组播转发方法、装置及电子设备与流程

文档序号:16097175发布日期:2018-11-27 23:43阅读:318来源:国知局

本申请涉及数据传输技术领域,尤其是涉及一种组播转发方法、装置及电子设备。



背景技术:

在EVPN(Ethernet Virtual Private Network,以太网虚拟专用网络)网络中,为了提高链路的带宽利用率,以及增强网络可靠性,通过多条链路接到EVPN网络中的多台VTEP(VXLAN Tunnel End Point,VXLAN(Virtual eXtensible LAN,可扩展虚拟局域网络)隧道端点)上,这就形成了多归属接入。EVPN多归属引入了以下概念:

ES(Ethernet Segment,以太网段):当一个站点(设备或者网络)通过多条以太链路多归接入EVPN网络时,这多条以太链路形成以太网段,即ES。ES使用ESI(Ethernet Segment Identifier,以太网段标识符)进行标识。

其中,EVPN ES组网在实现组播IGMP Snooping(Internet Group Management Protocol Snooping,互联网组管理协议窥探)时,是基于VXLAN进行组播组加入的,具体过程如图1为例进行说明。

用户终端1和用户终端2均通过LSW(综合接入交换机)同时接入VTEP1和VTEP3,并分别接入VXLAN 10和VXLAN 20,以此形成了EVPN ES双归属组网,其中VTEP1作为备用设备。用户终端1和用户终端2加载相同的组播组加入报文,在VTEP1和VTEP3中分别基于VXLAN 10和VXLAN 20建立IGMP Snooping转发表项,如下所示:

VXLAN 10:(*,G)出接口为AC(Attachment Circuit,接入电路)

VXLAN 20:(*,G)出接口为AC

同时VTEP3会基于VXLAN,将IGMP Snooping转发表项同步给远端的VTEP2。其中,AC是在VTEP上,与VSI(Virtual Switch Instance,虚拟交换实例)关联的三层接口。

VTEP2在接收到分别基于VXLAN 10和VXLAN 20建立IGMP Snooping转发表项后,会在VTEP2基于VXLAN下发IGMP Snooping转发表项。当VTEP2收到组播源S发送的组播流量之后,在VTEP2根据VXLAN数量(本实例中包括VXLAN 10和VXLAN 20)复制两份份组播流量,然后将这两份组播流量发送至VTEP3。VTEP3在收到这两份组播流之后,基于VXLAN向AC转发,最后转发到用户终端1和用户终端2。

在上述过程中,VTEP2(组播源接入的VTEP)在完成复制后,将两份或者多份组播流量转发至远端VTEP3(用户终端接入的VTEP)时,会增加VTEP2复制工作量,还会导致公网网络宽带压力增加。



技术实现要素:

有鉴于此,本申请的目的在于提供一种组播转发方法、装置及电子设备,以减轻组播源接入的VTEP的复制工作量,并减少占用的公网网络带宽,有效缓和带宽资源不够造成的组播流量拥塞。

第一方面,本申请实施例提供了一种组播转发方法,组播源接入的VTEP,包括:

接收组播源发送的组播流量,所述组播流量对应于多个VXLAN;

判断所述多个VXLAN是否对应于相同的以太网段标识符ESI;

若是,则将一份所述组播流量下发至所述ESI对应的远端VTEP。

结合第一方面,本申请实施例提供了第一方面的第一种可能的实施方式,其中,所述接收组播源发送的组播流量之前,还包括:

接收远端VTEP发送的NLRI;

从所述NLRI中提取各个转发表项对应的ESI,确定所述ESI对应的远端VTEP。

结合第一方面,本申请实施例提供了第一方面的第二种可能的实施方式,其中,所述接收组播源发送的组播流量之前,还包括:

接收远端VTEP发送的NLRI;

根据所述NLRI中所属相同组播组的各个转发表项,生成转发对应关系;所述转发对应关系包括VXLAN网络标识符VNI、组播信息及ESI;

将所述转发对应关系下发至远端VTEP。

结合第一方面的第一种或者第二种可能的实施方式,本申请实施例提供了第一方面的第三种可能的实施方式,其中,所述接收远端VTEP发送的NLRI之后,还包括:

根据NLRI中的转发表项,从多个VXLAN中确定主转发VXLAN及其VNI。

第二方面,本申请实施例提供了一种组播转发方法,应用于用户终端接入的VTEP,还包括:

接收远端VTEP发送的一份组播流量,并确定所述组播流量对应的组播组;

通过查找预先在本地存储的与所述组播组对应的转发对应关系,确定待转发VXLAN;

根据所述待转发VXLAN的个数,复制所述组播流量;

按照预先建立的转发表项,将多份所述组播流量分别发送至对应的用户终端。

结合第二方面,本申请实施例提供了第二方面的第一种可能的实施方式,其中,所述接收远端VTEP发送的组播流量之前,还包括:

接收远端VTEP发送的转发对应关系,所述转发对应关系包括VNI、组播信息及ESI。

结合第二方面,本申请实施例提供了第二方面的第二种可能的实施方式,其中,所述接收远端VTEP发送的组播流量之前,还包括:

接收用户终端发送的组播加入请求报文;

根据每个所述用户终端发送的组播加入请求报文,分别建立转发表项;

确定每个所述转发表项中的接入电路AC对应的ESI;

生成网络层可达性信息NLRI,将所述NLRI同步至远端VTEP;所述NLRI包括各个所述转发表项及其对应的ESI。

第三方面,本申请实施例还提供一种组播转发装置,应用于组播源接入的VTEP,包括:

第一接收模块,用于接收组播源发送的组播流量,所述组播流量对应于多个VXLAN;

判断模块,用于判断所述多个VXLAN是否对应于相同的ESI;

第一下发模块,用于在所述判断模块的判断结果为是时,将一份所述组播流量下发至所述ESI对应的远端VTEP。

第四方面,本申请实施例还提供一种组播转发装置,应用于用户终端接入的VTEP,还包括:

第二接收模块,用于接收远端VTEP发送的一份组播流量,并确定所述组播流量对应的组播组;

VXLAN确定模块,用于通过查找预先在本地存储的与所述组播组对应的转发对应关系,确定待转发VXLAN;

组播复制模块,用于根据所述待转发VXLAN的个数,复制所述组播流量;

第二下发模块,用于按照预先建立的转发表项,将多份所述组播流量分别发送至对应的用户终端。

第五方面,本申请实施例还提供一种电子设备,包括存储器、处理器,所述存储器上存储有可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述第一方面及其任一种可能的实施方式所述的方法或者第二方面及其任一种可能的实施方式所述的方法。

本申请实施例带来了以下有益效果:

本申请实施例提供的组播转发方法,应用于组播源接入的VTEP,首先接收组播源发送的组播流量,该组播流量对应于多个VXLAN;判断该多个VXLAN是否对应于相同的以太网段标识符ESI;若是,则将一份该组播流量下发至ESI对应的远端VTEP。由于同一多归属组网配置相同的ESI,因此本方案在多归属场景下,根据预先设置的VXLAN与ESI对应关系,确定组播源发送的组播流量是否一个多归属组网,如果是则仅需发送一份组播流量至该远端VTEP,在后续到达该远端VTEP后,在进行本地复制即可。这样减轻组播源接入的VTEP的复制工作量,在传输过程中也减少占用的公网网络带宽,有效缓和带宽资源不够造成的组播流量拥塞。

本申请的其他特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本申请而了解。本申请的目的和其他优点在说明书、权利要求书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。

为使本申请的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。

附图说明

为了更清楚地说明本申请具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本申请的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为现有技术中提供的网络传输模型的转发示意图;

图2为本申请实施例提供的网络传输模型的转发示意图;

图3为本申请实施例提供的一种组播转发方法的流程示意图;

图4为本申请实施例提供的另一种组播转发方法的流程示意图;

图5为本申请实施例提供的另一种组播转发方法的流程示意图;

图6为本申请实施例提供的另一种组播转发方法的流程示意图;

图7为本申请实施例提供的一种组播转发装置的结构示意图;

图8为本申请实施例提供的另一种组播转发装置的结构示意图;

图9为本申请实施例提供的另一种组播转发装置的结构示意图;

图10为本申请实施例提供的另一种组播转发装置的结构示意图;

图11为本申请实施例提供的电子设备的结构示意图。

具体实施方式

为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本申请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做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。

目前在EVPN网络传输中,与组播源接入的VTEP在完成复制后,将两份或者多份组播流量转发至与用户终端接入的远端VTEP时,不仅会增加组播源接入的VTEP复制工作量,还会导致公网网络宽带压力增加,甚至因带宽资源不够而导致的组播流量拥塞。

基于此,本申请实施例提供了一种组播转发方法、装置及电子设备。由于同一多归属组网配置相同的以太网段标识符ESI,因此本方案在多归属场景下,根据预先设置的VXLAN与ESI对应关系,确定组播源发送的组播流量是否对应相同的远端VTEP,即是否属于同一多归属组网,即是否对应相同的远端VETP,如果是则仅需发送一份组播流量至远端VTEP,在后续到达该远端VTEP后,在进行本地复制即可。这样减轻组播源接入的VTEP的复制工作量,在传输过程中也减少占用的公网网络带宽,有效缓和带宽资源不够造成的组播流量拥塞。

本公开实施方式提供的一种组播转发方法,适用于EVPN网络传输环境中。在介绍本方法之前,首先需要对用户终端接入的VTEP进行信息配置。具体的配置过程,参照图2中的网络传输模型进行说明。

用户终端1和用户终端2分别通过LSW,多归属接入VTEP,该VETIP具体分别包括VTEP1和VTEP3。其配置过程如下:

(1)在VTEP1和VTEP3上创建动态接入点,并配置以太网段ES对应的以太网标识符ESI的值,同一多归属组网中的VTEP配置相同的ESI。因此配置如下:

对于用户终端1:

VTEP1设备IP地址:1.1.1.1;动态接入点的ESI值配置成1

VTEP3设备IP地址:3.3.3.3;动态接入点的ESI值配置成1

对于用户终端2:

VTEP1设备IP地址:1.1.1.1;动态接入点的ESI值配置成1

VTEP3设备IP地址:3.3.3.3;动态接入点的ESI值配置成1

(2)用户终端1和用户终端2所属不同的VXLAN,其中用户终端1接入VXLAN 10,用户终端2接入VXLAN 20。

(3)针对用户终端1,在VTEP1和VTEP3上配置VXLAN的接入电路AC,也就是出接口。其中VTEP1的接入电路为AC1,VTEP3的接入电路为AC2。

(4)针对用户终端2,在VTEP1和VTEP3上配置VXLAN的接入电路AC,其中VTEP1的接入电路为AC3,VTEP3的接入电路为AC4。

需要说明的是,在本申请中可以但不限于将VTEP3作为DF(Designated Forwarder,指定转发器),而VTEP1作为BDF(Backup Designated Forwarder,备份指定转发器),即备用设备。

在对用户终端接入的VTEP进行信息配置完后,为解决本申请提出的技术问题,需要预先设置多归属组网中VXLAN与ESI的对应关系。具体地,参见图3示出的一种组播转发方法的流程示意图,该组播转发方法,应用于用户终端接入的VTEP,包括以下几个步骤:

步骤S301,接收用户终端发送的组播加入请求报文。

其中,用户终端可以但不限于为电脑、无线终端设备、服务器上创建的VM(Virtual Machine,虚拟机)。不同的用户终端所属不同的VXLAN。该组播加入请求报文携带有用户终端所属的组播组的信息。

步骤S302,根据每个用户终端发送的组播加入请求报文,分别建立转发表项。

其中,该转发表项包括VXLAN网络标识符VNI(VXLAN Network Identifier)、组播信息、AC标识。具体地,组播信息可以表示为(*,G)的形式,表示任意组播源发往组播组G的组播报文,其中的“*”代表任意组播源,“G”代表特定组播组G。

以上述图2为例,本方法具体应用于VTEP3,用户终端1和用户终端2分别发送组播加入请求报文,通过LSW传输至VTEP3。VTEP3在收到组播加入请求报文后,建立对应的转发表项,即IGMP Snooping转发表项。具体如下:

用户终端1,VXLAN 10:(*,G)出接口为AC2

用户终端2,VXLAN 20:(*,G)出接口为AC4

步骤S303,确定每个转发表项中的接入电路AC对应的ESI。

ESI为在多归属组网建立时进行配置的,具体可以参见图2中的实例的描述。其中同一多归属组网中的VTEP配置相同的ESI。

步骤S304,生成网络层可达性信息NLRI,将该NLRI同步至远端VTEP。

其中,NLRI(Network Layer Reachability Information),也称为EVPN路由信息,包括各个转发表项及其对应的ESI。在可能的实施例中,在NLRI中增加扩展团体属性,该扩展团体属性中携带对应的ESI,如下所示:

表1

需要说明的是该表1仅为示例性的,不作为本申请的限定。

步骤S305,接收远端VTEP发送的转发对应关系,该转发对应关系包括VXLAN网络标识符VNI、组播信息及ESI。

在本步骤S305中,远端VTEP为组播源接入的VTEP,即为用户接入的VTEP对应的VXLAN隧道的另一VTEP。上述转发对应关系可以作为后续组播流量转发过程中进行组播流量复制和转发的依据,下面参照图4进行详细介绍。

图4示出了本申请实施例提供的另一种组播转发方法的流程示意图。如图4所示,该组播转发方法,应用于组播源接入的VTEP,包括以下几个步骤:

步骤S401,接收远端VTEP发送的NLRI。

此时远端VTEP即为用户终端接入的VTEP,以图2为例,则此时组播源接入的VTEP为VETP2,远端VTEP为VETP3或者VTEP1。

步骤S402,从NLRI中提取各个转发表项对应的ESI,确定ESI对应的远端VTEP。

仍以图2中的网络传输模型为例,根据NLRI中预先配置的信息,可知ESI为1时,对应的远端VTEP包括VTEP1和VTEP3。

步骤S403,根据NLRI中所属相同组播组的各个转发表项,生成转发对应关系。

可以根据主播转发表项中的组播信息中携带的组播组信息,确定各个转发表项是否属于同一个组播组。仍以图2为例,转发对应关系如下表所示:

表2

在可能的实施例中,该转发对应关系也可以由于用户终端接入的VTEP,分别针对每个用户终端创建,然后同步至组播源接入的VTEP,然后由组播源接入的VTEP进行转发对应关系的合并。

步骤S404,将上述转发对应关系下发至远端VTEP。

将该转发对应关系下发至远端VTEP,即为用户终端接入的VTEP,以便于后续为组播流量的转发过程提供复制与转发依据。

考虑到VTEP对应的远端VTEP不止一个,为了节约带宽资源,从一个或者是多个远端VTEP中选取一个待下发远端VTEP作为转发下一跳,用于后续转发组播流量。基于此,该步骤S404包括:从远端VTEP中选取待下发远端VTEP,将该转发对应关系下发至待下发远端VTEP。

以图2为例,远端VTEP包括VTEP1和VTEP3,即可以从VTEP1和VTEP3中选择一个作为组播流量转发的下一跳,如选择VTEP3作为待下发远端VTEP,则后续在组播流量转发时,由VTEP3接收组播流量,并下发至用户终端。

在其他实施方式中,并不限定步骤S402与步骤S403的先后顺序,步骤S402与步骤S403的执行顺序可根据实际情况改变或设置为同时执行。

另外,由于网络传输模型为多归属组网,在组播流量转发过程中,还需要选择指定的VXLAN,作为组播流量的传输网络。基于此,上述应用于组播源接入的VTEP的组播转发方法,还包括:根据NLRI中的转发表项,从多个VXLAN中确定主转发VXLAN及其VNI。

仍以图2为例,从VXLAN 10和VXLAN 20中,选择一个作为主转发VXLAN,并记录该主转发VXLAN的VNI。例如选择如下:

主转发VXLAN:

VXLAN 10(*,G)出接口为到VTEP3的VXLAN隧道

备转发VXLAN

VXLAN 20:(*,G)出接口为到VTEP3的VXLAN隧道

该方式中,用户终端接入的VTEP在转发表项的建立过程中,将ESI值添加至NLRI,并将携带ESI值的NLRI同步至远端VTEP,以使远端VTEP根据携带ESI值的NLRI建立转发对应关系并同步至本地VTEP,在后续组播流量转发过程中,远端VTEP能够减少组播流量的复制份数,本地VTEP根据转发对应关系对应复制和转发,从而减轻远端VTEP的复制工作量,并减少占用的公网网络带宽,有效缓和带宽资源不够造成的组播流量拥塞。

在上述多归属组网中VXLAN与ESI的对应关系设置完成后,可进行组播源发出的组播流量的转发,参见图5所示的另一种组播转发方法的流程示意图。该组播转发方法应用于组播源接入的VTEP,包括以下几个步骤:

步骤S501,接收组播源发送的组播流量,该组播流量对应于多个VXLAN。

由于在多归属接入场景下,该组播流量对应于多个VXLAN。根据组播流量对应的信息确定该组播流量对应的组播组,再根据该组播组查找到该组播组对应的多个VXLAN以及相应的ESI。仍以图2中为例,VTEP2接收组播源S发送的组播流量,确定该组播流量对应组播组为组播组G。根据预先存储的转发对应关系,确定组播组G对应的VXLAN包括VXLAN 10和VXLAN 20,及对应的ESI为1。

步骤S502,判断上述多个VXLAN是否对应于相同的ESI。

也就是判断该上述组播流量是否对应同一个多归属组网(多归属组网与ESI一一对应)。仍以图2为例,可以确定VXLAN 10和VXLAN 20仅对应的ESI相同,即该组播流量仅对应一个多归属组网。

步骤S503,如果上述多个VXLAN对应于相同的ESI,则将一份上述组播流量下发至该ESI对应的远端VTEP。

由于同一多归属组网配置相同的ESI,因此在多归属场景下,根据预先设置的VXLAN与ESI对应关系,确定组播源发送的组播流量是否对应相一个多归属组网,即是否对应相同的远端VETP,如果是则仅需发送一份组播流量至该远端VTEP,在后续到达该远端VTEP后,在进行本地复制即可。这样减轻组播源接入的VTEP的复制工作量,在传输过程中也减少占用的公网网络带宽,有效缓和带宽资源不够造成的组播流量拥塞。

在可能的实施例中,根据上述步骤S404中确定的待下发远端VTEP和主转发VXLAN,上述步骤S503中:将一份上述组播流量下发至该ESI对应的远端VTEP包括:根据预先确定的主转发VXLAN的VNI,将组播流量进行封装。将封装后的组播流量下发至待下发远端VTEP。

仍以图2为例,确定主转发VXLAN为VXLAN 10,则组播流量下发前,将组播流量按照VXLAN 10对应的协议封装,然后将封装后的组播流量下发至待下发远端VTEP,即VTEP3。

对应于图5,图6示出了本申请实施例提供的另一种组播转发方法的流程示意图。如图6所示,该组播转发方法应用于用户终端接入的VTEP,包括以下几个步骤:

步骤S601,接收远端VTEP发送的一份组播流量,并确定组播流量对应的组播组。

以图2为例,VTEP3接收VTEP2发送的组播流量(*,G)。

步骤S602,通过查找本地存储的与上述组播组对应的转发对应关系,确定待转发VXLAN。

在可能的实施例中,组播流量中携带有待发往的组播组的信息。将上述待发往的组播组的信息与转发对应关系中的组播信息进行相应对比,确定与上述组播组对应的转发对应关系。当组播流量中携带有组播组G的信息,则可以查找到表2中的转发对应关系。

步骤S603,根据待转发VXLAN的个数,复制组播流量。

以图2为例,根据上述表2中的对应关系即可确定待转发VXLAN,包括VXLAN 10及VXLAN 20,从而能够判断出当前为多归属组网场景,需要转发两份组播流量。此时将组播流量进行复制,得到两份组播流量。

步骤S604,按照预先建立的的转发表项,将多份组播流量分别发送至对应的用户终端。

仍以图2为例,根据待转发VXLAN的VNI查找到对应的转发表项,确定对应的出接口AC,VXLAN 10为AC2,VXLAN 20为AC4。此时将一份组播流量通过AC2发送至用户终端1,另一份组播流量通过AC4发送至用户终端2。

由此通过在组播源接入的VTEP发送一份组播流量至用户终端接入的VETP,再由该用户终端接入的VETP进行复制,并将复制得到的组播流量下发至各个用户终端,从而完成了组播流量的转发。

本申请中的技术方案,在EVPN网络传输过程中,VTEP在同步NLRI时,增加了携带ESI的扩展团体属性,因此在同步转发表项时,能够根据ESI判断是否属于多归属场景,从而进行VXLAN判断及选择。

同时新增了VNI、转发表项、ESI的转发对应关系,新增归属于相同的VTEP的用户终端,在不同的VXLAN能够进行关系的对应,保证组播源接入的VTEP只需复制一份组播流量,也就是在公网隧道上只需转发一份组播流量,用户终端接入的VTEP根据对应关系进行组播流量的本地复制,从而减轻组播源接入的VTEP的复制工作量,并减少占用的公网网络带宽,有效缓和带宽资源不够造成的组播流量拥塞。

本申请实施例提供的一种组播转发装置,应用于用户终端接入的VTEP,如图7所示,包括:

请求接收模块710,用于接收用户终端发送的组播加入请求报文。

表项建立模块720,用于根据每个用户终端发送的组播加入请求报文,分别建立转发表项。

ESI确定模块730,用于确定每个转发表项中的接入电路AC对应的ESI。

NLRI同步模块740,用于生成网络层可达性信息NLRI,将NLRI同步至远端VTEP;该NLRI包括各个所述转发表项及其对应的ESI。

关系接收模块75,用于接收远端VTEP发送的转发对应关系,该转发对应关系包括VXLAN网络标识符VNI、组播信息及ESI。

本申请实施例提供的另一种组播转发装置,应用于组播源接入的VTEP,如图8所示,包括:

NLRI接收模块810,用于接收远端VTEP发送的NLRI。

VTEP确定模块820,用于从NLRI中提取各个转发表项对应的ESI,确定ESI对应的远端VTEP。

关系生成模块830,用于根据NLRI中所属相同组播组的各个转发表项,生成转发对应关系。

关系下发模块840,用于将上述转发对应关系下发至远端VTEP。

本申请实施例提供的另一种组播转发装置,应用于组播源接入的VTEP,如图9所示,包括:

第一接收模块910,用于接收组播源发送的组播流量,该组播流量对应于多个VXLAN;

判断模块920,用于判断多个VXLAN是否对应于相同的ESI;

第一下发模块930,用于在上述判断模块的判断结果为是时,将一份组播流量下发至ESI对应的远端VTEP。

本申请实施例提供的另一种组播转发装置,应用于用户终端接入的VTEP,如图10所示,包括:

第二接收模块110,用于接收远端VTEP发送的一份组播流量,并确定该组播流量对应的组播组;

VXLAN确定模块120,用于通过查找预先在本地存储的与组播组对应的转发对应关系,确定待转发VXLAN;

组播复制模块130,用于根据上述待转发VXLAN的个数,复制组播流量;

第二下发模块140,用于按照预先建立的转发表项,将多份组播流量分别发送至对应的用户终端。

由于同一多归属组网配置相同的ESI,因此在多归属场景下,根据预先设置的VXLAN与ESI对应关系,确定组播源发送的组播流量是否对应相一个多归属组网,即是否对应相同的远端VETP,如果是则仅需发送一份组播流量至该远端VTEP,在后续到达该远端VTEP后,在进行本地复制即可。这样减轻组播源接入的VTEP的复制工作量,在传输过程中也减少占用的公网网络带宽,有效缓和带宽资源不够造成的组播流量拥塞。

参见图11,本申请实施例还提供一种电子设备100,包括:处理器40,存储器41,总线42和通信接口43,所述处理器40、通信接口43和存储器41通过总线42连接;处理器40用于执行存储器41中存储的可执行模块,例如计算机程序。

其中,存储器41可能包含高速随机存取存储器(RAM,Random Access Memory),也可能还包括非易失性存储器(non-volatile memory),例如至少一个磁盘存储器。通过至少一个通信接口43(可以是有线或者无线)实现该系统网元与至少一个其他网元之间的通信连接,可以使用互联网,广域网,本地网,城域网等。

总线42可以是ISA总线、PCI总线或EISA总线等。所述总线可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图11中仅用一个双向箭头表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。

其中,存储器41用于存储程序,所述处理器40在接收到执行指令后,执行所述程序,前述本申请实施例任一实施例揭示的流过程定义的装置所执行的方法可以应用于处理器40中,或者由处理器40实现。

处理器40可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过处理器40中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器40可以是通用处理器,包括中央处理器(Central Processing Unit,简称CPU)、网络处理器(Network Processor,简称NP)等;还可以是数字信号处理器(Digital Signal Processing,简称DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,简称ASIC)、现成可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,简称FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本申请实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器41,处理器40读取存储器41中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。

本申请实施例提供的组播转发装置及电子设备,与上述实施例提供的组播转发方法具有相同的技术特征,所以也能解决相同的技术问题,达到相同的技术效果。

本申请实施例所提供的进行组播转发方法的计算机程序产品,包括存储了处理器可执行的非易失的程序代码的计算机可读存储介质,所述程序代码包括的指令可用于执行前面方法实施例中所述的方法,具体实现可参见方法实施例,在此不再赘述。

所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的装置及电子设备的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。

附图中的流程图和框图显示了根据本申请的多个实施例方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或代码的一部分,所述模块、程序段或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。

此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,可以通过其它的方式实现。以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,又例如,多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些通信接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。

所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。

另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。

所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个处理器可执行的非易失的计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

最后应说明的是:以上所述实施例,仅为本申请的具体实施方式,用以说明本申请的技术方案,而非对其限制,本申请的保护范围并不局限于此,尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改或可轻易想到变化,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改、变化或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请实施例技术方案的精神和范围,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

当前第1页1 2 3 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1