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针对SDN架构的大型IP网络BGP路由优化方案。

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简介:
鉴于IP骨干网路由规模庞大、路径复杂、重叠性高,从而容易被绕过这一挑战,本文在深入剖析传统BGP路由选路机制存在的不足之处后,提出了一种利用SDN控制技术,旨在优化路由反射的创新方法。该方法同时包含了详细的算法设计以及具体的部署方案。通过对典型应用场景进行的实验测试,结果显示,在国际访问时延方面取得了显著改善,平均缩短了30%,有力地证实了所提出方法的实用性和可靠性。

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客服
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  • 基于SDN规模IPBGP策略
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    本研究提出了一种利用软件定义网络(SDN)技术来改善大规模IP网络中边界网关协议(BGP)性能和效率的新方法。通过分析现有的BGP路由选择机制,我们设计了相应的优化策略以解决当前大型互联网架构所面临的挑战,包括但不限于路由收敛速度慢、路径选择欠佳及安全性问题等。我们的方案能够显著提高网络的可扩展性与稳定性,并为未来IP网络的发展提供理论支持和技术指导。 为解决IP骨干网路由规模大、路径多且易绕转的问题,在分析传统BGP路由选路机制的缺陷后,本研究采用SDN控制技术提出了一种优化方法。该方法支持传统路由设备与OpenFlow设备,并提供具体实现算法及部署方案。通过典型应用场景测试发现,国际访问时延平均减少了30%,验证了此方法的有效性。
  • 5G与新思考
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    本论文探讨了当前5G网络中存在的技术挑战及优化策略,并展望未来新型网络架构的发展趋势和潜在应用。 5G时代的到来带来了全新的业务需求和技术挑战,对传统的网络运营方式提出了更高的要求。为了应对这些变化,迫切需要建立一种以端到端为基础、大数据和人工智能为支撑的自动化与智能化新型运营能力。 具体来说,5G技术的新特性包括新无线接入网(NR)、新的核心网架构、新的传输技术和设备等,它们共同构建了一个复杂的四代共生网络环境。新技术带来了诸如切片服务、NSA/SA组网模式和服务化设计等多种形态的挑战。同时,资源需求显著增加,并且SPN新型网络与现有芯片技术不完全同步,兼容性问题也日益突出。 面对这些复杂性和新要求,传统的依靠人工和经验进行运维的方式已经无法满足需要。现有的运维组织架构难以适应集中化云化的网络环境;缺乏DevOps运作流程使得快速上线业务变得困难;而复合型的ICT人才短缺则进一步加剧了人员技能转型的压力。此外,当前的技术系统也无法支持敏捷运维及产品的快速编排。 为了应对这些挑战,5G运营的新能力需要包括: - **自动化生产**:实现自动数据配置、解析评估和开通交付。 - **自动化分析**:能够自动发现问题,并进行智能定位与迭代更新。 - **智能化运营**:通过用户精准画像以及大数据AI技术提供市场服务支撑。 北京网优中心正在推行面向5G创新的工作模式转型,旨在适应这些新的挑战。
  • SDN-IP-Ryu:基于Ryu平台SDN-IP应用,支持软件定义利用标准BGP进行互联...
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    SDN-IP-Ryu是一款在Ryu平台上运行的应用程序,它允许软件定义网络(SDN)通过标准边界网关协议(BGP)实现互连。该工具旨在提高网络的灵活性和效率。 SDN-IP-Ryu 是在Ryu平台上实现的软件定义网络应用,它使软件定义网络能够通过标准边界网关协议(BGP)连接到互联网上的外部网络。有关该应用程序的详细信息,请参阅《基于Ryu.pdf的SDN-IP》和《 SDN-IP实验运行指南.pdf》文档。
  • 拓扑与协议(RIP、OSPF、BGP
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    本课程深入讲解计算机网络中的关键概念,包括网络架构设计及其实现方式。重点讨论了三种重要的路由选择协议——RIP, OSPF和BGP的工作原理及其应用。适合对网络技术有浓厚兴趣的学习者。 网络拓扑图是计算机网络设计与管理中的关键工具之一,用于展示设备间的物理连接及逻辑关系。无论是互联网还是企业内部网,这种图表都能清晰地呈现路由器、交换机、服务器等硬件之间的关联,并帮助我们直观理解数据在网络中传输的路径。这使得故障排查、性能优化和安全监控变得更加容易。 RIP(Routing Information Protocol)是一种较老的距离矢量路由协议,适用于小型网络环境。它以跳数作为度量标准,最大支持15跳,但这也限制了其适用范围。为了防止潜在的问题如循环路径的出现,RIP采用了毒性逆转和水平分割等技术。 相比之下,OSPF(Open Shortest Path First)是一种链路状态路由协议,在大规模网络中表现更佳。它通过泛洪LSA来构建全网拓扑数据库,并利用Dijkstra算法计算最短路径树。此外,OSPF支持VLSM与CIDR,具有更快的收敛速度和更强的稳定性。 BGP(Border Gateway Protocol)则是自治系统间交换路由信息的关键协议之一,在互联网中广泛应用。它主要用于ISP之间共享网络配置数据,通过各种属性来决定最佳传输路线,并且能够处理大规模的数据表。因此,对于扩展性和可靠性而言至关重要。 使用RIP、OSPF和BGP的主要目的在于实现有效的路径选择机制——即确定从源到目的地的最佳路径传递方式。这三种协议各有特点:RIP简单但不适合大型网络;OSPF适合企业级应用;而BGP则在互联网层面上发挥着不可或缺的作用。通过分析具体的网络拓扑图,我们可以更好地理解这些路由技术的实际应用场景及其相互影响,从而有助于优化网络规划与管理策略。
  • 华为SDN.pdf
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    本PDF文件深入探讨了华为在软件定义网络(SDN)领域的创新解决方案和技术应用,旨在帮助企业构建高效、灵活和可靠的网络架构。 本段落探讨了传统数据中心网络所面临的各种问题与挑战,并介绍了华为敏捷数据中心的独特优势及其提供的解决方案。
  • 基于深度强学习SDN法及源码
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    本项目提出了一种创新性的基于深度强化学习技术的软件定义网络(SDN)路由优化方案,并提供开源代码。该方案能够有效提高网络性能,适应复杂多变的网络环境。 乔治·斯坦帕(Giorgio Stampa)、玛塔·阿里亚斯(Marta Arias)、大卫·桑切斯-查尔斯(David Sanchez-Charles)、维克多·芒特斯-穆勒(Victor Muntes-Mulero)和阿尔伯特·卡贝洛斯(Albert Cabellos)在他们的研究中设计并评估了一种可以优化路由的深度强化学习代理。该代理能够根据当前网络流量状况自动调整,提出个性化的配置方案以降低网络延迟。实验结果显示了其具有非常有前途的表现,并且相较于传统的优化算法,在操作上也具备显著优势。
  • 新一代——软件定义(SDN).ppt
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    本演示文稿探讨了SDN(Software Defined Network)技术,介绍其作为下一代网络架构的核心理念、关键技术及其在提高网络灵活性和效率方面的潜力。 SDN(Software Defined Network)是一种网络设计理念或设计思想,它使网络硬件可以集中式软件管理、可编程化,并将控制转发层面分开。该概念始于2006年美国GENI项目资助的斯坦福大学Clean Slate课题,由Nick McKeown教授为首的研究团队提出。 SDN具有控制和转发分离以及支持应用层与网络层更好协同机制的特点,其技术架构主要分为三个层次:应用层、控制层和基础设施层。应用层包括各种业务和服务;控制层面则处理数据平面资源的编排,并维护网络拓扑及状态信息等;基础设备层面负责基于流表的数据处理、转发以及状态收集。 SDN能够实现硬件归一化,使智能功能完全由软件执行,并且提供更快的服务响应时间。这一技术已被包括Google和NTT在内的多家公司推广使用,对传统网络产业产生了重大影响,改变了软硬件一体化的生产模式并冲击了传统的网络设备制造商及电信运营商市场。 SDN不仅带来了新的挑战与机遇,还将在未来继续推动整个网络技术领域的革新,并为用户提供更优质的网络服务体验。
  • 基于智能SDN5G异蜂窝
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    本研究提出了一种基于智能软件定义网络(SDN)的5G异构蜂窝网络架构,旨在提高网络资源利用效率和用户体验质量。通过将SDN技术与5G网络结合,该架构能够实现对多层异构网络环境下的灵活控制和优化配置,有效支持多样化移动服务需求。 首次提出了智能SDN(软件定义网络)的概念与架构,解决了传统SDN系统缺乏智能化的问题。通过将智能SDN与蜂窝网结合,提出了一种面向5G的异构蜂窝网络总体架构,实现了对无线接入网和有线核心网的统一管理。基于智能SDN管理和协调技术,在无线接入部分实现控制和数据分离、上行和下行分离以及动态适配无线资源等措施,提高了频谱效率与能量效率;在核心网方面,则通过高效的内容分发及快速网络安全防护策略增强了数据吞吐量并提升了网络的可扩展性。同时,智能SDN系统还实现了无线接入网和核心网之间的资源共享与联合优化,提供了网络功能虚拟化以及个性化业务定制服务,从而促进了智能SDN与异构蜂窝网络的深度融合。