移动互联网技术综述
2012-2013年移动互联网发展趋势综述

2012-2013年移动互联网发展趋势综述2012-2013年移动互联网发展趋势综述随着移动互联网的迅猛发展,我们迎来了一个全新的数字时代。
移动技术的快速演进和智能手机的普及使得人们可以随时随地进行在线交流、获取信息、进行在线购物等活动。
2012年至2013年间,移动互联网领域经历了一系列的变革和创新,下面我将详细综述这一时期的发展趋势。
1.移动互联网用户规模持续扩大2012年至2013年期间,全球移动互联网用户规模呈迅速扩大的趋势。
智能手机的普及率大幅提升,移动互联网用户数量迅速增加。
据统计,2013年全球智能手机用户数量超过了10亿。
这使得移动互联网成为企业和开发者们的重要关注点,众多产品和服务也应运而生。
2.移动应用市场蓬勃发展移动应用市场是移动互联网的重要组成部分。
在2012-2013年期间,移动应用市场蓬勃发展。
各大互联网巨头纷纷推出自己的应用商店,例如苹果的App Store、谷歌的Google Play和中国的应用宝、360手机助手等。
移动应用市场成为开发者们发布应用程序的主要渠道,使得各类应用程序层出不穷。
3.移动支付逐渐普及移动支付是移动互联网的重要应用之一。
2012年至2013年间,移动支付逐渐普及。
各大互联网公司和银行纷纷推出移动支付服务,消费者可以通过手机进行支付和转账。
移动支付的便捷性和安全性使得用户越来越接受并使用这一服务,推动了移动支付市场的快速增长。
4.移动互联网广告市场崛起随着移动互联网用户数量的大幅增长,移动互联网广告市场迎来了爆发式增长的机会。
移动广告成为众多企业推广产品和品牌的重要手段,广告投放平台纷纷涌现。
移动互联网广告市场在2012年至2013年间呈现出快速发展的趋势,并与传统广告市场形成了良性竞争。
5.移动互联网成为商业模式创新的核心2012年至2013年间,移动互联网成为了很多企业商业模式创新的核心。
随着智能手机的普及和移动互联网技术的进步,企业们通过移动互联网提供各类创新服务,例如共享经济、在线教育、在线医疗等。
介绍移动互联网的发展历程和相关技术

快速发展阶段(2009-2013)
随着3G网络的普及,移动网络的速度和质量得到了大幅提升。这个时期,智能手机开 始普及,移动应用程序开始兴起,包括社交媒体、电子商务、游戏等。移动网络也开 始支持音频和视频传输
物联网技术 5 物联网技术是将各种物理设备连接到互联网的技术。通过物联网技术,各种设备可以互相连接、共享
信息并协同工作。在移动互联网中,物联网技术可以用于智能家居、智能城市等领域,进一步拓展了 移动互联网的应用范围
网络安全技术 6 随着移动互联网的普及,网络安全问题也日益突出。网络安全技术包括防火墙、入侵检测系统、加密
技术等,用于保护网络和用户数据的安全。同时,网络安全技术还可以用于保护应用程序免受恶意软 件的攻击
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20XX 感谢聆听 批评指导 THANK YOU TO LISTEN TO CRITICISM GUIDANCE
移动操作系统:移动操作系统是移动互联网的核心技术之一。主要的移动操作系统包 括Android、iOS和Windows Mobile等。这些操作系统提供了丰富的应用程序接口(API) ,支持各种移动应用程序的开发
移动互联网的相关技术
云计算技术 3 云计算技术为移动互联网提供了强大的后台支持和数据处理能力。通过将数据和服务放在云端,用户
成熟阶段(2014至今)
在这个阶段,4G和5G网络已经普及,移动网络的速度和质量已经接近或超过了有线网 络。这个时期的主要业务包括高清视频、AR/VR、自动驾驶等。同时,随着物联网技术 的发展,移动网络已经开始支持各种物联网设备
移动互联网应用开发技术研究

移动互联网应用开发技术研究随着移动互联网的迅速发展和普及,移动互联网应用成为了人们生活中不可或缺的一部分。
从传统的信息获取到在线购物、游戏娱乐、社交聊天等各种应用的迅速发展,移动互联网应用已经成为了人们生活的一部分。
本文将从移动互联网应用开发技术的角度对移动互联网应用进行研究和探讨。
一、移动互联网应用开发技术的发展随着移动互联网的快速普及,移动互联网应用的开发技术也在不断发展。
从最开始的HTML5、CSS、JavaScript等基本前端技术到后来出现的React Native、Flutter等跨平台框架技术,移动互联网应用的开发技术已经不断发展和创新。
1. HTML5、CSS、JavaScript等基本前端技术HTML5、CSS、JavaScript等基本前端技术是一种传统的移动应用开发技术。
使用这些技术可以创建简单、轻量级的应用程序,通常用于创建简单的互联网应用或进行简单的网页设计。
虽然这些技术已经被不断完善和优化,但是由于限制较多,对于开发更加复杂的应用程序还是会存在一定的局限性。
2. React Native技术React Native是由Facebook公司推出的一种跨平台应用开发框架技术。
使用React Native,开发者可以使用JavaScript语言创建出类似本地应用的程序,并且可以在iOS和Android等不同平台上进行自动渲染。
这种技术的好处是可以节约开发时间,并且可以兼容各种不同的移动端平台,不需要为每个平台分别编写代码。
3. Flutter技术Flutter是由Google公司推出的一种开源的移动应用开发框架技术。
Flutter采用自己独特的语言Dart编程,并且提供了完整的框架和开发工具,使得开发者可以快速构建出高质量的移动应用。
Flutter可以直接生成本地的ARM代码,并且可以在各种不同的移动端平台上进行自动渲染。
二、移动互联网应用开发技术的应用场景随着移动互联网应用的迅速发展,各种不同的应用场景也在不断涌现。
移动互联网的新技术

移动互联网的新技术移动互联网的兴起以及快速发展,推动了许多新技术的涌现与应用。
这些新技术不断改变着我们的生活方式、商业模式以及社会运行方式。
在本文中,我们将讨论一些最近出现的移动互联网新技术,并解释它们如何影响和改变我们的世界。
1. 5G技术5G技术作为移动互联网的一个重要支撑,被誉为第四次工业革命的关键技术之一。
相较于前一代移动通信技术,5G技术具有更快的传输速度、更稳定的连接以及更低的延迟。
这些优势将推动移动互联网的进一步发展,加速物联网、自动驾驶、远程医疗等领域的应用与创新。
2. 人工智能(AI)人工智能技术在移动互联网行业的应用越来越广泛。
通过利用机器学习和深度学习算法,移动应用程序可以从用户行为中学习和自适应。
例如,智能推荐系统可以根据用户的喜好和行为习惯,提供个性化的内容推荐。
此外,语音识别和图像识别技术也得到了快速的发展,使得人们可以通过语音或图像与移动设备进行交互。
3. 虚拟现实(VR)和增强现实(AR)虚拟现实和增强现实技术为用户提供了与现实世界不同的沉浸式体验。
虚拟现实技术通过戴上头戴式显示器,模拟出一个完全虚拟的环境,使用户可以身临其境地体验各种场景。
增强现实技术则是将虚拟元素与真实世界结合,通过手机或其他设备的摄像头实时显示虚拟内容。
这些技术在游戏、娱乐、教育和医疗等领域具有广阔的应用前景。
4. 物联网(IoT)物联网是一种通过连接各种物理设备和传感器,使它们能够相互交互和共享信息的技术。
移动互联网的普及为物联网的发展提供了有力支撑。
通过将设备连接到互联网,物联网技术可以实现智能家居、智慧城市以及工业自动化等应用。
物联网的快速发展将进一步加速人与设备、设备与设备之间的连接和智能化。
5. 区块链技术区块链技术最初以比特币的形式出现,如今已经成为移动互联网行业中备受瞩目的技术之一。
区块链技术的去中心化和不可篡改性使得信息的传输和存储更加安全和可信。
在移动支付、数字身份认证、供应链管理等领域,区块链技术的应用正在不断扩展。
移动通信技术综述

移动通信技术综述第一点:移动通信技术的发展历程移动通信技术自20世纪80年代以来,经历了多个阶段的发展。
从第一代模拟通信技术(1G)到当前的第五代移动通信技术(5G),每一次技术的更新换代都带来了通信速率和网络容量的显著提升。
1G时代,采用的是模拟通信技术,通信质量较差,且无法实现大规模的普及。
2G时代引入了数字通信技术,大大提高了通信的稳定性和安全性,同时也开启了短信服务的先河。
3G时代,通信速率进一步提升,数据传输变得普遍,为移动互联网的兴起奠定了基础。
4G时代,网络速度进一步加快,视频通话和流媒体服务变得流畅,移动互联网应用达到了一个新的高度。
而5G技术,则是在4G的基础上,通过更高的频率和更密的基站部署,实现了更快的数据传输速度和更低的延迟。
这使得5G能够支持更多设备的连接,为物联网和工业自动化提供了可能。
5G技术的广泛应用,预计将推动智慧城市、远程医疗、自动驾驶等多个领域的革命。
第二点:移动通信技术的未来趋势随着科技的不断进步,移动通信技术也在持续发展中。
未来的移动通信技术将更加注重网络的智能化、高效化和个性化。
首先,网络智能化是未来的一个重要趋势。
通过引入人工智能和机器学习技术,移动通信网络将能够实现自我优化和自我修复,提高网络的运行效率和可靠性。
例如,网络切片技术,就是利用软件定义网络(SDN)和网络功能虚拟化(NFV)技术,为不同的业务需求提供定制化的网络服务。
其次,移动通信技术将更加注重高效化。
随着5G技术的普及,网络的覆盖范围和容量都将得到进一步的提升。
未来的移动通信技术将通过更高效的信号处理技术和更先进的编码技术,提高网络的数据传输速率和能效比。
最后,个性化服务将是未来移动通信技术的一个重要方向。
随着用户对通信服务的需求日益多样化和个性化,移动通信技术需要能够提供更加定制化的服务。
例如,通过大数据分析用户的行为和偏好,提供个性化的内容推荐和服务定制。
总的来说,未来的移动通信技术将更加智能化、高效化和个性化,以适应日益增长的数据传输需求和多样化的应用场景。
《2024年移动学习研究现状综述》范文

《移动学习研究现状综述》篇一一、引言随着移动互联网技术的飞速发展,移动学习已经成为教育领域的重要研究方向。
移动学习以其灵活、便捷、个性化的特点,为学习者提供了全新的学习方式。
本文旨在综述移动学习的研究现状,分析其发展历程、主要研究成果及存在的问题,为未来研究提供参考。
二、移动学习的发展历程移动学习起源于上世纪末,随着无线通信技术和移动设备的发展而逐渐兴起。
其发展历程大致可以分为以下几个阶段:1. 早期探索阶段(1990s-2000s):该阶段主要是对移动学习的理论探讨和实验性尝试,研究者试图将移动设备引入到教育领域。
2. 技术驱动阶段(2000s-2010s):随着移动互联网技术的快速发展,移动学习逐渐成为教育领域的研究热点,各种移动学习平台和应用程序相继出现。
3. 成熟应用阶段(2010s至今):移动学习在各个领域得到广泛应用,包括远程教育、终身教育、职业教育等,为学习者提供了更为灵活的学习方式。
三、移动学习研究现状分析1. 研究领域及方向目前,移动学习研究领域涵盖了多个方向,包括但不限于:(1)移动学习在教育教学中的应用研究:如在线课程开发、课堂教学辅助等。
(2)移动学习技术的研究与开发:如移动设备上的多媒体技术应用、学习管理系统等。
(3)移动学习环境下的学习效果研究:如学习者心理、认知特点、学习成效评估等。
2. 主要研究成果(1)在线课程与教学资源的丰富:大量优质的在线课程和教学资源得以开发,为学习者提供了多样化的学习选择。
(2)移动学习平台与应用的普及:各类移动学习平台和应用在市场上得到广泛应用,如在线教育平台、APP等。
(3)理论与实践的深度融合:研究者们不仅关注理论探讨,还注重实践应用,通过实证研究等方法验证了移动学习的有效性。
3. 存在问题的探讨(1)网络质量与设备问题:在移动学习中,网络质量和设备性能直接影响到学习体验和学习效果。
尽管这些问题正逐渐得到改善,但仍有待进一步提高。
(2)用户体验和学习体验问题:移动设备的多样化使得应用程序的用户界面和用户体验因设备而异。
面向5G通信网的D2D技术综述

面向5G通信网的D2D技术综述一、本文概述随着5G通信网络的全球部署和应用,D2D(Device-to-Device)技术作为5G网络架构中的关键组成部分,正日益受到业界的广泛关注和研究。
D2D技术允许用户设备在不需要经过基站中转的情况下,直接进行数据传输和通信,从而大大提高了数据传输的效率和网络的整体性能。
本文旨在对面向5G通信网的D2D技术进行综述,分析其技术原理、应用场景、优缺点以及面临的挑战,并展望其未来的发展趋势。
通过对D2D技术的全面梳理,本文旨在为相关领域的研究人员和技术人员提供有价值的参考信息,推动D2D技术在5G通信网络中的进一步发展和应用。
二、D2D技术原理与关键技术D2D(Device-to-Device)通信技术是一种允许用户设备之间直接进行通信的技术,无需经过基站的中转。
在5G通信网中,D2D技术被视为一种重要的补充和增强手段,能够显著提高频谱利用率、降低端到端传输时延、增强系统容量,并为用户提供更加丰富的通信体验。
D2D通信的基本原理是将传统蜂窝网络中的用户设备升级为能够彼此直接通信的节点。
当两个设备距离较近时,它们可以建立直接的通信链路,进行数据交换。
这种通信方式可以在一定程度上减轻基站的负担,提高网络的整体效率。
在5G网络中,D2D通信被进一步拓展和优化,通过引入更高效的信号处理技术、更智能的资源管理策略以及更灵活的频谱使用方式,使得D2D通信能够在更广泛的场景下发挥作用。
资源分配与管理:在D2D通信中,如何有效地分配和管理无线资源是一个关键问题。
这涉及到如何平衡D2D通信与蜂窝通信之间的资源分配,以及如何在保证通信质量的前提下最大化资源利用率。
干扰管理:由于D2D通信与蜂窝通信共享相同的频谱资源,因此如何有效地管理D2D通信对蜂窝通信的干扰成为一个重要问题。
这需要通过先进的干扰管理算法和技术来实现。
安全与隐私:D2D通信可能涉及到用户数据的直接交换,因此如何保证通信过程的安全性和用户数据的隐私性也是一个需要关注的问题。
移动互联网发展报告(精选)

移动互联网发展报告(精选)移动互联网发展报告(精选)摘要:移动互联网是当今社会信息化和智能化进程中的重要动力,对经济、社会和生活产生了深远的影响。
本报告旨在综述移动互联网的发展现状和趋势,并分析其对社会各领域的影响。
第一章:移动互联网的定义及发展历程1. 移动互联网的定义移动互联网是指通过移动终端设备(如智能手机、平板电脑等)实现互联网功能的应用技术和服务。
它将人与人、人与物、物与物连接在一起,实现了信息的广泛传播和交流。
2. 移动互联网的发展历程20世纪90年代,随着无线通信技术的快速发展,移动互联网开始崭露头角。
2000年代初,智能手机的问世进一步推动了移动互联网的发展。
2010年代,移动互联网进入了快速发展的阶段,人们的生活和工作逐渐依赖于移动互联网。
第二章:移动互联网的发展现状1. 移动互联网用户规模的快速增长随着智能手机的普及和移动网络的快速发展,全球移动互联网用户规模呈持续增长的趋势。
中国、印度等发展中国家的移动互联网用户规模更是快速增加。
2. 移动互联网应用的广泛普及移动互联网应用已渗透到人们生活的方方面面,如社交媒体、在线购物、在线支付、移动医疗等。
移动互联网正逐渐改变人们的生活方式和消费习惯。
3. 移动互联网技术的创新与突破移动互联网技术不断创新,例如5G技术的引入将大大提高移动网络的速度和稳定性,虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术的应用将为移动互联网带来更多可能性。
第三章:移动互联网对经济的影响1. 移动互联网与电子商务的融合移动互联网为电子商务的发展提供了新的契机,让人们可以随时随地进行网上购物和支付。
移动支付、线上营销等新模式掀起了电子商务的新浪潮。
2. 移动互联网创业的热潮移动互联网的兴起为各种创业项目提供了机遇。
新兴的移动互联网产业不仅创造了大量就业机会,也孕育了一批新的科技巨头和独角兽企业。
第四章:移动互联网对社会的影响1. 移动互联网与社交媒体的融合移动互联网和社交媒体的结合,改变了人们的社交方式和信息获取途径。
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摘要移动性是互联网发展方向之一,移动互联网的基础协议能支持单一无线终端的移动和漫游功能,但这种基础协议并不完善,在处理终端切换时,存在较大时延且需要较大传输开销,此外它不支持子网的移动性。
移动互联网的扩展协议能较好解决上述问题。
文章首先介绍移动互联网的基本目标,然后介绍移动互联网的基础协议工作原理,最后介绍能提高移动互联网工作性能的扩展协议0、引言随着网络技术和无线通信设备的迅速发展,人们迫切希望能随时随地从Internet上获取信息。
针对这种情况,Internet工程任务组(IETF)于1996年开始制定支持移动Internet的技术标准。
目前,移动IPv6的正式标准(MIPv6-RFC3775[1])和相关标准:移动IPv6的快速切换(FMIPv6-RFC4068[2])、层次移动IPv6的移动性管理(HMIPv6-RFC4140[3])、网络移动(NEMO-RFC3963[4])已经出台,相关的各项开发工作都在进行中。
下一代移动通信的核心网是基于IP分组交换的,而且移动通信技术和互联网技术的发展呈现出相互融合的趋势,故在下一代移动通信系统中,可以较为容易地引入移动互联网技术,移动互联网技术必将得到广泛应用。
1、移动互联网的目标传统IP技术的主机不论是有线接入还是无线接入,基本上都是固定不动的,或者只能在一个子网范围内小规模移动。
在通信期间,它们的IP地址和端口号保持不变。
而移动IP主机在通信期间可能需要在不同子网间移动,当移动到新的子网时,如果不改变其IP地址,就不能接入这个新的子网。
如果为了接入新的子网而改变其IP地址,那么先前的通信将会中断。
移动互联网技术是在Internet上提供移动功能的网络层方案,它可以使移动节点用一个永久的地址与互联网中的任何主机通信,并且在切换子网时不中断正在进行的通信。
达到的效果如图1所示。
图1 移动互联网的目标2、移动互联网的基础协议移动互联网的基础协议为移动IPv6协议(MIPv6),IETF已经发布了MIPv6的正式协议标准RFC3775[1]。
MIPv6支持单一终端无需改动地址配置,可在不同子网间进行移动切换,而保持上层协议的通信不发生中断。
在MIPv6体系结构中,含有3种功能实体:移动节点(MN)、家乡代理(HA)、通信节点(CN)。
其中MN为移动终端;HA位于家乡子网,负责记录MN的当前位置,并将发往MN的数据转发至MN的当前位置;CN为与MN通信的对端节点。
MIPv6的主要目标是使MN不管是连接在家乡链路还是移动到外地链路,总是通过家乡地址(HoA)寻址。
MIPv6对IP层以上的协议层是完全透明的,使得MN在不同子网间移动时,运行在该节点上的应用程序不需修改或配置仍然可用。
每个MN都设置了一个固定的HoA,这个地址与其当前接入互联网的位置无关。
当MN移动至外地子网时,需要配置一个具有外地网络前缀的转交地址(CoA),并通过CoA提供MN当前的位置信息。
MN每次改变位置,都要将它最新的CoA告诉HA,HA将HoA和CoA的对应关系记录至绑定缓存。
假设此时一个CN向MN发送数据,由于目的地址为HoA,故这些数据将被路由至MN的家乡链路,HA负责将其捕获。
查询绑定缓存后,HA可以知道这些数据可以用CoA路由至MN的当前位置,HA通过隧道将数据发送至MN。
在反方向,MN首先以HoA作为源地址构造数据报,然后将这些报文通过隧道送至HA,再由HA转发至CN。
这就是MIPv6的反向隧道工作模式。
若CN也支持MIPv6功能,则MN也会向它通告最新的CoA,这时CN就知道了家乡地址为HoA的MN目前正在使用CoA进行通信,在双方收发数据时会将HoA与CoA进行调换,CoA用于传输,而最后向上层协议递交的数据报中的地址仍是HoA,这样就实现了对上层协议的透明传输。
这就是MIPv6的路由优化工作模式。
建立HoA与CoA对应关系的过程称为绑定(Binding),它通过MN与HA、CN之间交互相关消息完成,绑定更新(BU)是其中较重要的消息。
3、移动互联网的扩展协议3.1移动IPv6的快速切换基本的MIPv6解决了无线接入Internet的主机在不同子网间用同一个IP寻址的问题,而且能保证在子网间切换过程中保持通信的连续,但切换会造成一定的时延。
移动IPv6的快速切换(FMIPv6)针对这个问题提出了解决方法,IETF已经发布FMIPv6的正式标准RFC4068[2]。
FMIPv6引入新接入路由器(NAR)和前接入路由器(PAR)两种功能实体,增加MN的相关功能,并通过MN、NAR、PAR之间的消息交互缩短时延。
MIPv6切换过程中的实验主要是IP连接时延和绑定更新时延。
决定要进行切换时,MIPv6首先进行链路层切换,即通过链路层机制首先发现并接入到新的接入点(AP),然后再进行IP层切换,包括请求NAR的子网信息、配置新转交地址(NCoA)、重复地址检测(DAD)。
通常IP层切换需要较长时间,造成了IP连接时延。
针对这个问题,FMIPv6规定MN在刚检测到NAR的信号时就向PAR发送代理路由请求(RtSoPr)消息用于请求NAR的子网信息,PAR响应以代理路由通告(PrRtAdv)消息告之NAR的子网信息。
MN 收到PrRtAdv后便配置NCoA。
这样,在MN决定切换时只需进行链路层切换,然后使用已配置好的NCoA即可连接至NAR。
MN连接至NAR后并不意味着它能立刻使用NCoA与CN通信,而是要等到CN接收并处理完针对NCoA的BU后才能实现通信,造成了绑定更新时延。
针对这个问题,FMIPv6规定MN在配置好NCoA并决定进行切换时,向PAR发送快速绑定更新(FBU)消息,目的是在PAR上建立NCoA-PCoA绑定并建立隧道,将CN发往PCoA的数据通过隧道送至NCoA,NAR负责缓存这些数据。
当MN切换至NAR后,立即向它发送快速邻居通告(FNA)消息,NAR便得知MN 已完成切换,已经是自己的邻居,把缓存的数据发送给MN。
此时即使CN不知道MN已经改用NCoA作为新的转交地址,也能与MN通过PAR-NAR进行通信。
CN处理完以NCoA作为转交地址的BU后,就取消PAR上的绑定和隧道,CN 与MN间的通信将只通过NAR进行。
此外,PAR收到FBU后向NAR发送切换发起(HI)消息,作用是进行DAD以确定NCoA的可用性,然后NAR响应以切换确认(HAck)消息告知PAR最后确定可用的NCoA,PAR再将这个NCoA通过快速绑定确认(FBack)消息告诉MN,最终MN将使用这个地址作为NCoA。
采用上述方法,FMIPv6切换延迟比基本MIPv6缩短10倍以上,工作流程如下:1)MN检测到NAR信号;2)MN发送RtSoPr;3)MN接收PrRtAdv,配置NCoA;4)MN确定切换,发送FBU;5)PAR发送HI,NAR进行DAD操作;6)NAR回应Hack;7)PAR向MN发送FBA,同时建立绑定和隧道,将发往PCoA的数据通过隧道送至NCoA;8)MN向NAR发送FNA;9)NAR把MN作为邻居,向它发送从PAR隧道过来的数据;10)CN更新绑定后,删除PAR上的绑定和隧道,CN将数据直接发往NCoA。
3.2层次移动IPv6的移动性管理若MN移动到离家乡网络很远的位置,每次切换时发送的绑定要经过较长时间才能被HA收到,造成切换效率低下。
为解决这个问题,IETF提出层次移动IPv6(HMIPv6),发布了正式标准RFC4140[3]。
HMIPv6引入了移动锚点(MAP)这个新的实体,并对MN的操作进行了简单扩展,而对HA和CN的操作没有任何影响。
按照范围的不同,将MN的移动分为同一MAP域内移动和MAP域间移动。
在MIPv6中引入分级移动管理模型,最主要的作用是提高MIPv6的执行效率。
HMIPv6也支持FMIPv6,以帮助MN的无缝切换。
当MN进入MAP域时,将接收到包含一个或多个本地MAP信息的路由通告(RA)。
MN需要配置两个转交地址:a)区域转交地址(RCoA),其子网前缀与MAP的一致;b)链路转交地址(LCoA),其子网前缀与MAP的某个下级AR的一致。
首次连接至MAP下的某个AR时,将生成RCoA和LCoA,并分别进行DAD操作,成功后MN给MAP发送本地绑定更新(LBU)消息,将其当前地址(即LCoA)与在MAP子网中的地址(即RCoA)绑定,而针对HA和CN,MN发送的BU的转交地址则是RCoA。
CN发往RCoA的包将被MAP截获,MAP将这些包封装转发至MN的LCoA。
如果在一个MAP域内移动,切换到了另一个AR,MN仅改变它的LCoA,只需要在MAP上注册新的地址,不必向HA、CN发送BU,这样就能较大程度地节省传输开销,由此可见,MAP本质上是一个区域家乡代理。
在MAP域间移动时,MN将生成新的RCoA和LCoA,这时才需要给BU发送HA和CN注册新的RCoA,当然也需要发送LBU给新区域的MAP。
域内移动和域间移动的注册过程如图2所示。
图2 HMIPv6的注册过程因此,只有RCoA才需要注册CN和HA。
只要MN在一个MAP域内移动,RCoA就不需要改变,使MN的域内移动对CN是透明的。
3.3子网移动网络移动性(NEMO)工作组研究将移动子网作为一个整体在全球互联网范围内变换接入位置时的移动管理和路由可达性问题。
移动网内部的网络拓扑相对固定,通过一台或多台移动路由器连接至全球的互联网。
网络移动对移动网络内部节点完全透明,内部节点无需感知网络的移动,不需要支持移动功能。
IETF已发布NEMO的正式标准RFC3963[4]。
NEMO网络由一个或多个移动路由器、本地固定节点(LFN)和本地固定路由器(LFR)组成。
LFR可接入其他MN 或MR,构成潜在的嵌套移动网络。
NEMO的原理与MIPv6类似,当其移动到外地网络时,MR生成转交地址CoA,向其HA发送BU,绑定MR的HoA 和CoA,并建立双向隧道。
CN发往LFN的数据将路由至HA,经路由查询下一跳应是MR的HoA,HA便将数据用隧道发至MR,MR将其解封装后路由至LFN。
反方向上,所有源地址属于NEMO网络前缀范围的数据都将被MR通过隧道送至HA,HA负责将其解封装路由至CN。
值得注意的是,HA上必须有NEMO网络前缀范围的路由表,即HA需要确定发往LFN的数据的下一跳是MR的HoA。
有两种途径建立该路由表:a)在BU中携带NEMO网络前缀信息;b)在MR与HA间通过双向隧道运行路由协议。
RFC3963[4]中只提出了基本的反向隧道工作方式,没有解决三角路由问题,特别是在NEMO网络嵌套的情况下,需要多个HA的隧道封装转发,效率不是很高。