一种跨内部网关协议的前缀标识通告方法和装置与流程

文档序号:17861455发布日期:2019-06-11 22:53阅读:244来源:国知局

本申请涉及通信领域,尤其是涉及分段路由中前缀标识跨内部网关协议的通告。



背景技术:

分段路由(segmentrouting,sr)协议是一种源路由协议,由源节点来为应用报文指定路径,并将路径转换成一个有序的segment列表封装到报文头中,路径的中间节点只需要根据报文头中指定的路径进行转发。segment式指导设备处理报文的任何指令,如:根据最短路径转发报文到目的地、通过指定接口转发报文、将报文转发到指定的应用/业务实例等。sr协议能够使网络更加简化,并具有良好的可扩展能力,因此成为目前相当有前景的一种技术。

在sr方案中,使用前缀标识(prefix-sid)来标识网络中的某台设备,并且网络自治域内具有唯一性。prefix-sid可以在本地环回(loopback)接口的loopback0中指定,通过在loopback0中使能内部网关(interiorgatewayprotocol,igp)协议,把prefix-sid通告到网络中的各个设备。

一个设备的prefix-sid只有一个,配置在loopback0中,是sr协议进行算路的关键,针对接入多个网络,且多个网络所使用的igp协议不同的跨igp协议的设备,这个跨igp协议的设备的prefix-sid如何进行通告,才能使得该跨igp协议的设备所接入的多个网络中的设备都能有效使用该跨igp协议的设备的prefix-sid是目前亟需解决的问题。



技术实现要素:

本申请实施例提供了一种跨内部网关协议的前缀标识通告方法和装置,以实现跨网络设备的前缀标识的通告。

第一方面,本申请实施例提供了一种跨内部网关协议的前缀标识通告方法,针对跨内部网关协议的跨网络设备,跨网络设备分别接入采用第一协议的第一网络和第二协议的第二网络,第一协议和第二协议均为不同的内部网关协议,由于在跨网络设备的本地环回接口使能第一协议和第二协议,故跨网络设备既可以根据第一协议向第一网络中的设备通告跨网络设备的前缀标识,又可以根据第二协议向第二网络中的设备通告跨网络设备的前缀标识。解决跨网络设备跨igp域互引前缀标识带来的问题,保证前缀标识在与跨网络设备有关的第一网络和第二网络都能使用sr算路,并且不出现故障场景导致业务恢复慢的问题,提高了稳定性和可靠性。

在一种可能的实现方式中,第一协议可以为ospf协议,第二协议可以为isis协议。

在一种可能的实现方式中,为了减少跨网络设备向第一网络中的设备通告自身的prefix-sid的带宽消耗,可以向第一网络中的第一设备通告自身的prefix-sid。其中,该第一设备是指第一网络中处于该跨网络设备的接入环中的设备。在本申请实施例中,在所述跨网络设备根据所述第一协议向所述第一网络中的设备通告所述跨网络设备的前缀标识之前,该跨网络设备可以与第一设备建立ospf邻居,以使得该第一设备和跨网络设备为处于同一接入环中的设备。

在一种可能的实现方式中,为了减少跨网络设备向第二网络中的设备通告自身的prefix-sid的带宽消耗,可以向第二网络中的第二设备通告自身的prefix-sid。其中,该第二设备是指第二网络中处于该跨网络设备的汇聚环中的设备。在本申请实施例中,在所述跨网络设备根据所述第二协议向所述第二网络中的设备通告所述跨网络设备的前缀标识之前,该跨网络设备可以与第二设备建立isis邻居,以使得该第二设备和跨网络设备为处于同一汇聚环中的设备。

在一种可能的实现方式中,可以保证前缀标识在与跨网络设备有关的第一网络和第二网络都能使用sr算路。第一网络中的设备将数据报文发送给第二网络中的设备时,具体的sr算路方式如下:所述跨网络设备从所述第一网络中设备获取第一分段路由-尽力而为sr-be转发表;所述第一sr-be转发表用于标识第一网络中设备到所述跨网络设备的最短路径的路径信息;所述跨网络设备根据分段路由sr协议,计算与所述第二网络中设备的最短路径,并根据计算结果生成第二sr-be转发表;所述第二sr-be转发表用于标识所述跨网络设备到第二网络中设备的最短路径的路径信息。

第二方面,本申请实施例提供了一种跨网络设备,所述跨网络设备分别接入采用第一协议的第一网络和第二协议的第二网络,所述第一协议和第二协议为不同的内部网关协议,所述跨网络设备的本地环回接口使能所述第一协议和第二协议,所述跨网络设备包括:

第一通告单元,用于根据所述第一协议向所述第一网络中的设备通告所述跨网络设备的前缀标识;

第二通告单元,用于根据所述第二协议向所述第二网络中的设备通告所述跨网络设备的前缀标识。

在一种可能的实现方式中,所述第一协议为开放最短路径优先ospf协议,所述第二协议为中间系统-中间系统isis协议。

在一种可能的实现方式中,所述跨网络设备还包括:

第一建立单元,用于与第一设备建立ospf邻居,所述第一设备为所述第一网络中处于所述跨网络设备的接入环中的设备;

所述第一通告单元,具体用于:

所述跨网络设备根据所述第一协议向所述第一设备通告所述跨网络设备的前缀标识。

在一种可能的实现方式中,所述跨网络设备还包括:

第二建立单元,用于与第二设备建立isis邻居,所述第二设备为所述第二网络中处于所述跨网络设备的汇聚环中的设备;

所述第二通告单元,具体用于:

所述跨网络设备根据所述第二协议向所述第二设备通告所述跨网络设备的前缀标识。

在一种可能的实现方式中,所述跨网络设备还包括:

获取单元,用于从所述第一网络中设备获取第一分段路由-尽力而为sr-be转发表;所述第一sr-be转发表用于标识第一网络中设备到所述跨网络设备的最短路径的路径信息;

计算单元,用于根据分段路由sr协议,计算与所述第二网络中设备的最短路径,并根据计算结果生成第二sr-be转发表;所述第二sr-be转发表用于标识所述跨网络设备到第二网络中设备的最短路径的路径信息。

第三方面,本申请实施例提供了一种跨网络设备,所述设备包括:处理器和存储器;所述存储器,用于存储指令;所述处理器,用于执行所述存储器中的所述指令,执行以上第一方面任意一项所述的方法。

第四方面,本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质,包括指令,当其在计算机上运行时,使得计算机执行以上第一方面任意一项所述的方法。

附图说明

图1为本申请实施例提供的一个应用场景示意图;

图2为本申请实施例提供的一种跨内部网关协议的前缀标识通告方法的流程示意图;

图3为本申请实施例提供的一种跨网络设备的结构示意图;

图4为本申请实施例提供的一种跨网络设备的结构示意图;

图5为本申请实施例提供的一种跨网络设备的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图,对本申请的实施例进行描述。

本申请实施例提供了一种跨内部网关协议的前缀标识通告方法,用于实现跨网络设备的前缀标识的通告。

本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”等(如果存在)是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的实施例能够以除了在这里图示或描述的内容以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

可以理解的是,由于一个设备的prefix-sid是唯一的,而且是sr协议进行路径计算的关键。因此,对于接入多个网络、且这多个网络使用的网关协议不同的跨网络设备,这个prefix-sid如何在这多个网络中进行通告,才能使得多个网络中的设备都能有效使用该跨igp协议的设备的prefix-sid,是比较重要的问题。

为方便理解,现结合图1所示的场景进行说明,图1为本申请实施例提供的一个应用场景示意图。

在图1所示,a设备(包括a1、a2)为基站接入设备;b设备(包括b1和b2)为区域汇聚设备;er(包括er1和er2)为外部路由节点;epc-ce为核心网边缘设备(evolvedpacketcore-customeredge,epc-ce);epc为核心网侧设备。

a设备与b设备之间的网络环路称为接入环,b设备与er之间的网络环路称为汇聚环,er与epc-ce之间的网络环路称为核心环。其中,接入环所处的网络(以下简称接入环网络)所采用的igp协议为开放最短路径优先(openshortestpathfist,ospf)协议;汇聚环所处的网络(以下简称汇聚环网络)所采用的igp协议为中间系统-中间系统(intermediatesystemtointermediatesystem,isis)协议。也就是说,b设备即为接入了使用ospf协议的接入环网络和接入了使用isis协议的汇聚环网络的跨网络设备。

可以理解的是,在a设备和epc设备之间进行数据交互时,需要利用b设备进行数据转发。因此,无论是接入环网络中的设备,还是汇聚环网络中的设备,在利用sr协议进行数据转发路径的计算时,都可能需要利用b设备的prefix-sid。

目前,可以使b设备的本地环回接口使能isis协议,这样一来,b设备就可以利用isis协议在汇聚环网络中通告自身的prefix-sid。但是由于b设备的本地环回接口未使能ospf协议,因此,b设备不可以利用ospf协议在接入环网络中通告自身的prefix-sid。对于b设备在接入环网络中通告自身的prefix-sid的传统方式,可以采用引入外部路由的方式,具体地,在接入环网络中,可以使用ospf协议重新分发isis路由,从isis协议中获取b设备的本地环回接口的地址以及b设备的prefix-sid,从而将isis协议中b设备的prefix-sid的引入到ospf协议中,并向接入环网络中的设备通告。

但是,对于使用ospf协议的接入环网络而言,由于引入了外部路由会产生外部自治系统(autonomoussystemexternal,ase)的链路状态广播(link-stateadvertisement,lsa)。因此,对于接入环网络中的设备,其无法分辨该lsa所引入的路由,是设备b的直连路由,还是设备b从远端学习到的路由。也就是说,利用ase的lsa通告的prefix-sid,接入环网络中的设备无法确定出该prefix-sid是设备b的prefix-sid,还是设备b从远端学习到的prefix-sid。因此,在计算数据转发路径时,无法选择主备b节点(图1中的b1和b2),会导致a->b方向的分段路由-尽力而为(segmentrouting-besteffort,sr-be)无法形成拓扑独立-无环替代(topologyindependent-loopfreealternat,ti-lfa)保护。换言之,就是不能正确的使用该prefix-sid,无法形成保护节点,不能形成有效的备份下一跳,从而导致流量收敛时间超标。。而且,当数据转发出现故障时,由于跨网络设备的prefix-sid不能确定,故而也不能尽快的定位出故障原因,导致业务恢复速度比较慢。

鉴于此,本申请实施例提供了一种跨内部网关协议的前缀标识通告方法,用于解决前述前缀标识通告方法所存在的问题。

以下结合附图介绍该方法,参见图2,该图为本申请实施例提供的一种跨内部网关协议的前缀标识通告方法的流程示意图。

本申请实施例提供的方法,例如可以通过如下步骤201-202实现。

需要说明的是,本申请实施例提供的跨内部网关协议的前缀标识通告方法,可以应用于跨内部网关协议的跨网络设备中。本申请实施例不具体限定该跨网络设备,作为一种示例,该跨网络设备可以为交换机,作为又一种示例,该跨网络设备可以为路由器。

在本申请实施例中,跨网络设备分别接入采用第一协议的第一网络和第二协议的第二网络,该第一协议和第二协议均为内部网关协议,且第一协议和第二协议为不同的网关协议。本申请实施例不具体限定第一协议和第二协议,作为一种示例,第一协议可以为ospf协议,第二协议可以为isis协议。

本申请实施例也不具体限定该第一网络和第二网络,该第一网络例如可以为前述图1所述的接入环网络;该第二网络例如可以为前述图1所述的汇聚环网络。

考虑到传统技术中,跨网络设备的prefix-sid在第一网络和第二网络中通告时,该跨网络设备的本地环回接口仅使能了一种内部网关协议(例如上文提及的isis协议),因此,在向使用该本地环回接口未使能的内部网关协议的网络中,通告该跨网络设备的prefix-sid时,需要引入外部路由,从而导致影响后续数据转发路径计算的问题。在本申请实施例中,为了避免在第一网络或者第二网络中通告该跨网络设备的prefix-sid时,需要引入外部路由,该跨网络设备的本地环回接口使能所述第一协议和第二协议,使得该跨网络设备既可以根据第一协议在第一网络中通告自身的prefix-sid,又可以根据第二协议在第二网络中通告自身的prefix-sid。

步骤201:跨网络设备根据第一协议向第一网络中的设备通告该跨网络设备的前缀标识。

可以理解的是,由于第一网络使用的内部网关协议为第一协议,因此,跨网络设备根据第一协议向第一网络中的设备通告自身的prefix-sid,第一网络中的设备则可以确定该prefix-sid为该跨网络设备的prefix-sid,进一步地,可以利用该prefix-sid进行数据转发路径的计算。

在本申请实施例中,跨网络设备可以根据第一协议向第一网络中的所有设备通告该跨网络设备的前缀标识;也可以根据第一协议向第一网络中的部分设备通告该跨网络设备的前缀标识,本申请实施例不做具体限定。

在本申请实施例中,当该第一网络为前述接入环网络时,考虑到第一网络中可以包括若干个接入环。跨网络设备可以处于该第一网络中的若干个接入环中的一个或多个接入环中,例如,如图1所示,跨网络设备b1和b2既处于接入环a1-b1-b2中,也处于接入环a2-b1-b2中。而在进行数据转发时,一个接入环中的设备不会将数据转发给另一个接入环中的设备。也就是说,对于第一网络中除该跨网络设备的接入环中的设备之外,其它设备不会将数据转发个该跨网络设备。换言之,其它设备计算的转发路径中,不包含该跨网络设备。因此,其它设备无需利用该跨网络设备的prefix-sid。

鉴于此,在本申请实施例的一种可能的实现方式中,为了减少跨网络设备向第一网络中的设备通告自身的prefix-sid的带宽消耗,可以向第一网络中的第一设备通告自身的prefix-sid。其中,该第一设备是指第一网络中处于该跨网络设备的接入环中的设备。

位于同一接入环中的设备,可以理解为具有邻居关系的设备,例如,图1中的设备a1和b1之间具有邻居关系,a2和b1之间也具有邻居关系,等等。在本申请实施例的一个可能的实现方式中,该跨网络设备可以与第一设备建立ospf邻居,以使得该第一设备和跨网络设备为处于同一接入环中的设备。

本申请实施例不具体限定跨网络设备与第一设备建立ospf邻居的具体实现方式,可以利用传统技术中跨网络设备与第一设备建立ospf邻居的方式,建立跨网络设备与第一设备的ospf邻居关系。

步骤202:跨网络设备根据第二协议向第二网络中的设备通告该跨网络设备的前缀标识。

在本申请实施例中,跨网络设备可以根据第二协议向第二网络中的所有设备通告该跨网络设备的前缀标识;也可以根据第二协议向第二网络中的部分设备通告该跨网络设备的前缀标识,本申请实施例不做具体限定。

在本申请实施例中,当该第二网络为前述汇聚环网络时,考虑到第二网络中可以包括若干个汇聚环。跨网络设备可以处于该第二网络中的若干个汇聚环中的一个或多个汇聚环中。而在进行数据转发时,一个汇聚环中的设备不会将数据转发给另一个汇聚环中的设备。也就是说,对于第二网络中除该跨网络设备的汇聚环中的设备之外,其它设备不会将数据转发个该跨网络设备。换言之,其它设备计算的转发路径中,不包含该跨网络设备。因此,其它设备无需利用该跨网络设备的prefix-sid。

鉴于此,在本申请实施例的一种可能的实现方式中,为了减少跨网络设备向第二网络中的设备通告自身的prefix-sid的带宽消耗,可以向第二网络中的第二设备通告自身的prefix-sid。其中,该第二设备是指第二网络中处于该跨网络设备的汇聚环中的设备。

位于同一汇聚环中的设备,可以理解为具有邻居关系的设备。在本申请实施例的一个可能的实现方式中,该跨网络设备可以与第二设备建立isis邻居,以使得该第二设备和跨网络设备为处于同一汇聚环中的设备。

本申请实施例不具体限定跨网络设备与第二设备建立isis邻居的具体实现方式,可以利用传统技术中跨网络设备与第二设备建立isis邻居的方式,建立跨网络设备与第二设备的isis邻居关系。

需要说明的是,本申请实施例不具体限定步骤201和步骤202的执行步骤,虽然图2中步骤201在步骤202之前执行,但这只是示意性说明。在实际应用中,步骤201可以在步骤202之后执行,步骤201也可以和步骤202同时执行。

通过以上描述可知,利用本申请实施例提供的方案,针对跨内部网关协议的跨网络设备,该跨网络设备分别接入采用第一协议的第一网络和第二协议的第二网络,第一协议和第二协议均为不同的内部网关协议,由于在跨网络设备的本地环回接口使能第一协议和第二协议,故跨网络设备既可以根据第一协议向第一网络中的设备通告跨网络设备的前缀标识,又根据第二协议向第二网络中的设备通告跨网络设备的前缀标识。解决跨网络设备跨igp域互引前缀标识带来的问题,保证前缀标识在与跨网络设备有关的第一网络和第二网络都能使用sr算路,并且不出现故障场景导致业务恢复慢的问题,提高了稳定性和可靠性。

如前文,采用本申请实施例的方法,可以保证前缀标识在与跨网络设备有关的第一网络和第二网络都能使用sr算路。以下介绍第一网络中的设备将数据报文发送给第二网络中的设备时,具体的sr算路方式。

第一网络中的设备结合跨网络设备的prefix-sid和第一网络中其它设备的prefix-sid,利用最短路径优先(shortestpathfirst,spf)算法计算从第一网络中的设备到该跨网络设备的最短路径,得到标识该最短路径的路径信息的第一分段路由-尽力而为sr-be转发表。在本申请实施例中,该第一sr-be转发表例如可以指定到其他路由的本地标签、出标签、本地出接口、下一跳ip等。第一网络中的设备将该第一sr-be转发表封装在数据报文的报文头中,并转发该数据报文。接收到该数据报文的设备根据报文头中的第一sr-be转发表,确定该数据报文的下一跳。

跨网络设备可以从第一网络中的设备处获取该第一sr-be转发表,具体地,跨网络设备可以根据第一网络中的设备发送的数据报文的报文头,获取该第一sr-be转发表。

跨网络设备根据sr协议,计算与第二网络中设备的最短路径,并生成标识该跨网络设备到第二网络中设备的最短路径的路径信息的第二sr-be转发表。在本申请实施例中,该第二sr-be转发表例如可以指定到其他路由的本地标签、出标签、本地出接口、下一跳ip等。第二网络中的设备可以根据该第二sr-be转发表将该数据报文发送至该数据报文的既定接收方。

相应的,第二网络中的设备将数据报文发送给第一网络中的设备时,第一网络和第二网络也都能使用sr算路。以下介绍第二网络中的设备将数据报文发送给第一网络中的设备时,具体的sr算路方式。

第二网络中的设备结合跨网络设备的prefix-sid和第二网络中其它设备的prefix-sid,利用最短路径优先(shortestpathfirst,spf)算法计算从第二网络中的设备到该跨网络设备的最短路径,得到标识该最短路径的路径信息的第三分段路由-尽力而为sr-be转发表。第二网络中的设备将该第三sr-be转发表封装在数据报文的报文头中,并转发该数据报文。接收到该数据报文的设备根据报文头中的第三sr-be转发表,确定该数据报文的下一跳。

跨网络设备可以从第二网络中的设备处获取该第三sr-be转发表,具体地,跨网络设备可以根据第二网络中的设备发送的数据报文的报文头,获取该第三sr-be转发表。

跨网络设备根据sr协议,计算与第一网络中设备的最短路径,并生成标识该跨网络设备到第一网络中设备的最短路径的路径信息的第四sr-be转发表。第一网络中的设备可以根据该第四sr-be转发表将该数据报文发送至该数据报文的既定接收方。

如前文,当该第一网络为前述接入环网络时,第一网络中可以包括若干个接入环。当存在多个接入环时,各接入环都在ospf协议中运行sr,根据ospf的spf算路,计算得到最短路径。生成sr-be的转发表,转发表指定到其他路由的本地标签,出标签,本地出接口,下一跳ip等,sr-be的转发表也可以称为sr-be的隧道,从而形成ti-lfa保护。

相应的,当该第二网络为前述汇聚环网络时,第二网络中可以包括若干个汇聚环。当存在多个汇聚环时,各汇聚环都在isis协议中运行sr,根据isis的spf算路,计算得到最短路径。生成sr-be的隧道,从而形成ti-lfa保护。

为便于更好的实施本申请实施例的上述方案,下面还提供用于实施上述跨内部网关协议的前缀标识通告方法的跨网络设备。所述跨网络设备分别接入采用第一协议的第一网络和第二协议的第二网络,所述第一协议和第二协议为不同的内部网关协议,所述跨网络设备的本地环回接口使能所述第一协议和第二协议。

请参考图3所示,本申请实施例提供的一种跨网络设备300,该跨网络设备300具体包括:第一通告单元310和第二通告单元320。

第一通告单元310,用于根据所述第一协议向所述第一网络中的设备通告所述跨网络设备的前缀标识;

第二通告单元320,用于根据所述第二协议向所述第二网络中的设备通告所述跨网络设备的前缀标识。

可选的,所述第一协议为开放最短路径优先ospf协议,所述第二协议为中间系统-中间系统isis协议。

可选的,所述跨网络设备300还包括:

第一建立单元,用于与第一设备建立ospf邻居,所述第一设备为所述第一网络中处于所述跨网络设备的接入环中的设备;

所述第一通告单元310,具体用于:

所述跨网络设备根据所述第一协议向所述第一设备通告所述跨网络设备的前缀标识。

可选的,所述跨网络设备300还包括:

第二建立单元,用于与第二设备建立isis邻居,所述第二设备为所述第二网络中处于所述跨网络设备的汇聚环中的设备;

所述第二通告单元320,具体用于:

所述跨网络设备根据所述第二协议向所述第二设备通告所述跨网络设备的前缀标识。

可选的,所述跨网络设备300还包括:

获取单元,用于从所述第一网络中设备获取第一分段路由-尽力而为sr-be转发表;所述第一sr-be转发表用于标识第一网络中设备到所述跨网络设备的最短路径的路径信息;

计算单元,用于根据分段路由sr协议,计算与所述第二网络中设备的最短路径,并根据计算结果生成第二sr-be转发表;所述第二sr-be转发表用于标识所述跨网络设备到第二网络中设备的最短路径的路径信息。

需要说明的是,上述跨网络设备各模块/单元之间的信息交互、执行过程等内容,由于与本申请实施例方法实施例基于同一构思,其带来的技术效果与本申请实施例方法实施例相同,具体内容可参见本申请实施例前述所示的方法实施例中的叙述,此处不再赘述。

接下来介绍本申请实施例中的跨网络设备。请参阅图4所示,跨网络设备400包括:处理器410、通信接口420和和存储器430。其中跨网络设备400中的处理器410的数量可以一个或多个,图4中以一个处理器为例。本申请实施例中,处理器410、通信接口420和存储器430可通过总线系统或其它方式连接,其中,图4中以通过总线系统440连接为例。

处理器410可以是中央处理器(centralprocessingunit,cpu),网络处理器(networkprocessor,np)或者cpu和np的组合。处理器410还可以进一步包括硬件芯片。上述硬件芯片可以是专用集成电路(application-specificintegratedcircuit,asic),可编程逻辑器件(programmablelogicdevice,pld)或其组合。上述pld可以是复杂可编程逻辑器件(complexprogrammablelogicdevice,cpld),现场可编程逻辑门阵列(field-programmablegatearray,fpga),通用阵列逻辑(genericarraylogic,gal)或其任意组合。

存储器430可以包括易失性存储器(英文:volatilememory),例如随机存取存储器(random-accessmemory,ram);存储器430也可以包括非易失性存储器(英文:non-volatilememory),例如快闪存储器(英文:flashmemory),硬盘(harddiskdrive,hdd)或固态硬盘(solid-statedrive,ssd);存储器430还可以包括上述种类的存储器的组合。

可选地,存储器430存储有操作系统和程序、可执行模块或者数据结构,或者它们的子集,或者它们的扩展集,其中,程序可包括各种操作指令,用于实现各种操作。操作系统可包括各种系统程序,用于实现各种基础业务以及处理基于硬件的任务。处理器410可以读取存储器430中的程序,实现本申请实施例提供的存储方法。

总线系统440可以是外设部件互连标准(peripheralcomponentinterconnect,pci)总线或扩展工业标准结构(extendedindustrystandardarchitecture,eisa)总线等。总线系统440可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图4中仅用一条粗线表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。

本申请实施例中,跨网络设备也可以是如图5所示的结构,图5为本申请实施例提供的又一种跨网络设备的结构示意图。

具体地,跨网络设备可以包括处理器主控板510和接口板520,主控板510包括处理器501和存储器502;接口板520包括处理器503、存储器504和接口卡505。接口板的处理器505用于调用接口板的存储器502中的程序执行进行报文的收发。主控板的处理器501用于调用主控板存储器中的程序指令将跨网络设备的prefix-sid在第一网络和第二网络中进行通告。关于所述501,可以参考以上对于处理器410的描述部分,关于所述502,可以参考上文关于存储器430的描述,此处不再赘述。

本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质,包括指令,当其在计算机上运行时,使得计算机执行以上方法实施例提供的方法。

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,上述描述的系统,装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。

在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统,装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,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,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。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。

所述集成的单元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全部或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-onlymemory)、随机存取存储器(ram,randomaccessmemory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

以上所述,以上实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;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:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围。

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