вариантов осуществления настоящего изобретения. Ясно, что описанные варианты осуществления изобретения являются некоторыми, а не всеми вариантами осуществления настоящего изобретения. Все другие варианты осуществления изобретения, полученные специалистом в рассматриваемой области без творческих усилий на основе описанных вариантов осуществления настоящего изобретения, должны находиться в пределах объема защиты настоящего изобретения.
Технические решения вариантов осуществления изобретения применены к NFV системе. Например, NFV система в вариантах осуществления изобретения содержит такие функциональные узлы, как инфраструктура (NFV инфраструктура, NFVI) виртуализации сетевых функций, менеджер (Менеджер виртуализированной инфраструктуры, VIM) виртуализированной инфраструктуры, виртуализированная сетевая функция (Виртуализированная сетевая Функция, VNF), менеджер (VNF менеджер, VNFM) виртуализированных сетевых функций и организатор (NFV организатор, NFVO) виртуализации сетевых функций.
В обычной, не виртуализированной сети VNF соответствует физическому сетевому функциональному объекту (Физическая сетевая функция, PNF). Функциональное поведение и состояние сетевой функции не связано с тем, является ли она виртуальной. В реализации VNF и PNF обладают одинаковым функциональным поведением и внешним интерфейсом.
VIM является виртуализированным объектом, выполненным с возможностью управления вычислением, хранением и сетевым ресурсом;
NFVO является виртуализированным объектом, ответственным за осуществление координации и управления на стороне сети NFV ресурсом и реализацию топологии NFV служб на NFV инфраструктуре; и
NFVI содержит аппаратный ресурс, виртуальный ресурс и слой виртуализации. С точки зрения VNF, слой виртуализации и аппаратный ресурс выглядят как некоторый объект, который может обеспечить нужный виртуальный ресурс. Блок управления NFVI отвечает за управление виртуальной машиной внутри NFVI.
VNFM отвечает за управление жизненным циклом экземпляра VNF.
Например, интерфейсы, применимые к NFV системе в вариантах осуществления изобретения, содержат:
(1) интерфейс VI-Ha между слоем виртуализации и аппаратным ресурсом: слой виртуализации может запрашивать аппаратный ресурс и собирать соответствующую информацию, касающуюся состояния аппаратного ресурса, с использованием этого интерфейса;
(2) интерфейс Vn-Nf между VNF и NFVI: он описывает среду исполнения, обеспечиваемую NFVI для VNF;
(3) интерфейс Or-Vnfm между NFVO и VNFM, который является внутренним интерфейсом MANO, где NFVO, VNFM и VIM вместе образуют MANO, и интерфейс специально используют:
для того, чтобы VNF менеджер направлял соответствующий касающийся ресурса запрос, например, на авторизацию, верификацию, резервирование и выделение ресурса, то есть для управления жизненным циклом VNF;
для того, чтобы NFVO направлял конфигурационную информацию на VNFM, чтобы иметь возможность надлежащим образом конфигурировать VNF в соответствии с графом передач VNF (граф передач); и
для сбора информации о состоянии (например, информации о неисправности) VNF, то есть для управления жизненным циклом VNF;
(4) интерфейс Vi-Vnfm между VIM и VNFM, который является внутренним интерфейсом MANO и который специально используют:
для того, чтобы VNF менеджер направлял запрос на выделение ресурса; и
для конфигурирования виртуального аппаратного ресурса и обмена информацией о состоянии (например, информацией о неисправности);
(5) интерфейс Or-Vi между NFVO и VIM, который является внутренним интерфейсом NFVO и который специально используют:
для того, чтобы NFVO направлял запрос о резервировании ресурса; и
для того, чтобы NFVO направлял запрос на выделение ресурса; и
для конфигурирования виртуального аппаратного ресурса и обмена информацией о состоянии (например, информацией о неисправности);
(6) интерфейс Nf-Vi между NFVI и VIM, который специально используют:
для осуществления выделения конкретного ресурса в соответствии с запросом на выделение ресурса;
для направления информации о состоянии виртуального ресурса; и
для конфигурирования виртуального аппаратного ресурса и обмена информацией о состоянии (например, информацией о неисправности);
(7) интерфейс Os-Ma между OSS/BSS и NFVO, который специально используют:
для запроса на управление жизненным циклом графа службы;
для запроса на управление жизненным циклом VNF;
для направления информации, касающейся состояния NFV (например, информации о неисправности);
для обмена информацией о политике управления;
для обмена информацией по анализу данных;
для направления записей учета и использования, касающихся NFV; и
для обмена информацией о емкости и запасах;
(8) интерфейс Ve-Vnfm между VNF/EMS и VNFM, который специально используют:
для запроса на управление жизненным циклом VNF;
для обмена конфигурационной информацией; и
для обмена информацией о состоянии (например, информацией о неисправности), необходимой для управления жизненным циклом службы; и
(9) интерфейс Se-Ma между Службой, VNF и Описанием инфраструктуры и NFVO: этот интерфейс используют для восстановления информации, касающейся графа передач VNF (граф передач), информации, касающейся службы, информации, касающейся VNF, и информации, касающейся информационной модели NFVI. Информацию предоставляют на NFVO для ее использования.
На основе упомянутой выше NFV системы, на фиг. 1-1 схематически показана блок-схема способа устранения неисправностей, основанного на виртуализации сетевых функций, в соответствии с некоторым вариантом осуществления настоящего изобретения. Как показано на фиг. 1-1, способ включает в себя следующие этапы:
1001: Первый функциональный объект получает информацию о неисправности, по меньшей мере, одного второго функционального объекта, который обеспечивает виртуализированную сетевую службу, и информацию о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI.
Первый функциональный объект содержит NFVO или VNFM.
1002: Первый функциональный объект осуществляет анализ корреляции неисправностей для виртуализированной сетевой службы, по меньшей мере, одного второго функционального объекта и, по меньшей мере, одной NFVI, что делают в соответствии с информацией о неисправности, по меньшей мере, одного второго функционального объекта и информацией о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI.
В необязательном варианте реализации, когда первый функциональный объект представляет собой NFVO, а второй функциональный объект представляет собой VNF, этап 1001 включает в себя следующее:
получают из VNFM, с помощью NFVO, информацию о неисправности, по меньшей мере, одной VNF и получают от VIM информацию о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI.
Соответственно, этап 1002 включает в себя следующее:
осуществляют, с помощью NFVO, анализ корреляции неисправностей для виртуализированной сетевой службы, по меньшей мере, одной VNF и, по меньшей мере, одной NFVI, что делают в соответствии с информацией о неисправности, по меньшей мере, одной VNF и информацией о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI.
В необязательном варианте реализации, когда первый функциональный объект представляет собой NFVO, а второй функциональный объект представляет собой VNFM, этап 1001 включает в себя следующее:
принимают, с помощью NFVO, первое сообщение, направленное первым VNFM, и получают информацию о неисправности первого VNFM из первого сообщения; и
определяют, с помощью NFVO, по меньшей мере, одну NFVI, соответствующую первому VNFM, и получают информацию о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI.
Следует заметить, что в NFV системе один VNFM может быть установлен в нескольких NFVI и, следовательно, один VNFM может соответствовать нескольким NFVI.
Соответственно, этап 1002 включает в себя следующее:
определяют, с помощью NFVO, в соответствии, по меньшей мере, с одной NVFI, второго VNFM, на которого влияет, по меньшей мере, одна NFVI;
получают, с помощью NFVO, информацию о неисправности второго VNFM; и
осуществляют, с помощью NFVO, анализ корреляции неисправностей в соответствии с информацией о неисправности первого VNFM и информацией о неисправности второго VNFM.
В необязательном варианте реализации, когда первый функциональный объект представляет собой VNFM, а второй функциональный объект представляет собой VNF, этап 1001 включает в себя следующее:
принимают, с помощью VNFM, второе сообщение, направленное первой VNF, и получают информацию о неисправности первой VNF из второго сообщения; и
получают из VIM, с помощью VNFM, информацию о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI, соответствующей первой VNF.
Следует заметить, что в NFV системе одна VNF может быть установлена в нескольких NFVI и, следовательно, одна VNF может соответствовать нескольким NFVI.
Соответственно, этап 1002 включает в себя следующее:
осуществляют, с помощью VNFM, в соответствии с информацией о неисправности первой VNF и информацией о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI, соответствующей первой VNF, анализ корреляции неисправностей для виртуализированной сетевой службы, первой VNF и, по меньшей мере, одной NFVI, соответствующей первой VNF.
В необязательном варианте реализации, когда первый функциональный объект представляет собой VNFM, а второй функциональный объект представляет собой VNF, этап 1001 включает в себя следующее:
принимают, с помощью VNFM, третье сообщение, направленное первым VIM, и получают информацию о неисправности первой NFVI из третьего сообщения; и
получают, с помощью VNFM, информацию о неисправности, по меньшей мере, одной VNF, соответствующей первой NFVI.
Следует заметить, что в NFV системе одна NFVI может быть установлена на нескольких VNF и, следовательно, одна NFVI может соответствовать нескольким VNF.
Соответственно, этап 1002 включает в себя следующее:
осуществляют, с помощью VNFM, в соответствии с информацией о неисправности, по меньшей мере, одной VNF, соответствующей первой NFVI, и информацией о неисправности первой NFVI анализ корреляции неисправностей для виртуализированной сетевой службы, первой NFVI и, по меньшей мере, одной VNF, соответствующей первой NFVI.
В этом варианте осуществления настоящего изобретения первый функциональный объект получает информацию о неисправности, по меньшей мере, одного второго функционального объекта, который обеспечивает виртуализированную сетевую службу, и информацию о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI; и осуществляет анализ корреляции неисправностей для виртуализированной сетевой службы, по меньшей мере, одного второго функционального объекта и, по меньшей мере, одной NFVI, что делают в соответствии с информацией о неисправности, по меньшей мере, одного второго функционального объекта и информацией о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI. Информацию о неисправности VNF или NFVI не обязательно сообщать с использованием EMS, может быть сокращено время обработки корреляции неисправностей для Сетевой службы, VNF и NFVI, а эффективность устранения неисправностей - улучшена; кроме того, время перерыва в работе для Сетевой службы также может быть сокращено, тем самым может быть удовлетворено требование пользователя об устранении неисправностей в режиме реального времени.
На основе варианта осуществления изобретения, показанного на фиг. 1-1, на фиг. 1-2 показана схема передачи сигналов для способа устранения неисправностей, основанного на виртуализации сетевых функций, в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения. Для конкретной реализации, способ показан на фиг. 1-2:
101: NFVO отдельно направляет запрос на анализ корреляции неисправностей виртуализированной сетевой службы на VNFM и VIM.
Например, обнаружение неисправности NFVI или VNF не является полным и, следовательно, VNF или NFVI находятся в состоянии частичной или тихой неисправности. В этом случае предпочтительно, что конечный пользователь может обнаружить неисправность службы с точки зрения сетевой службы (Сетевая служба). В этом случае нужно опереться на NFVO для запуска диагностики неисправностей сверху-вниз и анализа корреляции. Более конкретно, NFVO может, например, отдельно направить запрос на анализ корреляции неисправностей виртуализированной сетевой службы на VNFM и VIM.
Запрос на анализ корреляции неисправностей содержит VNF идентификатор узла виртуализированной сетевой функции и NFVI идентификатор инфраструктуры виртуализации сетевых функций; или запрос на анализ корреляции неисправностей, направленный на VNFM, может содержать только VNF идентификатор, а запрос на анализ корреляции неисправностей, направленный на VIM, может содержать только NFVI идентификатор.
102: VNFM обнаруживает, в соответствии с VNF идентификатором, присутствует ли неисправность в VNF, соответствующей VNF идентификатору.
103: Когда обнаружено, что существует неисправность в VNF, VNFM направляет информацию о неисправности VNF на NFVO.
104: VIM обнаруживает, в соответствии с NFVI идентификатором, присутствует ли неисправность в NFVI, соответствующей NFVI идентификатору.
105: Когда обнаружено, что существует неисправность в NFVI, VIM направляет информацию о неисправности NFVI на NFVO.
При желании, этапы 102 и 104 могут быть выполнены одновременно, и этапы 103 и 105 могут быть выполнены одновременно.
106: NFVO осуществляет анализ корреляции неисправностей для виртуализированной сетевой службы, VNF и NFVI, в соответствии с информацией о неисправности VNF и информацией о неисправности NFVI.
Например, NFVO определяет, в соответствии с информацией о неисправности VNF и информацией о неисправности NFVI, вызвана ли неисправность, которая присутствует в VNF и NFVI, неисправностью виртуализированной сетевой службы.
В этом варианте осуществления настоящего изобретения NFVO активно направляет запрос на анализ корреляции неисправностей для виртуализированной сетевой службы на VNFM и VIM, при этом запрос на анализ корреляции неисправностей содержит VNF идентификатор узла виртуализированной сетевой функции и NFVI идентификатор инфраструктуры виртуализации сетевых функций, так что VNFM направляет информацию о неисправности VNF на NFVO, если неисправность обнаружена, в соответствии с VNF идентификатором, о том, что в VNF, которая соответствует VNF идентификатору, существует информация о неисправности, и VIM направляет информацию о неисправности NFVI на NFVO, если неисправность обнаружена, в соответствии с NFVI идентификатором, о том, что в NFVI, которая соответствует NFVI идентификатору, существует информация о неисправности; и NFVO осуществляет анализ корреляции неисправностей для виртуализированной сетевой службы, VNF и NFVI в соответствии с информацией о неисправности VNF и информацией о неисправности NFVI. Информацию о неисправности VNF или NFVI не обязательно сообщать с использованием EMS, может быть сокращено время обработки корреляции неисправностей для Сетевой службы, VNF и NFVI, а эффективность устранения неисправностей - улучшена; кроме того, время перерыва в работе для Сетевой службы также может быть сокращено, тем самым удовлетворяется требование пользователя об устранении неисправностей в режиме реального времени.
На основе варианта осуществления изобретения, показанного на фиг. 1-1, на фиг. 2 показана схема передачи сигналов для способа устранения неисправностей, основанного на виртуализации сетевых функций, в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения, как показано на фиг. 2:
201: VNFM принимает информацию о неисправности, направленную VNF.
Более конкретно, когда обнаружено, что существует неисправность, VNF может направить информацию о неисправности VNF на VNFM.
202: VNFM определяет, в соответствии с информацией о неисправности, направленной VNF, NFVI, связанную с VNF.
Более конкретно, VNFM определяет, в соответствии с VNF, которая отчитывается об информации о неисправности, NFVI, которую использовала VNF с неисправностью.
203: VNFM направляет команду обнаружения неисправности для NFVI, связанной с VNF, на VIM.
204: Когда обнаружено, что существует неисправность в NFVI, VIM направляет информацию о неисправности NFVI на VNFM.
205: VNFM осуществляет анализ корреляции неисправностей по информации о неисправности VNF и информации о неисправности NFVI.
Например, в соответствии с информацией о неисправности VNF и информацией о неисправности NFVI анализируют, вызвана ли неисправность VNF неисправностью NFVI. Выясняют причину неисправности VNF и далее могут быть запущено действие по устранению неисправности.
В этом варианте осуществления настоящего изобретения, в соответствии с информацией о неисправности, направленной VNF, VNFM обнаруживает, с использованием VIM, существует ли неисправность в NFVI, которая связана с VNF, и, если в NFVI неисправность существует, VNFM осуществляет анализ корреляции неисправностей по информации о неисправности VNF и информации о неисправности NFVI. Информацию о неисправности NFVI не обязательно сообщать с использованием EMS, может быть сокращено время обработки корреляции неисправностей для VNF и NFVI, а эффективность устранения неисправностей - улучшена.
На основе варианта осуществления изобретения, показанного на фиг. 1-1, на фиг. 3 показана схема передачи сигналов для способа устранения неисправностей, основанная на виртуализации сетевых функций, в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения. Как показано на фиг. 3, способ включает в себя следующие этапы:
301: Когда обнаружено, что существует неисправность в NFVI, VIM направляет информацию о неисправности NFVI на VNFM.
302: VNFM определяет, в соответствии с информацией о неисправности NFVI, VNF, связанную с NFVI.
303: Направляют команду обнаружения неисправности на VNF, связанную с NFVI.
304: Когда обнаружено, что существует неисправность, VNF направляет информацию о неисправности VNF на VNFM.
305: VNFM осуществляет анализ корреляции неисправностей по информации о неисправности VNF и информации о неисправности NFVI.
В этом варианте осуществления настоящего изобретения, когда с использованием VIM обнаруживают информацию о неисправности NFVI, VNFM определяет, существует ли неисправность в VNF, которая связана с NFVI; и, если в VNF неисправность существует, VNFM осуществляет анализ корреляции неисправностей по информации о неисправности VNF и информации о неисправности NFVI. Информацию о неисправности NFVI не обязательно сообщать с использованием EMS, может быть сокращено время обработки корреляции неисправностей для VNF и NFVI, а эффективность устранения неисправностей - улучшена.
На основе варианта осуществления изобретения, показанного на фиг. 1-1, на фиг. 4 показана схема передачи сигналов для способа устранения неисправностей, основанная на виртуализации сетевых функций, в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения. Конкретная реализация показана на фиг.4:
401: VNFM1 направляет отчет об информации о неисправности на NFVO.
Например, при обнаружении неисправности VNFM1 может направить информацию о неисправности на NFVO.
402: NFVO определяет другого VNFM, связанного с VNFM1.
Другой VNFM, который установлен на той же NFVI, на которой установлен VNFM1, может рассматриваться как другой VNFM, связанный с VNFM1.
Более конкретно, с помощью запроса к VIM, NFVO, по меньшей мере, определяет, существует ли неисправность в NFVI, на которой расположен VNFM1, чтобы определить, влияет ли неисправность VNFM1 на другого VNFM, связанного с VNFM1.
403: NFVO направляет команду обнаружения неисправности на другого VNFM, связанного с VNFM1.
404: Если в соответствии с командой обнаружения неисправности обнаружено, что неисправность существует, другой VNFM направляет информацию о неисправности другого VNFM на NFVO.
405: NFVO осуществляет анализ корреляции неисправностей в соответствии с информацией о неисправности VNFM1 и информацией о неисправности другого VNFM.
Например, когда в VNFM1 существует неисправность, а также неисправность существует в другом VNFM, который связан с VNFM1, может быть определено, что неисправность существует в NFVI, на которой расположен VNFM1.
В качестве другого примера, когда в VNFM1 существует неисправность, а также неисправность существует в NFVI, на которой расположен VNFM1, неисправность также существует в другом VNFM для NFVI с неисправностью.
В этом варианте осуществления настоящего изобретения NFVO обнаруживает, в соответствии с информацией о неисправности VNFM1, существует ли неисправность в другом VNFM, который связан с VNFM1, и, если неисправность существует, NFVO осуществляет анализ корреляции неисправностей по информации о неисправности VNFM1 и информации о неисправности другого VNFM. Информацию о неисправности NFVI не обязательно сообщать с использованием EMS, может быть сокращено время обработки корреляции неисправностей для VNFM1 и другого VNFM, связанного с VNFM1, а эффективность устранения неисправностей - улучшена.
На фиг. 5 показана структурная схема устройства устранения неисправностей, основанная на виртуализации сетевых функций, в соответствии с некоторым вариантом осуществления настоящего изобретения. Как показано на фиг. 5, устройство расположено на стороне первого функционального объекта и содержит:
модуль 51 получения, выполненный с возможностью получения информации о неисправности, по меньшей мере, одного второго функционального объекта, который обеспечивает виртуализированную сетевую службу, и информации о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI; и
модуль 52 анализа, выполненный с возможностью осуществления анализа корреляции неисправностей для виртуализированной сетевой службы, по меньшей мере, одного второго функционального объекта и, по меньшей мере, одной NFVI, что делают в соответствии с информацией о неисправности, по меньшей мере, одного второго функционального объекта и информацией о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI, которые получены с помощью модуля получения,
при этом первый функциональный объект содержит NFVO или VNFM.
При желании, когда первый функциональный объект представляет собой NFVO, а второй функциональный объект представляет собой VNF, модуль 51 получения специально выполнен с возможностью:
получения из VNFM информации о неисправности, по меньшей мере, одной VNF, и получения от VIM информации о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI; и
модуль 52 анализа специально выполнен с возможностью:
осуществления анализа корреляции неисправностей для виртуализированной сетевой службы, по меньшей мере, одной VNF и, по меньшей мере, одной NFVI, что делают в соответствии с информацией о неисправности, по меньшей мере, одной VNF и информацией о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI.
При желании, когда первый функциональный объект представляет собой NFVO, а второй функциональный объект представляет собой VNFM, модуль 51 получения специально выполнен с возможностью:
приема первого сообщения, направленного первым VNFM, и получения информации о неисправности первого VNFM из первого сообщения; и
определения, по меньшей мере, одной NFVI, соответствующей первому VNFM, и получения информации о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI; и
модуль 52 анализа специально выполнен с возможностью:
определения, в соответствии, по меньшей мере, с одной NVFI, второго VNFM, на который влияет, по меньшей мере, одна NFVI;
получения информации о неисправности второго VNFM; и
осуществления анализа корреляции неисправностей в соответствии с информацией о неисправности первого VNFM и информацией о неисправности второго VNFM.
При желании, когда первый функциональный объект представляет собой VNFM, а второй функциональный объект представляет собой VNF, модуль 51 получения специально выполнен с возможностью:
приема второго сообщения, направленного первой VNF, и получения информации о неисправности первой VNF из второго сообщения; и
получения из VIM информации о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI, соответствующей первой VNF; и
модуль 52 анализа специально выполнен с возможностью:
осуществления, в соответствии с информацией о неисправности первой VNF и информацией о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI, соответствующей первой VNF, анализа корреляции неисправностей для виртуализированной сетевой службы, первой VNF и, по меньшей мере, одной NFVI, соответствующей первой VNF.
При желании, когда первый функциональный объект представляет собой VNFM, а второй функциональный объект представляет собой VNF, модуль 51 получения специально выполнен с возможностью:
приема третьего сообщения, направленного первым VIM, и получения информации о неисправности первой NFVI из третьего сообщения; и
получения информации о неисправности, по меньшей мере, одной VNF, соответствующей первой NFVI; и
модуль 52 анализа специально выполнен с возможностью:
осуществления, в соответствии с информацией о неисправности, по меньшей мере, одной VNF, соответствующей первой NFVI, и информацией о неисправности первой NFVI, анализа корреляции неисправностей для виртуализированной сетевой службы, первой NFVI и, по меньшей мере, одной VNF, соответствующей первой NFVI.
По поводу технической идеи и технического эффекта этого устройства в этом варианте осуществления настоящего изобретения, можно сослаться на соответствующее описание в вариантах осуществления изобретения, которые показаны на фиг. 1-1 - фиг. 4, и повторно подробности описаны не будут.
В некотором варианте осуществления настоящего изобретения дополнительно предложена система устранения неисправностей, основанная на виртуализации сетевых функций, содержащая: первый функциональный объект и второй функциональный объект,
при этом первый функциональный объект содержит устройство устранения неисправностей, основанное на виртуализации сетевых функций в варианте осуществления изобретения и показанное на фиг. 5, и может, например, представлять собой NFVO или VNFM; и
второй функциональный объект содержит, например, VNF или VNFM.
По поводу технической идеи и технического эффекта этой системы в этом варианте осуществления настоящего изобретения можно сослаться на соответствующее описание в вариантах осуществления изобретения, которые показаны на фиг. 1-1 - фиг. 4, и повторно подробности описаны не будут.
На фиг. 6 схематично показана структурная схема сервера в соответствии с некоторым вариантом осуществления настоящего изобретения. Как показано на фиг. 6, сервер содержит процессор 61 и память 62, при этом процессор и память соединены с помощью шины, при этом в памяти хранится команда на реализацию упомянутого выше способа устранения неисправностей, основанного на виртуализации сетевых функций, и процессор вызывает и исполняет команду, хранящуюся в памяти, с целью реализации упомянутого выше способа устранения неисправностей, основанного на виртуализации сетевых функций.
По поводу технической идеи и технического эффекта этого сервера в этом варианте осуществления настоящего изобретения можно сослаться на соответствующее описание в вариантах осуществления изобретения, которые показаны на фиг. 1-1 - фиг. 4, и повторно подробности описаны не будут.
Специалисту в рассматриваемой области ясно, что для удобства и краткости описания, по поводу подробного процесса работы упомянутой выше системы, устройства и блока можно сослаться на соответствующий процесс в упомянутых выше вариантах осуществления способа и повторно подробности описаны не будут.
Несколько вариантов осуществления изобретения, описанных в настоящей заявке, надо понимать как то, что описанная система, устройство и способ могут быть реализованы разными путями. Например, описанный вариант осуществления устройства является только примером. Например, деление на блоки является только делением по логическим функциям, и в фактической реализации может присутствовать другое деление. Например, в другой системе несколько блоков или компонентов могут быть объединены или скомбинированы, или некоторые признаки могут быть опущены или не реализованы. Кроме того, показанные или описанные взаимные связи или непосредственные связи, или соединения могут быть реализованы с использованием некоторых интерфейсов. Косвенные связи или соединения между устройствами или блоками могут быть реализованы в электронной, механической и других формах.
Блоки, описанные как отдельные элементы, могут быть физически отделены, но могут и не быть физически отделены, и элементы, показанные как блоки, могут быть физическими блоками, но могут и не быть физическими блоками, могут быть расположены в одной позиции, но могут и не быть расположены в одной позиции, или могут быть распределены по нескольким сетевым блокам. Некоторые или все блоки могут быть выбраны в соответствии с фактическими потребностями в достижении целей для решений вариантов осуществления изобретения.
Кроме того, функциональные блоки вариантов осуществления настоящего изобретения могут быть объединены в одном блоке обработки, или каждый из блоков может физически существовать отдельно, или два или несколько блоков могут быть объединены в один блок. Объединенный блок может быть реализован в форме аппаратного обеспечения или может быть реализован в форме аппаратного обеспечения в дополнение к программному функциональному блоку.
Упомянутый выше объединенный блок, реализованный в форме программного функционального блока, может храниться на считываемом компьютером носителе информации. Программный функциональный блок хранится на носителе информации, и он содержит несколько команд для управления компьютерным устройством (которое может быть персональным компьютером, сервером или сетевым устройством) с целью выполнения некоторых этапов из способов, описанных в вариантах осуществления настоящего изобретения. Упомянутый выше носитель информации включает в себя: любой носитель, на котором может храниться программный код, такой как постоянное запоминающее устройство (Read-Only Memory по-английски, для краткости ROM), оперативное запоминающее устройство (Random Access Memory по-английски, для краткости RAM), магнитный диск или оптический диск.
Наконец, следует заметить, что приведенные выше варианты осуществления изобретения предназначены только для описания технических решений настоящего изобретения, а не для его ограничения. Хотя настоящее изобретение подробно описано со ссылками на приведенные выше варианты осуществления изобретения, специалисту в рассматриваемой области ясно, что возможны модификации технических решений, описанных в приведенных выше вариантах осуществления изобретения, или возможны эквивалентные замены некоторым техническим признакам вариантов осуществления изобретения, без выхода за границы объема патентной защиты технических решений вариантов осуществления изобретения.

Claims (72)

1. Способ устранения неисправностей, основанный на виртуализации сетевых функций и включающий в себя следующее:
получают (1001), с помощью первого функционального объекта, информацию о неисправности, по меньшей мере, одного второго функционального объекта, который обеспечивает виртуализированную сетевую службу, и информацию о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI; и
осуществляют (1002), с помощью первого функционального объекта, анализ корреляции неисправностей для виртуализированной сетевой службы, по меньшей мере, одного второго функционального объекта и, по меньшей мере, одной NFVI, что делают в соответствии с информацией о неисправности, по меньшей мере, одного второго функционального объекта и информацией о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI;
при этом первый функциональный объект содержит организатора виртуализации сетевых функций, NFVO, или менеджера виртуализированных сетевых функций, VNFM.
2. Способ по п. 1, в котором:
когда первый функциональный объект представляет собой NFVO, а второй функциональный объект представляет собой виртуализированную сетевую функцию, VNF,
получение, с помощью первого функционального объекта, информации о неисправности, по меньшей мере, одного второго функционального объекта, который обеспечивает виртуализированную сетевую службу, и информации о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI, включает в себя следующее:
получают из VNFM, с помощью NFVO, информацию о неисправности, по меньшей мере, одной VNF, и получают от менеджера VIM виртуализированной инфраструктуры, VIM, информацию о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI; и
осуществление, с помощью первого функционального объекта, анализа корреляции неисправностей для виртуализированной сетевой службы, по меньшей мере, одного второго функционального объекта и, по меньшей мере, одной NFVI, что делают в соответствии с информацией о неисправности, по меньшей мере, одного второго функционального объекта и информацией о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI, включает в себя следующее:
осуществляют, с помощью NFVO, анализ корреляции неисправностей для виртуализированной сетевой службы, по меньшей мере, одной VNF и, по меньшей мере, одной NFVI, что делают в соответствии с информацией о неисправности, по меньшей мере, одной VNF и информацией о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI.
3. Способ по п. 1, в котором:
когда первый функциональный объект представляет собой NFVO, а второй функциональный объект представляет собой VNFM,
получение, с помощью первого функционального объекта, информации о неисправности, по меньшей мере, одного второго функционального объекта, который обеспечивает виртуализированную сетевую службу, и информации о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI, включает в себя следующее:
принимают, с помощью NFVO, первое сообщение, направленное первым VNFM, и получают информацию о неисправности первого VNFM из первого сообщения; и
определяют, с помощью NFVO, по меньшей мере, одну NFVI, соответствующую первому VNFM, и получают информацию о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI; и
осуществление, с помощью первого функционального объекта, анализа корреляции неисправностей для виртуализированной сетевой службы, по меньшей мере, одного второго функционального объекта и, по меньшей мере, одной NFVI, что делают в соответствии с информацией о неисправности, по меньшей мере, одного второго функционального объекта и информацией о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI, включает в себя следующее:
определяют, с помощью NFVO, в соответствии, по меньшей мере, с одной NFVI, второго VNFM, на которого влияет, по меньшей мере, одна NFVI;
получают, с помощью NFVO, информацию о неисправности второго VNFM; и
осуществляют, с помощью NFVO, анализ корреляции неисправностей в соответствии с информацией о неисправности первого VNFM и информацией о неисправности второго VNFM.
4. Способ по п. 1, в котором:
когда первый функциональный объект представляет собой VNFM, а второй функциональный объект представляет собой VNF,
получение, с помощью первого функционального объекта, информации о неисправности, по меньшей мере, одного второго функционального объекта, который обеспечивает виртуализированную сетевую службу, и информации о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI, включает в себя следующее:
принимают, с помощью VNFM, второе сообщение, направленное первой VNF, и получают информацию о неисправности первой VNF из второго сообщения; и
получают из VIM, с помощью VNFM, информацию о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI, соответствующей первой VNF; и
осуществление, с помощью первого функционального объекта, анализа корреляции неисправностей для виртуализированной сетевой службы, по меньшей мере, одного второго функционального объекта и, по меньшей мере, одной NFVI, что делают в соответствии с информацией о неисправности, по меньшей мере, одного второго функционального объекта и информацией о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI, включает в себя следующее:
осуществляют, с помощью VNFM, в соответствии с информацией о неисправности первой VNF и информацией о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI, соответствующей первой VNF, анализ корреляции неисправностей для виртуализированной сетевой службы, первой VNF и, по меньшей мере, одной NFVI, соответствующей первой VNF.
5. Способ по п. 1, в котором:
когда первый функциональный объект представляет собой VNFM, а второй функциональный объект представляет собой VNF,
получение, с помощью первого функционального объекта, информации о неисправности, по меньшей мере, одного второго функционального объекта, который обеспечивает виртуализированную сетевую службу, и информации о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI, включает в себя следующее:
принимают, с помощью VNFM, третье сообщение, направленное первым VIM, и получают информацию о неисправности первой NFVI из третьего сообщения; и
получают, с помощью VNFM, информацию о неисправности, по меньшей мере, одной VNF, соответствующей первой NFVI; и
осуществление, с помощью первого функционального объекта, анализа корреляции неисправностей для виртуализированной сетевой службы, по меньшей мере, одной VNF и, по меньшей мере, одной NFVI, что делают в соответствии с информацией о неисправности, по меньшей мере, одного второго функционального объекта и информацией о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI, включает в себя следующее:
осуществляют, с помощью VNFM, в соответствии с информацией о неисправности, по меньшей мере, одной VNF, соответствующей первой NFVI, и информацией о неисправности первой NFVI, анализ корреляции неисправностей для виртуализированной сетевой службы, первой NFVI и, по меньшей мере, одной VNF, соответствующей первой NFVI.
6. Устройство устранения неисправностей на основании виртуализации сетевых функций, расположенное в первом функциональном объекте и содержащее:
модуль (51) получения, выполненный с возможностью получения информации о неисправности, по меньшей мере, одного второго функционального объекта, который обеспечивает виртуализированную сетевую службу, и информации о неисправности, по меньшей мере, одной инфраструктуры виртуализации сетевых функций, NFVI; и
модуль (52) анализа, выполненный с возможностью осуществления анализа корреляции неисправностей для виртуализированной сетевой службы, по меньшей мере, одного второго функционального объекта и, по меньшей мере, одной NFVI, что делают в соответствии с информацией о неисправности, по меньшей мере, одного второго функционального объекта и информацией о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI, которые получены с помощью модуля получения,
при этом первый функциональный объект содержит организатора виртуализации сетевых функций, NFVO, или менеджера виртуализированных сетевых функций, VNFM.
7. Устройство по п. 6, в котором:
когда первый функциональный объект представляет собой NFVO, а второй функциональный объект представляет собой виртуализированную сетевую функцию, VNF,
модуль получения специально выполнен с возможностью:
получения из VNFM информации о неисправности, по меньшей мере, одной VNF, и получения от менеджера виртуализированной инфраструктуры, VIM, информации о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI; и
модуль анализа специально выполнен с возможностью:
осуществления анализа корреляции неисправностей для виртуализированной сетевой службы, по меньшей мере, одной VNF и, по меньшей мере, одной NFVI, что делают в соответствии с информацией о неисправности, по меньшей мере, одной VNF и информацией о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI.
8. Устройство по п. 6, в котором:
когда первый функциональный объект представляет собой NFVO, а второй функциональный объект представляет собой VNFM,
модуль получения специально выполнен с возможностью:
приема первого сообщения, направленного первым VNFM, и получения информации о неисправности первого VNFM из первого сообщения; и
определения, по меньшей мере, одной NFVI, соответствующей первому VNFM, и получения информации о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI; и
модуль анализа специально выполнен с возможностью:
определения, в соответствии, по меньшей мере, с одной NFVI, второго VNFM, на которого влияет, по меньшей мере, одна NFVI;
получения информации о неисправности второго VNFM; и
осуществления анализа корреляции неисправностей в соответствии с информацией о неисправности первого VNFM и информацией о неисправности второго VNFM.
9. Устройство по п. 6, в котором:
когда первый функциональный объект представляет собой VNFM, а второй функциональный объект представляет собой VNF,
модуль получения специально выполнен с возможностью:
приема второго сообщения, направленного первой VNF, и получения информации о неисправности первой VNF из второго сообщения; и
получения из VIM информации о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI, соответствующей первой VNF; и
модуль анализа специально выполнен с возможностью:
осуществления, в соответствии с информацией о неисправности первой VNF и информацией о неисправности, по меньшей мере, одной NFVI, соответствующей первой VNF, анализа корреляции неисправностей для виртуализированной сетевой службы, первой VNF и, по меньшей мере, одной NFVI, соответствующей первой VNF.
10. Устройство по п. 6, в котором:
когда первый функциональный объект представляет собой VNFM, а второй функциональный объект представляет собой VNF,
модуль получения специально выполнен с возможностью:
приема третьего сообщения, направленного первым VIM, и получения информации о неисправности первой NFVI из третьего сообщения; и
получения информации о неисправности, по меньшей мере, одной VNF, соответствующей первой NFVI; и
модуль анализа специально выполнен с возможностью:
осуществления, в соответствии с информацией о неисправности, по меньшей мере, одной VNF, соответствующей первой NFVI, и информацией о неисправности первой NFVI, анализа корреляции неисправностей для виртуализированной сетевой службы, первой NFVI и, по меньшей мере, одной VNF, соответствующей первой NFVI.
11. Система устранения неисправностей, основанная на виртуализации сетевых функций и содержащая первый функциональный объект и второй функциональный объект, при этом
первый функциональный объект содержит устройство устранения неисправностей по любому из пп. 6-10, основанное на виртуализации сетевых функций; и
второй функциональный объект содержит виртуализированную сетевую функцию, VNF.
12. Система устранения неисправностей, основанная на виртуализации сетевых функций и содержащая первый функциональный объект и второй функциональный объект, при этом
первый функциональный объект содержит устройство устранения неисправностей по любому из пп. 6-10, основанное на виртуализации сетевых функций; и
второй функциональный объект содержит менеджера виртуализированных сетевых функций, VNFM.
RU2016143901A 2014-04-09 2014-04-09 Способ устранения неисправностей, устройство и система, основанные на виртуализации сетевых функций RU2640724C1 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2014/074970 WO2015154246A1 (zh) 2014-04-09 2014-04-09 基于网络功能虚拟化的故障处理方法及装置、系统

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2640724C1 true RU2640724C1 (ru) 2018-01-11

Family

ID=51912366

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016143901A RU2640724C1 (ru) 2014-04-09 2014-04-09 Способ устранения неисправностей, устройство и система, основанные на виртуализации сетевых функций

Country Status (7)

Country Link
EP (2) EP3119034B1 (ru)
CN (2) CN104170323B (ru)
BR (1) BR112016023155B1 (ru)
MX (1) MX356520B (ru)
RU (1) RU2640724C1 (ru)
WO (1) WO2015154246A1 (ru)
ZA (1) ZA201606841B (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2752262C1 (ru) * 2018-02-06 2021-07-23 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Способ и устройство для работы сетевой функции
US11979302B2 (en) 2019-12-03 2024-05-07 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Discovery of a service-providing network function

Families Citing this family (59)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105634772B (zh) * 2014-10-31 2019-09-10 南京中兴新软件有限责任公司 一种分层多维拓扑展现方法及装置
EP3231135B1 (en) * 2014-12-12 2019-08-21 Nokia Solutions and Networks Oy Alarm correlation in network function virtualization environment
CN105763485A (zh) * 2014-12-15 2016-07-13 中兴通讯股份有限公司 资源分配方法、装置和服务器
WO2016095121A1 (zh) * 2014-12-17 2016-06-23 华为技术有限公司 网络服务能力自动调整方法和系统
CN105791147B (zh) * 2014-12-26 2019-07-23 华为技术有限公司 负载均衡器的连接方法、业务的实例化部署方法及装置
CN105812414A (zh) * 2014-12-29 2016-07-27 中兴通讯股份有限公司 Vnf的部署方法和设备
CN104601492B (zh) * 2014-12-29 2018-11-09 上海华为技术有限公司 一种nfv架构下进行业务流控的方法及装置
CN105827428A (zh) * 2015-01-08 2016-08-03 中兴通讯股份有限公司 资产信息的管理方法及装置
WO2016114866A1 (en) * 2015-01-13 2016-07-21 Intel IP Corporation Techniques for monitoring virtualized network functions or network functions virtualization infrastructure
US9912558B2 (en) 2015-01-13 2018-03-06 Intel IP Corporation Techniques for monitoring virtualized network functions or network functions virtualization infrastructure
CN105847025A (zh) * 2015-01-16 2016-08-10 中兴通讯股份有限公司 告警处理方法及装置
WO2016115844A1 (zh) 2015-01-19 2016-07-28 华为技术有限公司 一种ns与vnf的关联方法、装置及系统
JP6742327B2 (ja) 2015-02-12 2020-08-19 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. アラーム情報を処理する方法、関連デバイス、およびシステム
CN106464541B (zh) * 2015-03-19 2019-09-20 华为技术有限公司 基于网络功能虚拟化的故障处理方法及设备
CN106161171B (zh) * 2015-03-23 2020-01-10 中兴通讯股份有限公司 一种建立网络业务实例的方法和装置
JP6445715B2 (ja) 2015-03-30 2018-12-26 ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド Vnfm間のインターフェースを確立するための方法及び装置、並びにシステム
RU2681358C1 (ru) 2015-04-09 2019-03-06 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Способ и устройство для обработки ошибок на основе виртуализации сетевых функций
CN106302068A (zh) * 2015-05-11 2017-01-04 中兴通讯股份有限公司 虚拟网络功能vnf的虚拟资源的管理方法及装置
WO2016183735A1 (zh) * 2015-05-15 2016-11-24 华为技术有限公司 一种同步虚拟网络功能vnf状态的方法、装置和设备
CN106301828A (zh) * 2015-05-21 2017-01-04 中兴通讯股份有限公司 一种虚拟化网络功能业务故障的处理方法及装置
CN107005426B (zh) * 2015-06-10 2020-07-07 华为技术有限公司 一种虚拟网络功能的生命周期管理方法及装置
WO2017000260A1 (zh) 2015-06-30 2017-01-05 华为技术有限公司 一种切换vnf的方法和装置
CN106375101B (zh) * 2015-07-20 2019-08-27 华为技术有限公司 一种生命周期管理方法及装置
EP3285432B1 (en) 2015-07-30 2020-02-12 Huawei Technologies Co., Ltd. Apparatus and method for creating statistics on availability
CN105049293B (zh) * 2015-08-21 2018-03-30 中国联合网络通信集团有限公司 监控的方法及装置
WO2017031698A1 (zh) 2015-08-25 2017-03-02 华为技术有限公司 一种获取vnf信息的方法、装置及系统
BR112018003775A2 (pt) * 2015-08-31 2018-09-25 Huawei Tech Co Ltd método e aparelho de gerenciamento de recursos
WO2017058251A1 (en) * 2015-10-02 2017-04-06 Nokia Solutions And Networks Oy Managing the graceful termination of a virtualized network function instance
US9674693B2 (en) * 2015-10-07 2017-06-06 Alcatel Lucent State-efficient network function support
CN107534575B (zh) * 2015-10-21 2020-07-10 北京航天天盾信息有限公司 一种网络虚拟化环境下的监控方法、监控装置和网络节点
CN106681789A (zh) * 2015-11-09 2017-05-17 中兴通讯股份有限公司 一种网络功能弹性授权的方法和装置
US10135702B2 (en) * 2015-11-12 2018-11-20 Keysight Technologies Singapore (Holdings) Pte. Ltd. Methods, systems, and computer readable media for testing network function virtualization (NFV)
CN105446818B (zh) * 2015-12-18 2019-01-11 华为技术有限公司 一种业务处理的方法、相关装置以及系统
CN105468435A (zh) * 2015-12-25 2016-04-06 赛特斯信息科技股份有限公司 Nfv动态资源分配方法
CN105681077B (zh) 2015-12-31 2019-04-05 华为技术有限公司 故障处理方法、装置及系统
CN107025126B (zh) * 2016-01-29 2021-03-05 中国移动通信集团公司 一种资源调度方法、nfvo和系统
JP6602989B2 (ja) 2016-02-08 2019-11-06 ノキア ソリューションズ アンド ネットワークス オサケユキチュア ネットワークバーチャル化シナリオにおけるリソース配置制御
CN107135192B (zh) * 2016-02-26 2020-04-21 中国移动通信集团公司 部署vnf的资源授权方法、vnfm和nfvo
EP3430509B1 (en) * 2016-03-15 2022-06-22 Nokia Solutions and Networks Oy Conflict resolution in network virtualization scenarios
CN105760214B (zh) * 2016-04-19 2019-02-26 华为技术有限公司 一种设备状态及资源信息监测方法、相关设备及系统
WO2017190339A1 (zh) * 2016-05-06 2017-11-09 华为技术有限公司 故障处理方法及装置
CN107357603B (zh) * 2016-05-10 2020-10-16 华为技术有限公司 一种软件加载方法、设备及系统
US10897467B2 (en) * 2016-05-27 2021-01-19 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and arrangement for configuring a secure domain in a network functions virtualization infrastructure
US10083098B1 (en) * 2016-06-07 2018-09-25 Sprint Communications Company L.P. Network function virtualization (NFV) virtual network function (VNF) crash recovery
CN107769932B (zh) * 2016-08-15 2021-02-09 华为技术有限公司 一种计费方法、装置及系统
CN107786352B (zh) * 2016-08-24 2022-04-15 中兴通讯股份有限公司 一种管理网络功能虚拟化管理编排实体的方法和装置
CN108347339B (zh) * 2017-01-24 2020-06-16 华为技术有限公司 一种业务恢复方法及装置
CN107623596A (zh) * 2017-09-15 2018-01-23 郑州云海信息技术有限公司 一种nfv平台中启动测试网元定位排查故障的方法
CN107483217B (zh) * 2017-09-25 2019-11-08 中国联合网络通信集团有限公司 一种在线计费方法及系统
WO2019076472A1 (en) * 2017-10-17 2019-04-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) MANAGEMENT OF A VIRTUAL NETWORK FUNCTION
CN109905261A (zh) * 2017-12-08 2019-06-18 华为技术有限公司 故障诊断方法及装置
CN109995569B (zh) * 2018-01-02 2022-06-03 中国移动通信有限公司研究院 故障联动处理方法、网元及存储介质
CN110046044B (zh) * 2018-01-16 2021-06-22 中国电信股份有限公司 基于nfv的虚拟资源配置方法以及系统
US11398968B2 (en) 2018-07-17 2022-07-26 Keysight Technologies, Inc. Methods, systems, and computer readable media for testing virtualized network functions and related infrastructure
CN110868309A (zh) * 2018-08-27 2020-03-06 中移(苏州)软件技术有限公司 Vnfm中资源处理的方法、装置及计算机存储介质
US11323354B1 (en) 2020-10-09 2022-05-03 Keysight Technologies, Inc. Methods, systems, and computer readable media for network testing using switch emulation
US11483227B2 (en) 2020-10-13 2022-10-25 Keysight Technologies, Inc. Methods, systems and computer readable media for active queue management
US11924019B2 (en) * 2021-05-31 2024-03-05 Jio Platforms Limited Alarm management module for internet-of-things (IoT) network
US11853254B1 (en) 2022-10-07 2023-12-26 Keysight Technologies, Inc. Methods, systems, and computer readable media for exposing data processing unit (DPU) traffic in a smartswitch

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101917460A (zh) * 2010-07-22 2010-12-15 河南远为网络信息技术有限公司 基于虚拟机技术的远程维护系统
CN102405633A (zh) * 2007-10-12 2012-04-04 北方电讯网络有限公司 多点和有根多点保护切换
CN103607296A (zh) * 2013-11-01 2014-02-26 杭州华三通信技术有限公司 一种虚拟机故障处理方法和设备

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050193257A1 (en) * 2004-02-06 2005-09-01 Matsushita Avionics Systems Corporation System and method for improving network reliability
US20080298229A1 (en) * 2007-06-01 2008-12-04 Cisco Technology, Inc. Network wide time based correlation of internet protocol (ip) service level agreement (sla) faults
US7996719B2 (en) * 2008-10-24 2011-08-09 Microsoft Corporation Expressing fault correlation constraints
US20100251329A1 (en) * 2009-03-31 2010-09-30 Yottaa, Inc System and method for access management and security protection for network accessible computer services
JP5564941B2 (ja) * 2009-12-28 2014-08-06 富士通株式会社 障害箇所推定システム、障害箇所推定装置および障害箇所推定方法
US9300548B2 (en) * 2011-10-14 2016-03-29 Alcatel Lucent Providing dynamic reliability and security in communications environments
US20130219043A1 (en) * 2012-02-20 2013-08-22 Moritz M. Steiner Method and apparatus for automatic migration of application service
CN102833108B (zh) * 2012-08-30 2016-03-30 华为技术有限公司 故障点位置信息处理方法及设备

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102405633A (zh) * 2007-10-12 2012-04-04 北方电讯网络有限公司 多点和有根多点保护切换
CN101917460A (zh) * 2010-07-22 2010-12-15 河南远为网络信息技术有限公司 基于虚拟机技术的远程维护系统
CN103607296A (zh) * 2013-11-01 2014-02-26 杭州华三通信技术有限公司 一种虚拟机故障处理方法和设备

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2752262C1 (ru) * 2018-02-06 2021-07-23 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Способ и устройство для работы сетевой функции
US11283687B2 (en) 2018-02-06 2022-03-22 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for a network function to support service discovery using intimacy information
US11979302B2 (en) 2019-12-03 2024-05-07 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Discovery of a service-providing network function

Also Published As

Publication number Publication date
BR112016023155B1 (pt) 2022-12-20
MX356520B (es) 2018-05-31
EP3119034A4 (en) 2017-01-25
EP3382939A1 (en) 2018-10-03
EP3119034A1 (en) 2017-01-18
MX2016013222A (es) 2017-01-18
EP3382939B1 (en) 2019-10-23
CN104170323B (zh) 2018-02-02
EP3119034B1 (en) 2018-06-13
CN108039964B (zh) 2021-02-23
BR112016023155A2 (ru) 2017-08-15
CN108039964A (zh) 2018-05-15
ZA201606841B (en) 2017-09-27
CN104170323A (zh) 2014-11-26
WO2015154246A1 (zh) 2015-10-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2640724C1 (ru) Способ устранения неисправностей, устройство и система, основанные на виртуализации сетевых функций
US10838803B2 (en) Resource provisioning and replacement according to a resource failure analysis in disaggregated data centers
US10915357B2 (en) System and method for structuring self-provisioning workloads deployed in virtualized data centers
US11050637B2 (en) Resource lifecycle optimization in disaggregated data centers
EP3507692B1 (en) Resource oversubscription based on utilization patterns in computing systems
EP3313023B1 (en) Life cycle management method and apparatus
US9935865B2 (en) System and method for detecting and preventing service level agreement violation in a virtualized environment
US20210004258A1 (en) Method and Apparatus for Creating Virtual Machine
CN108370341B (zh) 资源配置方法、虚拟网络功能管理器和网元管理系统
US10567241B2 (en) Service orchestration method and apparatus in software-defined networking, and storage medium
US10601682B2 (en) Service availability management method, service availability management apparatus, and network function virtualization architecture thereof
US9465641B2 (en) Selecting cloud computing resource based on fault tolerance and network efficiency
US10754720B2 (en) Health check diagnostics of resources by instantiating workloads in disaggregated data centers
US20190034219A1 (en) Application management method and apparatus in network functions virtualization environment
US10761915B2 (en) Preemptive deep diagnostics and health checking of resources in disaggregated data centers
US11188408B2 (en) Preemptive resource replacement according to failure pattern analysis in disaggregated data centers
CN108132827B (zh) 一种网络切片资源映射方法、相关设备及系统
US10831580B2 (en) Diagnostic health checking and replacement of resources in disaggregated data centers
EP4006725A1 (en) Virtual machine migration processing and strategy generation method, apparatus and device, and storage medium
CN107408058B (zh) 一种虚拟资源的部署方法、装置及系统
CN107615872B (zh) 一种释放连接的方法、装置及系统
CN108153484B (zh) 一种虚拟化环境下的共享式存储系统及其管理方法
CN113821157A (zh) 一种本地磁盘挂载方法、装置、设备及存储介质
CN110287066A (zh) 一种服务器分区迁移方法及相关装置
KR20180000204A (ko) 자동 스케일을 제공하는 방법, 장치 및 시스템