CN111061517B - 一种生成配置文件的方法、装置、电子设备及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本申请提供了一种生成配置文件的方法、装置、电子设备及存储介质。所述方法应用于视联网,包括:获取自治服务器的配置图,所述配置图是根据所述自治服务器在视联网中的网络结构图生成的;解析所述配置图,得到配置数据;对所述配置数据进行数据建模,生成配置文件,每个所述自治服务器的配置文件在视联网中是唯一的。通过本申请提供的生成配置文件的方法可方便快捷地生成配置文件,当该配置文件用于更新自治服务器中的配置文件时,能明显简化对自治服务器的配置文件的更新操作,节约人力资源,提升自治服务器的更新效率,且在自治服务器的数量较多时,本申请提升自治服务器的更新效率的效果尤为突出。
Description
技术领域
本发明涉及信息处理技术领域,特别是涉及一种生成配置文件的方法、装置、电子设备及存储介质。
背景技术
在视联网中,通过对自治服务器中的json类型的配置文件的修改,可以实现对分控、终端以及每一层自治级联的增删改查操作。然而,当需要修改自治服务器中的配置文件时,相关技术中只能采用人工修改每一台自治服务器的配置文件的方案。该方案存在以下缺点:一是对配置文件的修改过程操作繁琐,当需要对整个自治环境下的所有自治服务器的配置文件进行更新时,需要耗费大量的人力资源;二是对配置文件的修改工作需由掌握一定专业知识的操作人员来执行,需要操作人员额外学习大量相关知识,对配置文件的修改难度大,因而对自治服务器的配置文件的更新操作不够灵活。
发明内容
本申请实施例提供了一种生成配置文件的方法、装置、电子设备及存储介质,旨在简化对自治服务器的配置文件的更新操作,提升更新操作的灵活性。
本申请实施例第一方面提供了一种生成配置文件的方法,所述方法应用于视联网,包括:
获取自治服务器的配置图,所述配置图是根据所述自治服务器在视联网中的网络结构图生成的;
解析所述配置图,得到配置数据;
对所述配置数据进行数据建模,生成配置文件,每个所述自治服务器的配置文件在视联网中是唯一的。
可选地,所述配置数据包括标题和与所述标题对应的标签;
解析所述配置图,得到配置数据,包括:
提取所述配置图中的标题,所述标题包括:自治服务器的IP值、分控号码值、模拟设备号码值、实体设备号码值、级联设备号码值以及边界路由设备号码值;
获取各个所述标题对应的标签,所述标签用于表征所述标题所属的视联网设备;
其中,所述自治服务器的IP值对应的标签为自治服务器,所述分控号码值对应的标签为分控,所述模拟设备号码值对应的标签为模拟设备,所述实体设备号码值对应的标签为实体设备,所述级联设备号码值对应的标签为级联设备,所述边界路由设备号码值对应的标签为边界路由设备。
可选地,对所述配置数据进行数据建模,生成配置文件,包括:
确定所述自治服务器的数量N,将所述配置数据划分为N组自治配置数据;
对所述N组自治配置数据进行数据建模,生成N组配置文件,每一组配置文件与N个自治服务器中的一个自治服务器唯一对应。
可选地,确定所述自治服务器的数量N,将所述配置数据划分为N组自治配置数据,包括:
针对N个所述自治服务器中的每一个自治服务器,将该自治服务器、该自治服务器下的分控、模拟设备、实体设备、级联设备以及边界路由设备所对应的标题及标签确定为一组自治配置数据,直到划分得到N组自治配置数据;
对所述N组自治配置数据进行数据建模,生成N组配置文件,包括:
针对N组自治配置数据中的每一组自治配置数据,将该配置数据写入预设的配置文件代码框架,生成一组配置文件,直到生成N组配置文件。
可选地,获取自治服务器的配置图,包括:
在配置图编辑窗口中新建配置图;
根据用户通过所述配置图编辑窗口提供的多个组件对新建的所述配置图的编辑操作,生成所述自治服务器的拓扑图;
在接收到用户触发的生成配置图指令时,将所述拓扑图转化为所述自治服务器的配置图。
可选地,在解析所述配置图,得到配置数据后,所述方法还包括:
验证所述配置数据的合法性;
当所述配置数据不合法时,发出告警信息。
可选地,所述方法还包括:
在接收到用户触发的更新指示时,获取所述自治服务器的更新配置文件接口;
通过所述更新配置文件接口,将所述配置文件发送到所述自治服务器,以更新所述自治服务器的配置文件。
本申请实施例第二方面提供了一种生成配置文件的装置,所述装置应用于视联网,包括:
第一获取模块,用于获取自治服务器的配置图,所述配置图是根据所述自治服务器在视联网中的网络结构图生成的;
解析模块,用于解析所述配置图,得到配置数据;
数据建模模块,用于对所述配置数据进行数据建模,生成配置文件,每个所述自治服务器的配置文件在视联网中是唯一的。
可选地,所述配置数据包括标题和与所述标题对应的标签;所述解析模块包括:
标题提取模块,用于提取所述配置图中的标题,所述标题包括:自治服务器的IP值、分控号码值、模拟设备号码值、实体设备号码值、级联设备号码值以及边界路由设备号码值;
标签获取模块,用于获取各个所述标题对应的标签,所述标签用于表征所述标题所属的视联网设备;
其中,所述自治服务器的IP值对应的标签为自治服务器,所述分控号码值对应的标签为分控,所述模拟设备号码值对应的标签为模拟设备,所述实体设备号码值对应的标签为实体设备,所述级联设备号码值对应的标签为级联设备,所述边界路由设备号码值对应的标签为边界路由设备。
可选地,所述数据建模模块包括:
确定模块,用于确定所述自治服务器的数量N,将所述配置数据划分为N组自治配置数据;
生成模块,用于对所述N组自治配置数据进行数据建模,生成N组配置文件,每一组配置文件与N个自治服务器中的一个自治服务器唯一对应。
可选地,所述确定模块包括:
确定子模块,用于针对N个所述自治服务器中的每一个自治服务器,将该自治服务器、该自治服务器下的分控、模拟设备、实体设备、级联设备以及边界路由设备所对应的标题及标签确定为一组自治配置数据,直到划分得到N组自治配置数据;
所述生成模块包括:
生成子模块,用于针对N组自治配置数据中的每一组自治配置数据,将该配置数据写入预设的配置文件代码框架,生成一组配置文件,直到生成N组配置文件。
可选地,所述第一获取模块包括:
新建模块,用于在配置图编辑窗口中新建配置图;
拓扑图生成模块,用于根据用户通过所述配置图编辑窗口提供的多个组件对新建的所述配置图的编辑操作,生成所述自治服务器的拓扑图;
转化模块,用于在接收到用户触发的生成配置图指令时,将所述拓扑图转化为所述自治服务器的配置图。
可选地,所述装置还包括:
验证模块,用于验证所述配置数据的合法性;
告警模块,用于当所述配置数据不合法时,发出告警信息。
可选地,所述装置还包括:
第二获取模块,用于在接收到用户触发的更新指示时,获取所述自治服务器的更新配置文件接口;
发送模块,用于通过所述更新配置文件接口,将所述配置文件发送到所述自治服务器,以更新所述自治服务器的配置文件。
本申请实施例第三方面提供一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行时实现本申请第一方面所述的方法的步骤。
本申请实施例第四方面提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现如本申请第一方面所述的方法中的步骤。
本申请提供了一种生成配置文件的方法,通过该方法,在生成自治服务器的配置文件时,首先获取该自治服务器的配置图;然后从该配置图中解析得到配置数据(包括标题和与标题对应的标签);再对配置数据进行数据建模,从而自动生成对应该自治服务器的配置文件。本申请提供了一种通过配置图生成配置文件的方法,通过该方法可方便快捷地生成配置文件,当该配置文件用于更新自治服务器中的配置文件时,能明显简化对自治服务器的配置文件的更新操作,节约人力资源,提升自治服务器的更新效率,且在自治服务器的数量较多时,本申请提升自治服务器的更新效率的效果尤为突出。
其次,使用本申请的生成配置文件的方法生成配置文件时,无需操作人员主动学习相关的技术知识,当需要对视联网中某个视联网设备做出增删改查操作时,由于配置图反映的是自治服务器在视联网中的网络连接关系,操作人员只需要在配置图中进行相应的修改,便可利用修改后的配置图自动生成配置文件,使得配置文件的生成方式更为灵活,当该配置文件用于更新自治服务器中的配置文件时,能进一步提升对自治服务器的配置文件的更新操作的便利性。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对本申请实施例的描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本申请一实施例示出的一种实施环境的示意图;
图2是本申请一实施例示出的一种生成配置文件的方法的流程图;
图3是本申请一实施例示出的生成配置图的方法的流程图;
图3A是本申请一实施例示出的一种自治服务器连接关系示意图;
图3A1-图3A6是本申请一实施例示出的一种自治服务器的配置图的局部结构示意图;
图4是本申请一实施例示出的解析配置图的方法的流程图;
图5是本申请一实施例示出的解析配置图的方法的流程图;
图6是本申请一实施例示出的一种生成配置文件的方法的整体流程示意图;
图7是本申请一实施例示出的一种生成配置文件的装置的结构示意图;
图8是本申请一实施例示出的一种电子设备的示意图;
图9是本申请的一种视联网的组网示意图;
图10是本申请的一种节点服务器的硬件结构示意图;
图11是本申请的一种接入交换机的硬件结构示意图;
图12是本申请的一种以太网协转网关的硬件结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本发明实施例基于视联网的特性(关于视联网的详细说明请详见下文)提出了核心构思之一,即:遵循视联网协议,首先获取自治服务器的配置图,该配置图是根据自治服务器在视联网中的网络结构图生成的;然后解析该配置图获得配置数据,再对获得的配置数据进行数据建模,生成配置文件,其中,生成的每个自治服务器的配置文件在视联网中是唯一的。通过本申请提供的生成配置文件的方法,可以快捷方便地生成自治服务器的配置文件,进而克服相关技术中修改自治服务器的配置文件时存在的问题。
图1是本申请一实施例示出的一种实施环境的示意图。在该实施环境中,控制终端与多个自治服务器通信连接,其中,控制终端中安装有更新自治配置文件应用程序。
本申请实施例提供了一种生成配置文件的方法,应用于图1中的控制终端。图2是本申请一实施例示出的一种生成配置文件的方法的流程图。参照图2,本申请的生成配置文件的方法包括以下步骤:
步骤S11:获取自治服务器的配置图,所述配置图是根据所述自治服务器在视联网中的网络结构图生成的。
图3是本申请一实施例示出的生成配置图的方法的流程图。参照图3,具体地,上述步骤S11可以包括:
步骤S111:在配置图编辑窗口中新建配置图;
步骤S112:根据用户通过所述配置图编辑窗口提供的多个组件对新建的所述配置图的编辑操作,生成所述自治服务器的拓扑图;
步骤S113:在接收到用户触发的生成配置图指令时,将所述拓扑图转化为所述自治服务器的配置图。
在本申请实施例中,控制终端中安装的更新自治配置文件应用程序可提供绘制配置图的功能,绘制得到的配置图的格式为xmind格式。用户通过更新自治配置文件应用程序提供的配置图编辑窗口,可以绘制得到配置图,其具体的绘制过程为:
首先在配置图编辑窗口中新建配置图,然后通过该编辑窗口的组件栏或组件库提供的多个组件,例如:各类线条、基本形状等完成自治服务器的拓扑图的搭建,在具体搭建时,可以参照自治服务器在视联网中的网络结构图(即各层级的自治服务器之间的连接关系图),如图3A所示,图3A是本申请一实施例示出的一种自治服务器连接关系示意图。在具体编辑各个组件时,关键的步骤之一是输入各个组件的标题和与标题对应的标签;当编辑完成所有的组件时,通过点击提交按钮触发生成配置图指令,更新自治配置文件应用程序接收到该成配置图指令时自动将搭建好的自治服务器的拓扑图转化为自治服务器的配置图。
在本申请实施例中,除了通过更新自治配置文件应用程序绘制得到自治服务器的配置图,还可以通过专业的xmind软件绘制得到自治服务器的配置图,本申请对如何绘制得到自治服务器的配置图不作具体限制。
在本申请实施例中,生成的配置图可以如图3A1-图3A6所示,图3A1-图3A6是本申请一实施例示出的一种自治服务器的配置图的局部结构示意图。结合图3A,自治服务器包括四个层级,分别为自治4层、自治3层、自治2层以及自治1层,在每一个层级下,可以有一个或多个自治服务器,例如:在自治4层下有一个自治服务器,即:4.25.12.101自治,在自治3层下有一个4.25.12.103自治,在自治2层下有4.25.12.111自治、4.25.12.114自治、4.25.12.102自治以及4.25.12.104自治共4个自治服务器,在自治1层有4.25.12.112自治、4.25.12.113自治、4.25.12.115自治、4.25.12.105自治、4.25.12.106自治、4.25.12.107自治以及4.25.12.108自治共7个自治服务器。
具体地,图3A1是自治4层与自治3层(即:4.25.12.101至4.25.12.103)之间的局部放大图;图3A2是自治3层与自治2层(即:4.25.12.103至4.25.12.111、4.25.12.114、4.25.12.102以及4.25.12.104)之间的局部放大图;图3A3是自治2层的4.25.12.111自治与自治1层(即:4.25.12.111至4.25.12.112、4.25.12.113)之间的局部放大图;图3A4是自治2层的4.25.12.114自治与自治1层(即:4.25.12.114至4.25.12.115)之间的局部放大图;图3A5是自治2层的4.25.12.102自治与自治1层(即:4.25.12.102至4.25.12.105、4.25.12.106)之间的局部放大图;图3A6是自治2层的4.25.12.104自治与自治1层(即:4.25.12.104至4.25.12.107、4.25.12.108)之间的局部放大图。
步骤S12:解析所述配置图,得到配置数据。
在本申请实施例中,配置数据包括标题和与标题对应的标签。图4是本申请一实施例示出的解析配置图的方法的流程图。参照图4,具体地,步骤S12可以包括:
步骤S121:提取所述配置图中的标题,所述标题包括:自治服务器的IP值、分控号码值、模拟设备号码值、实体设备号码值、级联设备号码值以及边界路由设备号码值。
在本申请实施例中,每一个自治服务器下连接有分控、级联设备、边界路由设备、模拟设备以及实体设备中的一种或多种,自治服务器与这些连接的分控、级联设备、边界路由设备、模拟设备以及实体设备构成一个自治域(该自治域中自治服务器是唯一的,用于管理和控制该自治域内的分控、级联设备、边界路由设备、模拟设备以及实体设备)。
在本申请实施例中,标题中的自治服务器的IP值、模拟设备号码值、实体设备号码值、级联设备号码值在整个视联网中是唯一的,标题中的分控号码值、边界路由设备号码值在同一自治域中是不同的,在不同的自治域中可以是相同的。
以图3A1为例,提取出的标题包括:“4.25.12.101自治”、“70001”、“s1[10001-10250]”、“sd1[10251]”、“70002”、“00100”、“80001”、“4.25.12.103自治”,其中,“4.25.12.101自治”和“4.25.12.103自治”为自治服务器的IP值,“70001”和“70002”为分控号码值,“s1[10001-10250]”为模拟设备号码值,“sd1[10251]”为实体设备号码值,“00100”为级联设备号码值,“80001”为边界路由设备号码值。
在本申请实施例中,在视联网中,为保证各个设备的正常工作,每一个自治服务器的IP值是唯一的,每一个分控、模拟设备、实体设备、级联设备以及边界路由设备的号码值也应当符合相应的规则,以避免各个设备之间因地址冲突而影响正常视联网业务的进行。
步骤S122:获取各个所述标题对应的标签,所述标签用于表征所述标题所属的视联网设备;
在本申请实施例中,视联网设备包括:自治服务器、分控、模拟设备、实体设备、级联设备以及边界路由设备。其中,分控为服务器,即视联网的自治云(自治域)中的微云服务器。
其中,所述自治服务器的IP值对应的标签为自治服务器,所述分控号码值对应的标签为分控,所述模拟设备号码值对应的标签为模拟设备,所述实体设备号码值对应的标签为实体设备,所述级联设备号码值对应的标签为级联设备,所述边界路由设备号码值对应的标签为边界路由设备。
以图3A1为例,“4.25.12.101自治”对应的标签为自治服务器,具体值为“自治_4层”,“70001”和“70002”对应的标签为分控,具体值为“分控”,“s1[10001-10250]”对应的标签为模拟设备,具体值为“模拟器”,“sd1[10251]”对应的标签为实体设备,具体值为“实体设备”,“00100”对应的标签为级联设备,具体值为“级联设备”,“80001”对应的标签为边界路由设备,具体值为“边界路由”。其中,边界路由设备“80001”应当属于自治服务器“4.25.12.103自治”所在的自治域,而不属于自治服务器“4.25.12.101自治”所在的自治域。同理,在图3A2中,与自治服务器“4.25.12.111自治”连接的边界路由设备“80001”应当属于自治服务器“4.25.12.111自治”所在的自治域,与自治服务器“4.25.12.114自治”连接的边界路由设备“80001”应当属于自治服务器“4.25.12.114自治”所在的自治域,以此类推。
步骤S13:对所述配置数据进行数据建模,生成配置文件,每个所述自治服务器的配置文件在视联网中是唯一的。
在本申请实施例中,在从配置图中解析得到全部配置数据以后,通过控制终端中安装的更新自治配置文件应用程序提供的建模工具便可以对配置数据进行数据建模,生成配置文件。在视联网中,每一个自治服务器是不同的,连接在其下视联网设备也是不同的,使得每一个自治服务器形成的网络连接结构是不同的,因而不同的自治服务器所在的自治域是不同的,对应该自治域的配置文件也是不同的。在本申请实施例中,每一个自治域对应的配置文件存储于该自治域中的自治服务器中。
图5是本申请一实施例示出的解析配置图的方法的流程图。参照图5,具体地,步骤S13可以包括:
步骤S131:确定所述自治服务器的数量N,将所述配置数据划分为N组自治配置数据。
具体地,步骤S131可以是:
针对N个所述自治服务器中的每一个自治服务器,将该自治服务器、该自治服务器下的分控、模拟设备、实体设备、级联设备以及边界路由设备所对应的标题及标签确定为一组自治配置数据,直到划分得到N组自治配置数据。
在本申请实施例中,划分配置数据时,将每一个自治服务器和连接在其下的多个视联网设备之间形成的网络结构所对应的配置数据确定为该自治服务器所在的自治域的配置数据。
以图3A为例,确定得到的自治服务器的数量为13,即N的值为13,则需将所有的配置数据划分为13组配置数据,使得每一个自治服务器的配置文件对应一组配置数据。
示例地,参考图3A1,自治服务器“4.25.12.101自治”所在的自治域对应的配置数据包括:自治服务器“4.25.12.101自治”、分控“70001”、模拟器“s1[10001-10250]”、实体设备“sd1[10251]”、分控“70002”以及级联设备“00100”对应的标题及标签;同理,参照图3A2,自治服务器“4.25.12.103自治”所在的自治域对应的配置数据包括:与自治服务器“4.25.12.103自治”直接连接的边界路由设备“80001”(该边界路由设备“80001”如图3A1所示)、自治服务器“4.25.12.103自治”、分控“70001-70006”、模拟器“s1[10001-10250]-s6[10001-10250]”、分控“70007”、级联设备“00111”、级联设备“00114”、级联设备“00102”以及级联设备“00104”对应的标题及标签;以此类推,根据图3A4-A6可以得到自治服务器“4.25.12.114自治”、自治服务器“4.25.12.115自治”、自治服务器“4.25.12.102自治”、自治服务器“4.25.12.105自治”、自治服务器“4.25.12.106自治”、自治服务器“4.25.12.104自治”、自治服务器“4.25.12.107自治”以及自治服务器“4.25.12.108自治”的各自的配置数据。
步骤S132:对所述N组自治配置数据进行数据建模,生成N组配置文件,每一组配置文件与N个自治服务器中的一个自治服务器唯一对应。
具体地,步骤S132可以是:
针对N组自治配置数据中的每一组自治配置数据,将该配置数据写入预设的配置文件代码框架,生成一组配置文件,直到生成N组配置文件。
在本申请实施例中,在得到每一个自治服务器的配置数据以后,对该配置数据进行数据建模,即可得到每一个自治服务器对应的json格式的配置文件。预设的配置文件代码框架中定义有mac_add和device_number,在写入配置数据时,根据标签确定对应的标题的类型是自治服务器,还是其它视联网设备(包括:分控、模拟设备、实体设备、级联设备以及边界路由设备)。如果是自治服务器,获取其IP值,对相应的device_number赋值,如果是其它视联网设备,获取其设备号码值,对相应的mac_add赋值,按照该方式,利用获取到的IP值和各个视联网设备的设备号码值完成配置文件代码框架的填写。其中,每一个自治服务器均对应有device_number,每一个其它视联网设备均对应有mac_add,mac_add用于每一个视联网设备的寻址,根据mac_add可以得到自治服务器与其下的视联网设备的连接关系,例如:mac_add的格式可以是60:f2:ef:XX(XX为自治服务器的IP值的后三位的十六进制表示):YY(YY为自治服务器下的分控M的分控号码的后三位的十六进制表示):ZZ(ZZ为分控M的设备号码的十六进制表示),其中,60:f2:ef为固定格式。示例地,当mac_add为60:f2:ef:01:01:01时,表示的是自治服务器“4.25.12.101自治”下的分控“70001”下的第一个视联网设备s1[10001]。因此,按照上述规则,可以利用各个自治服务器及其下的各个视联网设备的配置数据完成预设的配置文件代码框架的填写,从而生成各个自治服务器的json格式的配置文件。
在本申请实施例中,在生成自治服务器的配置文件时,首先获取到该自治服务器的xmind格式的配置图;然后从该配置图中解析得到配置数据,包括标题和与标题对应的标签;再对配置数据进行数据建模,即按照预设的格式写入代码框架,从而自动生成对应该自治服务器的配置文件。本申请提供了一种通过xmind格式的配置图自动生成配置文件的方法,通过该方法可方便快捷地生成配置文件,当该配置文件用于更新自治服务器中的配置文件时,能明显简化对自治服务器的配置文件的更新操作,节约人力资源,提升自治服务器的更新效率,且在自治服务器的数量较多时,本申请提升自治服务器的更新效率的效果尤为突出。
其次,使用本申请的生成配置文件的方法生成配置文件时,无需操作人员主动学习相关的技术知识,当需要对视联网中某个视联网设备做出增删改查操作时,由于配置图反映的是自治服务器在视联网中的网络连接关系,操作人员只需要在配置图中进行相应的修改,便可利用修改后的配置图自动生成配置文件,使得配置文件的生成方式更为灵活,当该配置文件用于更新自治服务器中的配置文件时,能进一步提升对自治服务器的配置文件的更新操作的便利性。
在本申请实施例中,在步骤S12之后,还可以包括以下步骤:
验证所述配置数据的合法性;
当所述配置数据不合法时,发出告警信息。
在本申请实施例中,当从配置图中解析得到配置数据以后,还可以设置对配置数据进行验证的环节,保证配置数据的准确度,进一步保证生成的配置文件的准确度。例如:可以验证配置数据中是否存在重复的自治服务器的IP值,或者重复的设备的号码值(如前所述,在同一自治域中,分空号码值与边界路由设备的号码值是唯一的),由于重复的自治服务器的IP值或者设备的号码值会导致相关的自治服务器或者视联网设备地址冲突,进而导致后续的视联网业务混乱,因此,当配置数据不准确时,生成的配置文件无法成功更新自治服务器中的配置文件,需要多次对配置文件进行修改,直到成功更新自治服务器中的配置文件,增加了自治服务器的维护成本。
本申请实施例中在解析得到配置数据以后增设对配置数据的验证环节,通过保证生成的配置文件的准确度,实现了对自治服务器的配置文件的一次性有效更新。
图6是本申请一实施例示出的一种生成配置文件的方法的整体流程示意图。参照图6,在本申请实施例中,在步骤S13之后,还可以包括以下步骤:
步骤S14,在接收到用户触发的更新指示时,获取所述自治服务器的更新配置文件接口;
步骤S15,通过所述更新配置文件接口,将所述配置文件发送到所述自治服务器,以更新所述自治服务器的配置文件。
在本申请实施例中,更新指示是指:更新自治服务器的配置文件的指示。在生成配置文件以后,用户还可以通过控制终端上安装的更新自治配置文件应用程序下发更新指示,以更新整个自治环境(例如:图3A所示的自治环境)中的所有的自治服务器中的配置文件。
在本申请实施例中,用户可以通过鼠标在控制终端的界面上触发更新指示,也可以通过手势在控制终端的界面上触发更新指示,甚至还可以通过第三方平台发送的用于触发更新指示的请求而触发更新指示,本申请对如何触发更新指示的方式不作具体限制。
更新自治配置文件应用程序在接收到用户触发的更新指示时,首先获取自治服务器的更新配置文件接口。例如在图3A中,有13个自治服务器,则需获取13个自治服务器的各自的更新配置文件接口。然后通过更新配置文件接口,将配置文件发送到对应的自治服务器。例如在图3A中,通过自治服务器“4.25.12.101自治”的更新配置文件接口发送的配置文件应当是属于自治服务器“4.25.12.101自治”的配置文件。
在本申请实施例中,还可以针对自治服务器的配置文件的更新设置更新策略,例如:可以设置待更新自治服务器、更新时间等,其中,待更新自治服务器可以选择整个自治环境下的全部或者部分自治服务器,更新时间可以可以自定义设置时间,从而实现对自治服务器的配置文件的更为灵活的更新。
本实际应用中,视联网为具有集中控制功能的网络,包括主控服务器和下级网络设备,该下级网络设备包括终端,视联网的核心构思之一在于,通过由主控服务器通知交换设备针对当次服务的下行通信链路配表,然后基于该配置的表进行数据包的传送。
本申请实施例中控制终端及自治服务器部署于视联网中,通过控制终端将配置文件发送到各个自治服务器的通信方法可以包括:
主控服务器配置当次服务的下行通信链路;
将源终端(即:本申请中的控制终端)发送的当次服务的数据包,按照所述下行通信链路传送至目标终端(即:本申请中的自治服务器)。
在本发明实施例中,配置当次服务的下行通信链路包括:通知当次服务的下行通信链路所涉及的交换设备配表;
进一步而言,按照下行通信链路传送包括:查询所配置的表,交换设备对所接收的数据包通过相应端口(即:自治服务器的更新配置文件接口)进行传送。
在具体实现中,服务包括单播通信服务和组播通信服务。即无论是组播通信还是单播通信,都可以采用上述配表—用表的核心构思实现视联网中的通信。
视联网网包括接入网部分(详见后文所述),在接入网中,主控服务器为节点服务器,下级网络设备包括接入交换机和终端。
对于接入网中的单播通信服务而言,所述主控服务器配置当次服务的下行通信链路的步骤可以包括以下步骤:
子步骤S11,主控服务器依据源终端(即:本申请中的控制终端)发起的服务请求协议包,获取当次服务的下行通信链路信息,下行通信链路信息包括,参与当次服务的主控服务器和接入交换机的下行通信端口信息;
子步骤S12,主控服务器依据控服务器的下行通信端口信息,在其内部的数据包地址表中设置当次服务的数据包所导向的下行端口;并依据接入交换机的下行通信端口信息,向相应的接入交换机发送端口配置命令;
子步骤S13,接入交换机依据端口配置命令在其内部的数据包地址表中,设置当次服务的数据包所导向的下行端口。
对于接入网中的组播通信服务而言,主控服务器获取当次服务的下行通信链路信息的步骤可以包括以下子步骤:
子步骤S21,主控服务器获得目标终端(即:本申请中的自治服务器)发起的申请组播通信服务的服务请求协议包,服务请求协议包中包括服务类型信息、服务内容信息和目标终端的接入网地址;其中,服务内容信息中包括服务号码;
子步骤S22,主控服务器依据所述服务号码在预置的内容-地址映射表中,提取源终端的接入网地址;
子步骤S23,主控服务器获取源终端对应的组播地址,并分配给目标终端;以及,依据服务类型信息、源终端和目标终端的接入网地址,获取当次组播服务的通信链路信息。
通过上述通信方法,控制终端可将生成的配置文件发送到自治服务器,并更新对应的自治服务器中的配置文件。
在本申请实施例中,在生成了配置文件以后,可以通过一定的更新策略将配置文件发送到对应的自治服务器,实现了对对应的自治服务器的更新。由于本申请提供的配置文件生成方法可以快捷方便地生成配置文件,因而,相对于相关技术中由操作人员手动单个修改自治服务器中的配置文件的操作,当本申请中生成的配置文件用于更新自治服务器中的配置文件时,能明显简化对自治服务器的配置文件的更新操作,节约人力资源,提升自治服务器的更新效率。
其次,使用本申请的生成配置文件的方法生成配置文件时,无需操作人员主动学习相关的技术知识,当需要对视联网中某个视联网设备做出增删改查操作时,由于配置图反映的是自治服务器在视联网中的网络连接关系,操作人员只需要在配置图中进行相应的修改,便可利用修改后的配置图自动生成配置文件,使得配置文件的生成方式更为灵活,当该配置文件用于更新自治服务器中的配置文件时,能进一步提升对自治服务器的配置文件的更新操作的便利性。
需要说明的是,对于方法实施例,为了简单描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本发明实施例并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本发明实施例,某些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于优选实施例,所涉及的动作并不一定是本发明实施例所必须的。
本申请实施例还提供了一种生成配置文件的装置700。图7是本申请一实施例示出的一种生成配置文件的装置的结构示意图。参照图7,本申请的生成配置文件的装置700包括:
第一获取模块701,用于获取自治服务器的配置图,所述配置图是根据所述自治服务器在视联网中的网络结构图生成的;
解析模块702,用于解析所述配置图,得到配置数据;
数据建模模块703,用于对所述配置数据进行数据建模,生成配置文件,每个所述自治服务器的配置文件在视联网中是唯一的。
可选地,所述配置数据包括标题和与所述标题对应的标签;所述解析模块702包括:
标题提取模块,用于提取所述配置图中的标题,所述标题包括:自治服务器的IP值、分控号码值、模拟设备号码值、实体设备号码值、级联设备号码值以及边界路由设备号码值;
标签获取模块,用于获取各个所述标题对应的标签,所述标签用于表征所述标题所属的视联网设备;
其中,所述自治服务器的IP值对应的标签为自治服务器,所述分控号码值对应的标签为分控,所述模拟设备号码值对应的标签为模拟设备,所述实体设备号码值对应的标签为实体设备,所述级联设备号码值对应的标签为级联设备,所述边界路由设备号码值对应的标签为边界路由设备。
可选地,所述数据建模模块703包括:
确定模块,用于确定所述自治服务器的数量N,将所述配置数据划分为N组自治配置数据;
生成模块,用于对所述N组自治配置数据进行数据建模,生成N组配置文件,每一组配置文件与N个自治服务器中的一个自治服务器唯一对应。
可选地,所述确定模块包括:
确定子模块,用于针对N个所述自治服务器中的每一个自治服务器,将该自治服务器、该自治服务器下的分控、模拟设备、实体设备、级联设备以及边界路由设备所对应的标题及标签确定为一组自治配置数据,直到划分得到N组自治配置数据;
所述生成模块包括:
生成子模块,用于针对N组自治配置数据中的每一组自治配置数据,将该配置数据写入预设的配置文件代码框架,生成一组配置文件,直到生成N组配置文件。
可选地,所述第一获取模块701包括:
新建模块,用于在配置图编辑窗口中新建配置图;
拓扑图生成模块,用于根据用户通过所述配置图编辑窗口提供的多个组件对新建的所述配置图的编辑操作,生成所述自治服务器的拓扑图;
转化模块,用于在接收到用户触发的生成配置图指令时,将所述拓扑图转化为所述自治服务器的配置图。
可选地,所述装置700还包括:
验证模块,用于验证所述配置数据的合法性;
告警模块,用于当所述配置数据不合法时,发出告警信息。
可选地,所述装置700还包括:
第二获取模块,用于在接收到用户触发的更新指示时,获取所述自治服务器的更新配置文件接口;
发送模块,用于通过所述更新配置文件接口,将所述配置文件发送到所述自治服务器,以更新所述自治服务器的配置文件。
基于同一发明构思,本申请另一实施例提供一种电子设备800,如图8所示。图8是本申请一实施例示出的一种电子设备的示意图。该电子设备包括存储器802、处理器801及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行时实现本申请上述任一实施例所述的方法中的步骤。
基于同一发明构思,本申请另一实施例提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现如本申请上述任一实施例所述的方法中的步骤。
对于装置实施例而言,由于其与方法实施例基本相似,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。
下面将对本申请中所使用的视联网技术进行详细说明。
视联网是网络发展的重要里程碑,是一个实时网络,能够实现高清视频实时传输,将众多互联网应用推向高清视频化,高清面对面。
视联网采用实时高清视频交换技术,可以在一个网络平台上将所需的服务,如高清视频会议、视频监控、智能化监控分析、应急指挥、数字广播电视、延时电视、网络教学、现场直播、VOD点播、电视邮件、个性录制(PVR)、内网(自办)频道、智能化视频播控、信息发布等数十种视频、语音、图片、文字、通讯、数据等服务全部整合在一个***平台,通过电视或电脑实现高清品质视频播放。
为使本领域技术人员更好地理解本发明实施例,以下对视联网进行介绍:
视联网所应用的部分技术如下所述:
网络技术(Network Technology)
视联网的网络技术创新改良了传统以太网(Ethernet),以面对网络上潜在的巨大视频流量。不同于单纯的网络分组包交换(Packet Switching)或网络电路交换(CircuitSwitching),视联网技术采用Packet Switching满足Streaming需求。视联网技术具备分组交换的灵活、简单和低价,同时具备电路交换的品质和安全保证,实现了全网交换式虚拟电路,以及数据格式的无缝连接。
交换技术(Switching Technology)
视联网采用以太网的异步和包交换两个优点,在全兼容的前提下消除了以太网缺陷,具备全网端到端无缝连接,直通用户终端,直接承载IP数据包。用户数据在全网范围内不需任何格式转换。视联网是以太网的更高级形态,是一个实时交换平台,能够实现目前互联网无法实现的全网大规模高清视频实时传输,将众多网络视频应用推向高清化、统一化。
服务器技术(Server Technology)
视联网和统一视频平台上的服务器技术不同于传统意义上的服务器,它的流媒体传输是建立在面向连接的基础上,其数据处理能力与流量、通讯时间无关,单个网络层就能够包含信令及数据传输。对于语音和视频业务来说,视联网和统一视频平台流媒体处理的复杂度比数据处理简单许多,效率比传统服务器大大提高了百倍以上。
储存器技术(Storage Technology)
统一视频平台的超高速储存器技术为了适应超大容量和超大流量的媒体内容而采用了最先进的实时操作***,将服务器指令中的节目信息映射到具体的硬盘空间,媒体内容不再经过服务器,瞬间直接送达到用户终端,用户等待一般时间小于0.2秒。最优化的扇区分布大大减少了硬盘磁头寻道的机械运动,资源消耗仅占同等级IP互联网的20%,但产生大于传统硬盘阵列3倍的并发流量,综合效率提升10倍以上。
网络安全技术(Network Security Technology)
视联网的结构性设计通过每次服务单独许可制、设备与用户数据完全隔离等方式从结构上彻底根除了困扰互联网的网络安全问题,一般不需要杀毒程序、防火墙,杜绝了黑客与病毒的攻击,为用户提供结构性的无忧安全网络。
服务创新技术(Service Innovation Technology)
统一视频平台将业务与传输融合在一起,不论是单个用户、私网用户还是一个网络的总合,都不过是一次自动连接。用户终端、机顶盒或PC直接连到统一视频平台,获得丰富多彩的各种形态的多媒体视频服务。统一视频平台采用“菜谱式”配表模式来替代传统的复杂应用编程,可以使用非常少的代码即可实现复杂的应用,实现“无限量”的新业务创新。
视联网的组网如下所述:
视联网是一种集中控制的网络结构,该网络可以是树型网、星型网、环状网等等类型,但在此基础上网络中需要有集中控制节点来控制整个网络。
如图1所示,视联网分为接入网和城域网两部分。
接入网部分的设备主要可以分为3类:节点服务器,接入交换机,终端(包括各种机顶盒、编码板、存储器等)。节点服务器与接入交换机相连,接入交换机可以与多个终端相连,并可以连接以太网。
其中,节点服务器是接入网中起集中控制功能的节点,可控制接入交换机和终端。节点服务器可直接与接入交换机相连,也可以直接与终端相连。
类似的,城域网部分的设备也可以分为3类:城域服务器,节点交换机,节点服务器。城域服务器与节点交换机相连,节点交换机可以与多个节点服务器相连。
其中,节点服务器即为接入网部分的节点服务器,即节点服务器既属于接入网部分,又属于城域网部分。
城域服务器是城域网中起集中控制功能的节点,可控制节点交换机和节点服务器。城域服务器可直接连接节点交换机,也可直接连接节点服务器。
由此可见,整个视联网络是一种分层集中控制的网络结构,而节点服务器和城域服务器下控制的网络可以是树型、星型、环状等各种结构。
形象地称,接入网部分可以组成统一视频平台(虚线圈中部分),多个统一视频平台可以组成视联网;每个统一视频平台可以通过城域以及广域视联网互联互通。
视联网设备分类
1.1本发明实施例的视联网中的设备主要可以分为3类:服务器,交换机(包括以太网网关),终端(包括各种机顶盒,编码板,存储器等)。视联网整体上可以分为城域网(或者国家网、全球网等)和接入网。
1.2其中接入网部分的设备主要可以分为3类:节点服务器,接入交换机(包括以太网网关),终端(包括各种机顶盒,编码板,存储器等)。
各接入网设备的具体硬件结构为:
节点服务器:
如图10所示,主要包括网络接口模块201、交换引擎模块202、CPU模块203、磁盘阵列模块204;
其中,网络接口模块201,CPU模块203、磁盘阵列模块204进来的包均进入交换引擎模块202;交换引擎模块202对进来的包进行查地址表205的操作,从而获得包的导向信息;并根据包的导向信息把该包存入对应的包缓存器206的队列;如果包缓存器206的队列接近满,则丢弃;交换引擎模块202轮询所有包缓存器队列,如果满足以下条件进行转发:1)该端口发送缓存未满;2)该队列包计数器大于零。磁盘阵列模块204主要实现对硬盘的控制,包括对硬盘的初始化、读写等操作;CPU模块203主要负责与接入交换机、终端(图中未示出)之间的协议处理,对地址表205(包括下行协议包地址表、上行协议包地址表、数据包地址表)的配置,以及,对磁盘阵列模块204的配置。
接入交换机:
如图11所示,主要包括网络接口模块(下行网络接口模块301、上行网络接口模块302)、交换引擎模块303和CPU模块304;
其中,下行网络接口模块301进来的包(上行数据)进入包检测模块305;包检测模块305检测包的目地地址(DA)、源地址(SA)、数据包类型及包长度是否符合要求,如果符合,则分配相应的流标识符(stream-id),并进入交换引擎模块303,否则丢弃;上行网络接口模块302进来的包(下行数据)进入交换引擎模块303;CPU模块304进来的数据包进入交换引擎模块303;交换引擎模块303对进来的包进行查地址表306的操作,从而获得包的导向信息;如果进入交换引擎模块303的包是下行网络接口往上行网络接口去的,则结合流标识符(stream-id)把该包存入对应的包缓存器307的队列;如果该包缓存器307的队列接近满,则丢弃;如果进入交换引擎模块303的包不是下行网络接口往上行网络接口去的,则根据包的导向信息,把该数据包存入对应的包缓存器307的队列;如果该包缓存器307的队列接近满,则丢弃。
交换引擎模块303轮询所有包缓存器队列,在本发明实施例中分两种情形:
如果该队列是下行网络接口往上行网络接口去的,则满足以下条件进行转发:1)该端口发送缓存未满;2)该队列包计数器大于零;3)获得码率控制模块产生的令牌;
如果该队列不是下行网络接口往上行网络接口去的,则满足以下条件进行转发:1)该端口发送缓存未满;2)该队列包计数器大于零。
码率控制模块308是由CPU模块304来配置的,在可编程的间隔内对所有下行网络接口往上行网络接口去的包缓存器队列产生令牌,用以控制上行转发的码率。
CPU模块304主要负责与节点服务器之间的协议处理,对地址表306的配置,以及,对码率控制模块308的配置。
以太网协转网关:
如图12所示,主要包括网络接口模块(下行网络接口模块401、上行网络接口模块402)、交换引擎模块403、CPU模块404、包检测模块405、码率控制模块408、地址表406、包缓存器407和MAC添加模块409、MAC删除模块410。
其中,下行网络接口模块401进来的数据包进入包检测模块405;包检测模块405检测数据包的以太网MAC DA、以太网MAC SA、以太网length or frame type、视联网目地地址DA、视联网源地址SA、视联网数据包类型及包长度是否符合要求,如果符合则分配相应的流标识符(stream-id);然后,由MAC删除模块410减去MAC DA、MAC SA、length or frame type(2byte),并进入相应的接收缓存,否则丢弃;
下行网络接口模块401检测该端口的发送缓存,如果有包则根据包的视联网目地地址DA获知对应的终端的以太网MAC DA,添加终端的以太网MAC DA、以太网协转网关的MACSA、以太网length or frame type,并发送。
以太网协转网关中其他模块的功能与接入交换机类似。
终端:
主要包括网络接口模块、业务处理模块和CPU模块;例如,机顶盒主要包括网络接口模块、视音频编解码引擎模块、CPU模块;编码板主要包括网络接口模块、视音频编码引擎模块、CPU模块;存储器主要包括网络接口模块、CPU模块和磁盘阵列模块。
1.3城域网部分的设备主要可以分为2类:节点服务器,节点交换机,城域服务器。其中,节点交换机主要包括网络接口模块、交换引擎模块和CPU模块;城域服务器主要包括网络接口模块、交换引擎模块和CPU模块构成。
2、视联网数据包定义
2.1接入网数据包定义
接入网的数据包主要包括以下几部分:目的地址(DA)、源地址(SA)、保留字节、payload(PDU)、CRC。
如下表所示,接入网的数据包主要包括以下几部分:
DA | SA | Reserved | Payload | CRC |
其中:
目的地址(DA)由8个字节(byte)组成,第一个字节表示数据包的类型(例如各种协议包、组播数据包、单播数据包等),最多有256种可能,第二字节到第六字节为城域网地址,第七、第八字节为接入网地址;
源地址(SA)也是由8个字节(byte)组成,定义与目的地址(DA)相同;
保留字节由2个字节组成;
payload部分根据不同的数据报的类型有不同的长度,如果是各种协议包的话是64个字节,如果是单组播数据包话是32+1024=1056个字节,当然并不仅仅限于以上2种;
CRC有4个字节组成,其计算方法遵循标准的以太网CRC算法。
2.2城域网数据包定义
城域网的拓扑是图型,两个设备之间可能有2种、甚至2种以上的连接,即节点交换机和节点服务器、节点交换机和节点交换机、节点交换机和节点服务器之间都可能超过2种连接。但是,城域网设备的城域网地址却是唯一的,为了精确描述城域网设备之间的连接关系,在本发明实施例中引入参数:标签,来唯一描述一个城域网设备。
本说明书中标签的定义和MPLS(Multi-Protocol Label Switch,多协议标签交换)的标签的定义类似,假设设备A和设备B之间有两个连接,那么数据包从设备A到设备B就有2个标签,数据包从设备B到设备A也有2个标签。标签分入标签、出标签,假设数据包进入设备A的标签(入标签)是0x0000,这个数据包离开设备A时的标签(出标签)可能就变成了0x0001。城域网的入网流程是集中控制下的入网过程,也就意味着城域网的地址分配、标签分配都是由城域服务器主导的,节点交换机、节点服务器都是被动的执行而已,这一点与MPLS的标签分配是不同的,MPLS的标签分配是交换机、服务器互相协商的结果。
如下表所示,城域网的数据包主要包括以下几部分:
DA | SA | Reserved | 标签 | Payload | CRC |
即目的地址(DA)、源地址(SA)、保留字节(Reserved)、标签、payload(PDU)、CRC。其中,标签的格式可以参考如下定义:标签是32bit,其中高16bit保留,只用低16bit,它的位置是在数据包的保留字节和payload之间。
本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可。
本领域内的技术人员应明白,本发明实施例的实施例可提供为方法、装置、或计算机程序产品。因此,本发明实施例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,本发明实施例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。
本发明实施例是参照根据本发明实施例的方法、终端设备(***)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。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、嵌入式处理机或其他可编程数据处理终端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终端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。
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终端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。
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终端设备上,使得在计算机或其他可编程终端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终端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。
尽管已描述了本发明实施例的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例做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实施例范围的所有变更和修改。
最后,还需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者终端设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者终端设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者终端设备中还存在另外的相同要素。
以上对本发明所提供的一种生成配置文件的方法、装置、电子设备及存储介质,进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。
Claims (8)
1.一种生成配置文件的方法,其特征在于,所述方法应用于视联网,包括:
获取自治服务器的配置图,所述配置图是根据所述自治服务器在视联网中的网络结构图生成的;
解析所述配置图,得到配置数据;
将所述配置数据划分为N组自治配置数据,对所述N组自治配置数据进行数据建模,生成N组配置文件,每一组配置文件与N个自治服务器中的一个自治服务器唯一对应,其中,所述N为所述自治服务器的数量;
所述将所述配置数据划分为N组自治配置数据,包括:
针对N个所述自治服务器中的每一个自治服务器,将该自治服务器、该自治服务器下的分控、模拟设备、实体设备、级联设备以及边界路由设备所对应的标题及标签确定为一组自治配置数据,直到划分得到N组自治配置数据;
对所述N组自治配置数据进行数据建模,生成N组配置文件,包括:
针对N组自治配置数据中的每一组自治配置数据,将该配置数据写入预设的配置文件代码框架,生成一组配置文件,直到生成N组配置文件。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述配置数据包括标题和与所述标题对应的标签;
解析所述配置图,得到配置数据,包括:
提取所述配置图中的标题,所述标题包括:自治服务器的IP值、分控号码值、模拟设备号码值、实体设备号码值、级联设备号码值以及边界路由设备号码值;
获取各个所述标题对应的标签,所述标签用于表征所述标题所属的视联网设备;
其中,所述自治服务器的IP值对应的标签为自治服务器,所述分控号码值对应的标签为分控,所述模拟设备号码值对应的标签为模拟设备,所述实体设备号码值对应的标签为实体设备,所述级联设备号码值对应的标签为级联设备,所述边界路由设备号码值对应的标签为边界路由设备。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,获取自治服务器的配置图,包括:
在配置图编辑窗口中新建配置图;
根据用户通过所述配置图编辑窗口提供的多个组件对新建的所述配置图的编辑操作,生成所述自治服务器的拓扑图;
在接收到用户触发的生成配置图指令时,将所述拓扑图转化为所述自治服务器的配置图。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在解析所述配置图,得到配置数据后,所述方法还包括:
验证所述配置数据的合法性;
当所述配置数据不合法时,发出告警信息。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在接收到用户触发的更新指示时,获取所述自治服务器的更新配置文件接口;
通过所述更新配置文件接口,将所述配置文件发送到所述自治服务器,以更新所述自治服务器的配置文件。
6.一种生成配置文件的装置,其特征在于,所述装置应用于视联网,包括:
第一获取模块,用于获取自治服务器的配置图,所述配置图是根据所述自治服务器在视联网中的网络结构图生成的;
解析模块,用于解析所述配置图,得到配置数据;
数据建模模块,用于将所述配置数据划分为N组自治配置数据,对所述N组自治配置数据进行数据建模,生成N组配置文件,每一组配置文件与N个自治服务器中的一个自治服务器唯一对应,其中,所述N为所述自治服务器的数量;
所述数据建模模块包括:确定模块和生成模块;
所述确定模块包括:
确定子模块,用于针对N个所述自治服务器中的每一个自治服务器,将该自治服务器、该自治服务器下的分控、模拟设备、实体设备、级联设备以及边界路由设备所对应的标题及标签确定为一组自治配置数据,直到划分得到N组自治配置数据;
所述生成模块包括:
生成子模块,用于针对N组自治配置数据中的每一组自治配置数据,将该配置数据写入预设的配置文件代码框架,生成一组配置文件,直到生成N组配置文件。
7.一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1-5任一项所述的方法的步骤。
8.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1-5任一项所述的方法中的步骤。
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