[发明专利]传输网故障诊断方法及装置无效
申请号: | 201110260062.2 | 申请日: | 2011-09-02 |
公开(公告)号: | CN102255764A | 公开(公告)日: | 2011-11-23 |
发明(设计)人: | 蒋康明;林斌;李伟坚;何杰;李溢杰 | 申请(专利权)人: | 广东省电力调度中心 |
主分类号: | H04L12/24 | 分类号: | H04L12/24 |
代理公司: | 广州华进联合专利商标代理有限公司 44224 | 代理人: | 黄晓庆;王茹 |
地址: | 510600 广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 传输 故障诊断 方法 装置 | ||
技术领域
本发明涉及一种传输网的故障诊断方法、一种传输网的故障诊断装置。
背景技术
在传输网中,出现故障是难以避免的,当有故障发生时,会发出相应的告警信息。依据现有的告警方式,当网络中发生一个故障时可能会产生大量的告警,通常情况下,一个大型的传输网中一天的告警量可以达到上百万条之多,面对如此庞大的告警数据,对于网络管理员来说,快速准确地从海量告警中分析并定位故障变得越来越困难,其原因除了故障引起的告警序列中会包含着无意义的告警、冗余的告警,且无意义、冗余的告警可能会重复出现之外,对于同一子网来说,某个通信实体发生故障上报告警后,会影响到其他存在依赖关系的通信实体也上报告警,如果仅考虑故障与告警之间的因果关系,而并没有把因果关系与通信实体件的依赖关系相结合,在实际传输网的告警相关性中将不太实用,此外,对于多层传输网来说,下层网络出现的故障往往会对上层网络产生影响,由于不同层网络的网管系统之间信息并不能互通,上报的告警信息中常常包含不完整的数据,因而也无法进行全网的根故障诊断。
发明内容
针对上述现有技术中存在的问题,本发明的目的在于提供一种传输网的故障诊断方法、一种传输网的故障诊断系统,其可以准确定位故障点,且操作性强。
为了达到上述目的,本发明采用以下技术方案:
一种传输网故障诊断方法,包括步骤:
采集设定网络的告警信息和配置信息,所述配置信息包括网元层信息和网络连接层信息;
根据由配置信息确定的故障传播模型构造贝叶斯网络模型,所述构造过程包括:对应故障传播模型中的每个节点,定义贝叶斯网络的一组变量,对应故障传播模型中的每一条有向边,定义贝叶斯网络的一条有向边,并初始化贝叶斯网络中各根节点的先验概率与各有向边的条件概率;
根据所述告警信息,基于所述贝叶斯网络模型推理判断各待查询变量的各状态出现的条件概率,根据各待查询变量的条件概率状态确定故障点。
一种传输网故障诊断装置,包括:
采集单元,用于采集设定网络的告警信息和配置信息,所述配置信息包括网元层信息和网络连接层信息;
模型构建单元,用于根据由配置信息确定的故障传播模型构造贝叶斯网络模型,所述构造过程包括:对应故障传播模型中的每个节点,定义贝叶斯网络的一组变量,对应故障传播模型中的每一条有向边,定义贝叶斯网络的一条有向边,并初始化贝叶斯网络中各根节点的先验概率与各有向边的条件概率;
故障诊断单元,用于根据所述告警信息,基于所述贝叶斯网络模型推理判断各待查询变量的各状态出现的条件概率,根据各待查询变量的条件确定故障点。
根据上述本发明方案,其是将通信实体间不确定的依赖关系用概率来表示,利用概率推理定位故障,基于贝叶斯网络进行告警相关性分析和故障诊断,所构建的贝叶斯网络是基于网络结构的有向图解描述,具有多源信息一致表达与信息融合能力,能进行双向的并行推理,使推理结果更为准确可靠,适用于有条件地依赖多种控制因素的决策,从而可以利用贝叶斯网络准确定位故障点,具有很强的可操作性。
附图说明
图1是本发明的传输网故障诊断方法实施例的流程示意图;
图2是一个具体示例中的SDH over DWDM模型的示意图;
图3是依据图2的模型的贝叶斯网络的示意图;
图4是本发明的传输网故障诊断装置实施例一的结构示意图;
图5是本发明的传输网故障诊断装置实施例二的结构示意图;
图6是本发明的传输网故障诊断装置实施例三的结构示意图。
具体实施方式
以下结合具体实施例对本发明方案进行详细阐述。
参见图1所示,是本发明传输网故障诊断方法实施例的流程示意图,其包括步骤:
步骤S101:采集设定网络的告警信息和配置信息,这里的配置信息包括网元层信息和网络连接层信息,进入步骤S102;
步骤S102:根据由配置信息确定的故障传播模型构造贝叶斯网络模型,该构造过程包括:对应故障传播模型中的每个节点,定义贝叶斯网络的一组变量,对应故障传播模型中的每一条有向边,定义贝叶斯网络的一条有向边,并初始化定义贝叶斯网络中各根节点的先验概率与各有向边的条件概率,进入步骤S103;
步骤S103:根据上述告警信息,基于上述构造的贝叶斯网络模型推理判断待查询变量的各状态出现的条件概率,并依据各待查询变量的条件概率确定出现故障的故障点。
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