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流量负载

如果设计了周期“全部”,则不仅会更新需求,还会更新流量加载文件,其中包括多个周期的需求设计带宽。T-Solve 窗口将仅显示最后一个时期的结果。但是,在设计完成后,通过右键单击地图上的链路并选择 Traffic Load > Interface vs Demand,可以查看每个链路的周期结果。选择 条形图/折线 图以折线图的形式查看图表。此图表将显示基于设计流量负载带宽的利用率与实际接口负载的匹配程度。

图 1:流量加载窗口 Graph titled Interface vs. Sum of Demand Load analyzing network link performance with axes for Period and numerical scale. Legends for Planned green bar, Sum Peak green line, Sum red line, Interf Peak red dots, and Interf red markers indicate data fluctuations and potential interface issues. Interactive tool with buttons for Bar Line, Hide Planned, Print, Save, Close, and Help.

使用文件>保存网络将网络保存到新目录...在文件管理器中导航到此目录并打开设计的 trafficload 文件以查看为每个时间段设计的带宽。

安慰

中间结果将显示在控制台中。在每次连续迭代中,程序都会尝试最小化成本函数,该函数基于 linkDiff + shape 权重 * shapeDiff,其中 linkDiff 是测量接口流量与接口总需求带宽之和之和与链路带宽之和之间的差值的函数。

还指出以下信息以提供有关不完整数据的警告。下面指出的链接将不考虑在成本函数中。应检查这些内容,看看这是否是所需的行为,或者是否可以提供其他信息。

  • #link_interface 没有 traffic 和 demands=n :表示没有种子需求或测量接口流量的链路数。

  • #link_interface without traffic=n :表示种子需求通过该链路由链路由,但没有测量接口流量的链路数。

  • #link_interface without demands=n :表示已测量接口流量但未通过该流量路由种子需求的链路数。如果这些是重要的链接,那么最好将通过此链接的相应流添加到需求文件中。但是,在某些情况下,您可能不必担心链接,在这种情况下可以忽略它。例如,如果您只关心针对区域 0 流量和链路加载运行设计和仿真,但这是不同区域中的链路,则可能会出现这种情况。

报告

迭代完成后,以下输出文件将保存到服务器:

  • TMLINK.runcode :Tomogravity 链路流量比较报告提供有关测量接口流量与接口总需求负载之间差异的信息(每个链路)(请参阅 链路选项卡

  • TMShape.runcode :Tomgravity 需求流量形状报告提供有关形状矩阵和流量矩阵的信息。

  • TMPATH.runcode :提供路径放置和带宽信息

  • TMLOAD.runcode :T-solve 需求带宽与需求负载比较报告提供有关模型需求带宽与流量加载文件中测量的需求带宽之间差异的信息(每个流)

完成后,选择 网络>要素>需求 以查看流量矩阵求解器分配的已更改需求带宽。

“Summary”(摘要)选项卡

单击“摘要”选项卡,从“链接”选项卡查看统计信息的摘要。

  • overallFit :测量的接口流量与接口的总需求负载之间的绝对差值之和除以测量的流量加上测量和建模流量的几何平均值。请注意,结果与链路带宽无关。

  • 公式 : overallFit = |测量流量 - 需求|/ [实测流量 + SQRT(实测流量 * 建模流量)]

  • 例如,两个节点之间的 10G 链路具有测量的接口流量,该链路上的两个接口均为 5G,链路上的双向需求为 8G。在此示例中,绝对差值为 |5G - 8G|= 3G。几何平均值为 SQRT(5*8) = 6.325。因此,整体拟合度 = 绝对差值 /(测量流量 + 几何平均值) = 3/(5 + 6.325) = 0.2649 = 26.49%。

  • ShapeError :整形误差基于将种子需求带宽矩阵归一化得出的整形矩阵与归一化需求的新带宽矩阵所得出的整形矩阵进行比较。

  • WorstLinkDiff :表示测量值和模型利用率之间的最大差异,即“链接”选项卡中 Abs Diff Util % 的最高值。

在评估新流量矩阵与接口流量文件的拟合度时,linkDiff 会提供平均差值,最差链路差异会为特定链路提供最差情况差值。理想情况下,这两个数字应尽可能接近于零。

“链接”选项卡

选择 T-Solve 窗口的“链接”选项卡。

图 2:链接选项卡 T-Solve software screenshot showing network traffic analysis table with tabs, data columns, and analysis buttons.

在此处,您可以查看统计数据,将原始测量接口流量文件(测量流量和测量利用率%)与基于端到端需求集计算的流量负载和利用率(模型流量和模型利用率%)进行比较。

  • 名称 : 链接的名称

  • 方向 :A2Z或Z2A链路方向

  • Node,Interface :链路上给定方向对应的节点和接口

  • 远程节点 :链路的另一端节点

  • 类型 :链路的中继类型

  • 已知模型流量 :基于测量的流带宽(基于流量加载文件)的链路上的流量负载

  • 实测流量 :根据实测接口流量文件(基于出口/入口文件)在链路上的流量负载

  • 差异流量 :模型流量和测量接口流量之间的差异。请注意,值 -1、-2、-3 和 -4 在这里有特殊含义:“-4”表示存在测量接口流量,但模型流量为 0,“-3”表示存在模型流量,但测量接口流量为 0,“-2”表示存在模型流量但缺少测量流量,“-1”表示模型流量为 0, 但缺少测量的接口流量。

  • 测量利用率百分比 :根据测量接口流量文件(基于出口/入口文件)的链路利用率百分比

  • 模型 Util % : 根据链路上需求带宽之和(基于需求文件)的链路利用率百分比0

  • Diff Util % : 模型 Util % - 测量的 Util %

  • Abs Diff Util % :Diff Util % 的绝对值(此数字始终为正数)