路由原理与技术第7章服务质量路由
通讯网络优化技术解决方案

通讯网络优化技术解决方案第一章网络优化概述 (2)1.1 网络优化背景 (2)1.2 网络优化目标 (3)第二章网络评估与监测 (3)2.1 网络功能评估指标 (3)2.2 网络监测技术 (4)2.3 数据采集与分析 (4)第三章基础设施优化 (5)3.1 基站布局优化 (5)3.2 天线系统优化 (5)3.3 传输网络优化 (6)第四章无线网络优化 (6)4.1 无线信号覆盖优化 (6)4.2 无线信号质量优化 (7)4.3 无线网络容量优化 (7)第五章网络规划与设计 (7)5.1 网络规划流程 (7)5.2 网络设计方法 (8)5.3 网络规划与设计工具 (8)第六章网络切片技术 (9)6.1 网络切片概述 (9)6.2 网络切片部署 (9)6.2.1 网络切片部署原则 (9)6.2.2 网络切片部署步骤 (9)6.3 网络切片管理 (9)6.3.1 网络切片管理目标 (9)6.3.2 网络切片管理内容 (10)第七章网络虚拟化技术 (10)7.1 网络虚拟化概述 (10)7.2 网络虚拟化技术实现 (10)7.3 网络虚拟化应用场景 (11)第八章智能优化算法 (11)8.1 智能优化算法概述 (11)8.2 常见智能优化算法 (12)8.2.1 遗传算法 (12)8.2.2 粒子群优化算法 (12)8.2.3 蚁群算法 (12)8.2.4 人工鱼群算法 (12)8.3 智能优化算法应用 (12)8.3.1 通信网络优化 (12)8.3.2 工程设计 (12)8.3.3 经济管理 (12)8.3.4 其他领域 (13)第九章网络安全与隐私保护 (13)9.1 网络安全概述 (13)9.2 网络安全防护技术 (13)9.2.1 防火墙技术 (13)9.2.2 入侵检测系统 (13)9.2.3 加密技术 (13)9.2.4 安全认证技术 (13)9.3 用户隐私保护措施 (13)9.3.1 数据脱敏 (14)9.3.2 数据访问控制 (14)9.3.3 用户隐私政策 (14)9.3.4 隐私保护技术 (14)第十章项目管理与实施 (14)10.1 项目管理概述 (14)10.2 项目实施流程 (14)10.2.1 项目启动 (14)10.2.2 项目规划 (14)10.2.3 项目执行 (15)10.2.4 项目监控 (15)10.2.5 项目收尾 (15)10.3 项目风险控制与评估 (15)10.3.1 风险识别 (15)10.3.2 风险分析 (15)10.3.3 风险应对 (15)10.3.4 风险监控 (15)第一章网络优化概述1.1 网络优化背景信息技术的飞速发展,通讯网络已成为现代社会不可或缺的基础设施。
ISP边界路由器流量控制与服务质量保证

ISP边界路由器的流量控制与服务质量保证摘要:对于isp(internet server provider,internet服务提供商)而言,对用户送入网络中的流量进行流量控制是必要且十分必须的。
对某些应用的流量进行控制也是一个有力控制网络状况的工具,网络管理者可以使用car(committed access rate,约定访问速率)来对流量进行控制。
本文从几种拥塞管理机制入手,针对isp边界提出流控与服务质量保证措施。
关键词:qos;流量控制;拥塞管理;边界路由器中图分类号:tp393 文献标识码:a 文章编号:1007-9599 (2012)23-0000-021 引言qos(quality of service)被称为服务质量保证。
qos是网络的一种安全机制,用以解决网络延迟和阻塞,并给重要业务提供一个可靠的数据传输环境,给予重要业务的带宽和延迟的保证。
当网络带宽不够充裕时,qos可以一定程度上保证网络的高效运行。
2 qos服务模型2.1 best-effort service尽力而为服务模型这种模型是最简单的服务模型。
应用程序在必要时可以随时发出任意数量的数据而不必考虑任何许可与质量,阻塞了就阻塞了,丢弃了就丢弃了,且没有大小、优先之分,哪个数据先到即先被服务。
这种服务模型也是internet的缺省服务模型。
2.2 differentiated service区分服务模型区分服务模式由集成服务模型拓展而来。
采用ietf的基于rsvp 的服务分类标准,抛弃分组流沿途节点上的资源预留。
根据每个报文指定的qos来提供特定的服务。
区分业务模型对网络有较好的伸缩性且便于实现,可以用不同的方法来指定报文的qos,如ip报文的优先级位(ip precedence),报文的源地址、目的地址、源端口、目的端口、协议号等来区分不同的服务,网络通过这些信息对报文进行分类、流量整形、流量监管和队列调度[1]。
3 拥塞管理与拥塞避免3.1 拥塞管理qos使用队列技术能实现对数据流的拥塞管理。
物联网通信技术第7章 自组织网络

单频分级结构
多频分级结构
7.2.3 自组织网络协议栈
1.物理层
物理信道成型 物理层同步 高吞吐量技术的采用与改造 安全性的提高
2.数据链路层
主要实现网络节点的寻址、流量控制、差错控 制、业务汇聚、QoS保障机制等。
一般把链路层分成MAC子层和逻辑链路子层 MAC子层治理和协调多个用户共享可用频谱资
7.3.3 功率控制
功率控制是指通过调整信号的发射功率,在保 证一定通信质量的前提下尽量降低信号发射功 率。
由于Ad hoc网络的特殊性,如果对它进行功率 控制,不但可以降低网络的能量消耗,还可以 减少对邻近节点的干扰,提高信道的空间复用 度,从而提高整个网络的容量。
理想的Ad hoc网络功率控制方 法需满足要求
源,需要解决MAC层同步、网络组织与治理、 多路复用与竞争解决、路由维护与邻居发现、 安全性等问题 逻辑链路层(LLC)实现流量控制、差错控制和业 务汇聚。
3.网络层
多跳路由协议
单播路由 组(广)播路由
邻居节点维护
4.传输层
传输层负责排序接收的数据并将其送交相应的 应用程序,检测分组的错误和重传分组
3种QoS模型
集成服务模型:可采用资源预留协议为每个流 预留端到端的网络资源
区分服务模型:将网络分为边缘和核心两部分, 前者主要负责业务的分类、标记等,后者主要 利用IP数据包头中的服务类型字段(ToS), 把服务模型对资源预留协议的使用限制在用户 网络侧
集成区分服务模型:对集成服务和区分服务的 综合,融合了两者的特点,它既可以控制每流 服务的细粒度,又可以根据不同的业务类型提 供相应的服务,是一种更优化的服务模型
7.3 自组织网络的关键技术
服务质量的名词解释定义是什么

服务质量的名词解释定义是什么服务质量是指服务工作能够满足被服务者需求的程度,那么你们知道服务质量是怎么解释的那?下面是小编为你整理服务质量的意思的内容,供大家阅览!服务质量的意思服务质量(Service Quality)是指服务能够满足规定和潜在需求的特征和特性的总和,是指服务工作能够满足被服务者需求的程度。
是企业为使目标顾客满意而提供的最低服务水平,也是企业保持这一预定服务水平的连贯性程度。
特性是用以区分不同类别的产品或服务的概念,如旅游有陶冶人的性情给人愉悦的特性,旅馆有给人提供休息、睡觉的特性。
特征则是用以区分同类服务中不同规格、档次、品味的概念。
服务质量最表层的内涵应包括服务的安全性、适用性、有效性和经济性等一般要求。
服务质量是产品生产的服务或服务业满足规定或潜在要求(或需要)的特征和特性的总和。
特性是用以区分不同类别的产品或服务的概念,如旅游有陶冶人的性情给人愉悦的特性,旅馆有给人提供休息、睡觉的特性。
特征则是用以区分同类服务中不同规格、档次、品味的概念。
服务质量最表层的内涵应包括服务的安全性、适用性、有效性和经济性等一般要求。
用服务质量造句1.目的防范医疗纠纷,提供“全程无缝隙优质服务”,以提高急诊护理急救服务质量。
2.加入WTO要求政府转变职能,建立服务型政府,要求政府不断提高工作质量和服务质量。
3.结论:首问负责制的实施拓宽了药学服务的范畴,提高了药学服务质量和水平。
4.建章立制,加强对乡村旅游的规范化管理,提高服务质量。
5.图书流通率是衡量图书馆藏书质量与服务质量的重要指标。
6.中润石化集团润滑油脂系列产品,以创新的经营理念、专业化的技术支持和高水准的服务质量,赢得了广大客户的信任与支持。
7.利用SERVQUAL标尺测量了广州一家房地产中介代理公司的服务质量,在此基础上提出了改进服务质量的意见和建议。
8.充分考虑工程情况、委托人意图和市场上的承包队伍情况,才能完善招标代理行为,提高招标代理服务质量。
计算机网络QoS总结(网络服务质量)

计算机网络QoS总结(网络服务质量)目录第一部分 QoS的体系结构一、 QoS的定义及概述 ........................................................................... .. (3)1、 QoS的定义标准 ........................................................................... ........................ 3 2、 QoS控制和管理概述 ........................................................................... ................ 4 二、综合服务体系结构IntServ ...................................................................... .. (5)1、 IntServ概述 ........................................................................... ............................... 5 2、 IntServ的服务类型 ........................................................................... ................... 5 3、 QoS控制的实现框架及参数 ........................................................................... .... 5 4、资源预留协议RSVP ......................................................................... ................... 5 5、 IntServ的局限性 ........................................................................... ....................... 6 三、区分服务体系结构DiffServ ..................................................................... . (6)1、 DiffServ概述 ........................................................................... ............................. 6 2、 DiffServ的体系结构 ........................................................................... ................. 6 3、 DiffServ的典型服务 ........................................................................... ................. 7 4、 DiffServ中宽带分配的公平性问题 .................................................................... 7 四、DiffServ 与IntServ相结合的端到端的QoS提供机制 (8)1、 DiffServ网络区支持IntServ/RSVP的意义 ....................................................... 8 2、 DiffServ网络区支持端到端IntServ的实现框架 ..............................................8 3、支持端到端IntServ的DiffServ网络区资源管理方式 (9)第二部分 QoS的实现机制一、 ATM网络的传输管理与QoS控制 (10)1、 ATM网络的传输特点 ........................................................................... ............ 10 2、 ATM网络的传输管理与QoS控制技术 .......................................................... 10 3、 ATM网络的传输管理与QoS控制策略 .......................................................... 10 二、拥塞控制 ........................................................................... .. (11)1、拥塞控制简述 ........................................................................... .......................... 11 2、 TCP流量控制 ........................................................................... ......................... 11 3、中间节点上的增强机制 ........................................................................... .......... 12 4、主动队列管理AQM .......................................................................... ................ 12 三、报文分类 ........................................................................... .. (12)1、报文分类概述 ........................................................................... .......................... 12 2、报文分类算法 ........................................................................... .......................... 13 3、报文分类器的设计 ............................................................................................. 13 四、流量整形与监测 ........................................................................... .. (13)1、漏桶算法 ........................................................................... .................................. 13 2、令牌桶算法 ........................................................................... .............................. 14 3、滑动窗口协议 ........................................................................... .......................... 14 五、队列管理 ........................................................................... .. (15)1、缓冲管理的作用 ........................................................................... ...................... 15 2、缓冲管理的目标 ........................................................................... ...................... 15 3、缓冲管理的控制策略 ........................................................................... .. (15)4、缓冲管理的典型算法 ........................................................................... .............. 16 六、分组调度 ........................................................................... .. (16)1、分组调度概述 ........................................................................... .......................... 16 2、分组调度算法的性能指标 ........................................................................... ...... 16 3、常用的分组调度算法 ........................................................................... .............. 17 七、 QoS路由 ........................................................................... . (17)1、基本路由算法 ........................................................................... .......................... 17 2、 QoS路由问题 ........................................................................... .......................... 18 3、路由选择方法 ........................................................................... .......................... 18 4、 Internet路由协议 ........................................................................... .................... 18 5、组播路由 ........................................................................... . (19)第三部分 QoS的性能评价与应用扩展一、 QoS控制的综合性能评价标准 (20)1、网络QoS控制策略的性能目标 (20)2、综合性能评价标准 ........................................................................... .................. 20 二、 Web QoS控制 ........................................................................... .. (20)1、 Web QoS概述 ........................................................................... ......................... 20 2、 Web QoS技术 ........................................................................... . (21)第一部分 QoS的体系结构一、 QoS的定义及概述 1、 QoS的定义标准(1)、QoS定义QoS定义如图1.1所示。
路由技术基础.pptx

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动态路由协议
为了判定最佳路径,判断目的网络与下一站(nexthop)的关系,路由器启动一定的路由选择算法,将收集到的不同信息填入路由表中,使路由表正确反映网络的拓扑变化,并由路由器根据量度来决定最佳路径。这就是路由选择协议(routing protocol),也叫做动态路由协议 。常用的动态路由协议有:RIPV1、RIPV2、OSPF、EIGRP(IRMP)、BGP、BGP-4等;
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路由器产品对比关键指标说明2-协议支持
路由协议支持 路由信息协议(RIP)、路由信息协议版本2 (RIPv2)、开放的最短路径优先协议版本2 (OSPF)、“中间系统-中间系统”协议(ISIS)、边缘网关协议(BGP4) 、增强型内部网关路由协议(EIGRP)、类EIGRP(IRMP)等其他协议支持 802.3、802.1Q的支持;(以太网应用) 对IPv6的支持 ;(今后IP网络发展方向) 对IP以外协议的支持;(IPX、DECNet、AppleTalk等协议 ,国内应用较少) PPPOE支持;(以太网计费、认证应用) MPLS应用;(多协议标签交换,电信运营商建设MPLS VPN网) VPN支持;(L2TP、GRE、IPSec等。) 加密方式;(硬件还是软件) 组播支持(视频点播应用) -互连网组管理协议(IGMP); -距离矢量组播路由协议(DVMRP); -协议无关组播协议(PIM);
《深入理解计算机网络》-王达-第七章
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3
在“网络层”中传输的是数据包(Packet,或 叫“分组”),如下图所示。一个数据包就是一 个数据帧经过网络层协议重封装后得到的,每个 包的包头都有源节点的IP地址,网络间的寻址就 是通过IP地址进行的。
2012年12月
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7.1.2 网络层主要作用
《深入理解计算机网络》教学PPT
——开启你计算机网络之门的金钥匙 图书作者:王达 制作
第7章 网络层
网络层关注的是如何将分组从源端沿着 网络路径传送到目标端。为了实现这个目 标,网络层必须知道通信子网的拓扑结构, 并且在拓扑结构中选择适当的路径。同时 网络层还必须谨慎地选择路由路径,以避 免发生某些通信线路和路由器负载过重, 而其他线路和路由器空闲的情形。
协议 令牌环(16Mbps) MTU(字节) 17914
令牌环(4Mbps)
FDDI 以太网 X.25 PPP
4464
4352 1500 576 296
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IP数据包的拆分就是这里所说的“IP数据报分 段”,每个分段的IP数据报都要加上对应的IP包 头信息。因为分段后的每个IP包分段都需要进行 单独的路由,所以必须要有相应的IP包头信息。 这时就得把原来IP数据报中的包头部分复制到所 有由同一个IP数据报拆分的分段上。另外,还需 要在每个分段的包头部分对“标志”字段和“段 偏移”字段值进行对应的修改。 具体分段方法参见书中介绍。
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11
7.2.4 数据报分组交换
在“数据报”分组交换方式中,每个分组数据均 被视为一个数据报(datagram),可以单独通过路 由路径发送,无需先创建传送的虚电路,但网络节 点要为每个数据报做独立的路由选择。 “数据报”就是在数据前部增加了源地址和目的 地址信息字段的报文分段,可以做为独立的数据进 行传输。因为每个数据报自身携带有足够的信息, 其中包括源地址、目的地址、节点间的路由信息等, 数据报的发送就是通过这些地址和路由信息来保证 数据准确发送到目的节点的。 有关数据报方式的数据发送原理参见书中介绍。
支持服务质量的片上网络路由器设计
s ri , S . S的本 质 是 为 用 户 提 供 可 预 知 的 evc Qo ) Qo e
由器 是 片 上 网 络 的 关 键 部 件 , 完 成 数 据 在 片 上 网 络 拓 扑 结 构 上 的 传 输 . 计 了 支 持 服 务 质 量 的 片 上 网络 路 由器 , 它 设 采 用 面 向 连 接 的 细 粒 度 数 据 交 换 方 式 为确 保 通 信 服 务 提 供 严 格 的端 对 端 延 迟 需 求 , 用 无 连 接 的 数 据 交 换 方 式 支 采 持 尽 力 而 为 通 信 服 务 , 时 采 用 均 衡 片 上 通 信 负 载 的路 由算 法 , 效 地 提 高 了平 均 通 信 性 能. 同 有
Absr c ta t
The ompl x p ia i of c e a plc tons So C ma on c p o ke — hi c mm u c to nia i n, w h c ha d fe e t ih s if r n
pe f ma c e uie e s a d t e i e c nn c i n,be o e t r o m a c otl ne k W e d sgn a r or n e r q r m nt n h nt r o e to c m he pe f r n e b te c . ei nt e wor — n c p r t r whih u or s k o — hi ou e , c s pp t qu lt — — e v c a iy ofs r i e, p o i i g r n e d e vie a be t r v d ng ua a t e s r c s nd s— ef r e v c s i a a l 1 Our r t r a p s c nn c i n— re t d c e t o i r e —o e fo ts r i e n p r le . ou e do t o e to o i n e s h me o pr v de ha d nd t — nd dea a a e i fn gr i d l y gu r nt e n i e ane mod f gu r nt e s r ie e or a a e d e v c s, a d do s o e to e s a ke — n a pt c nn c i nl s p c t s t h n de o s p t be te f r e vie c m mun c ton I a s m p e n s a r fi— a a c d wic i g mo t up or s— fo t s r c s o i a i . t lo i l me t t a fc b l n e a a tv o tng a g rt d p i e r u i l o ihm o i t mpr ve t e a e a o munia i n p ror nc . o h v r ge c m c to e f ma e Ke r ne wo k— n c p;r t r uaiy o — e v c y wo ds t r o — hi ou e ;q lt — f s r ie;g r n e d s r ie;b s — for e v c ua a t e e v c e t e f ts r ie
路由器十项性能指标
路由器十项性能指标路由器十项性能指标:⒈接口速度:在选择路由器时,一个重要的考虑因素是其接口速度。
接口速度决定了数据传输速度,通常以千兆位每秒或百兆位每秒进行表示。
更高的接口速度意味着更快的数据传输,可以支持更快的互联网连接速度和更大的网络负载。
⒉路由表大小:路由器的路由表大小指示该路由器能够存储的路由条目数量。
较大的路由表大小意味着路由器可以处理更复杂的网络拓扑,例如更多的网络子网或更多的互联网服务提供商。
⒊转发性能:路由器的转发性能指的是其处理和转发数据包的速度。
转发性能通常以每秒转发数据包数量(PPS)或以每秒转发的数据量(Gbps)进行衡量。
较高的转发性能意味着路由器可以更快地处理和转发数据包,提供更好的网络性能。
⒋并发连接数:并发连接数是指路由器可以同时处理的最大连接数。
这包括同时连接的用户数、连接的设备数以及并发的网络会话数。
较高的并发连接数意味着路由器可以支持更多的用户和设备,并提供更好的网络连接质量。
⒌QoS支持:服务质量(QoS)是一种技术,用于优化特定应用或服务的网络性能。
QoS支持的路由器可以分配带宽、优先处理特定类型的数据流或应用程序,并为关键业务提供更低的延迟和更高的网络性能。
⒍网络安全功能:现代路由器需要具备强大的网络安全功能来保护网络免受各种威胁。
这些功能包括防火墙、虚拟专用网络(VPN)支持、入侵检测和防御系统等。
路由器应该能够提供安全的网络连接和数据保护。
⒎可管理性:可管理性是指路由器的管理和监控功能。
一台易于管理的路由器应该具备用户友好的管理界面、远程管理功能、日志记录和警报等功能,以便网络管理员能够方便地配置、监测和故障排除路由器。
⒏扩展性:扩展性是指路由器的能力以适应不断变化的网络需求。
一台具有良好扩展性的路由器应该支持模块化设计,方便添加新的功能和接口,以满足不同网络环境的需求。
⒐可靠性:可靠性是指路由器的稳定性和持续运行能力。
一台可靠的路由器应该具备冗余功能,例如热插拔电源和冗余路由器备份,以确保在故障发生时网络的连通性和服务的可用性。
服务质量(QoS)的现状与发展
2 . 1 集 成服 务 ( 1 n t S e r v )
l n t S e r v 借用传统 电路交换思想 , 传送数据之前 , 在呼叫两端建立一条虚 电路, 呼叫双方的报文都经此电路传递, 从而达到保证传输质量的 目的。集 成服务的基本思想是根据业务的Qo S 需求进行网络 资源预 留,从而为该数 据 流提供端到端 的Qo S 保证 。集成服务通常采用 面 向流 的资源 预 留协 议 ( RS VP ) ,在 流传输路径 上 的每 个节 点为流预 留并维护 资源 。主机利 用 RS VP 向网络提 f l  ̄ Qo S 的请求 , 用来通知网络节 点预 留资源。如果资源 预留 失败 , RS V P 协议会 向主机发回拒绝消息。 集成服务的优 点是能够在I P 网上提供端到端 的Qo S 保证 。 但是 , 集成服 务对路 由器的要求很高, 当网络 中的数据流数量很大时, 路 由器的存储和处 理 能力会遇到很大的压力 。因此, 集成服务可扩展性很差, 难 以在I n t e me t 核 心网络实施。 2 . 2 区分服务( Di l f  ̄ e r v ) Di f S e r v 是传统路由思想的延伸, 实现简单。它把流经路 由器的数据包 按照一定的优先级分类 ,然后按照优先级顺序将数据包转发至下一跳 路由 器。即区分服务的基本思想是将用户的数据流按照服务质量要求来划分等 级, 任何用户 的数据流都可 以自由进入 网络 , 但 当网络 出现拥塞 时, 级 别高 的数据流在排队和占用资源时比级别低的数据流有更高的优先权。 在区分服务机制下,用户和 网络管理部门之间需要预先商定服务等级 合约( S L A) 。 根据S L A, 用户 的数据流被赋予一个特定 的优先等级 , 当数据流 通过网络 时, 路 由器会采用相应 的方式来处理流 内的分组 。 区分服 务只包含有 限数量的业务级别, 状态信息的数量少 , 因此实现 简 单, 扩展 性较好 。它的不足之处是只承诺相对 的服务质量 , 而不能对用户提 供绝对的服务质量保证 。在拥塞发 生时,区分服务只能采取丢弃报文的方 式, 而不能采用旁路 的方式使部分流量通过其他路径到达终点 。目前, 区分 服务是I P 骨干网的Qo S 解决方案 。
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QoSR定义
QoSR(Quality of Service Routing)是一种基于数据流QoS请
求和网络可用资源进行路由的机制。
与传统路由协议相比, QoSR包含的参数更广,而且往往同时
包含多个参数。根据这些参数计算可行路径。
根据可行路径算法模式不同,可分为预计算和在线计算。
QoSR中的难点
探测类
基本思想:从源节点开始,逐个询问其他节点,逐步逼近并
达到目标节点。
为避免回路和重复消息,节点需记录大量探测数据。
与资源预留结合的分布式多路路由算法。
延迟受限的分布式算法:每个节点通过广播方式从源到目的 传送累加了延迟的路由信息。转发时要满足一定的条件。 上述算法的演变:探测在某个子集上进行;限制路径长度等。
第七章 服务质量路由
北京邮电大学 网络技术研究院 下一代互联网技术研究中心
第一部分 服务质量路由概述
服务质量的定义
服务质量(Quality of Service ,QoS)是网络传输业务流时, 业务流对网络服务的需求集合。其中业务流是指与特定QoS相 关的从源到目的地的分组流。 QoS是应用业务对网络传输服务所提的一组可度量的要求,包 括带宽、端到端延迟、分组丢失率、抖动、花费的代价等。 QoS需求可以通过一个限制集来描述。这里的限制包括链路限 制、路径限制、树限制。
不同应用对QoS的要求差别很大,同一应用也可能涉及多个 参数,这往往是个NPC( Non-determinstic Polynomial Complete)问题; 网络状态不断动态变化,以及状态信息的传输延迟等问题, 造成节点不可能具有整个网络当前时刻的状态信息,进而影 响QoSR的性能; QoSR和当前尽力而为的路由协议体系相矛盾。
所有度量转化为这一种度量。
已经证明,当网络中使用一类加权公平队
列时,端到端延迟、抖动、队列长度都是 带宽的函数,从而可以简化该问题的求解。
概率求解类
在不精确的网络状态下,以一定的概率选 择路径。
算法的有效性分析
路由回路问题:度量的多样性。避免回路:
保序性。 陈旧信息的影响。
网络模型的影响:Well-known;随机拓扑结
聚集状态:压缩后的全局状态。
原始状态
A.a.1 A.b.1 B.a.1 B.b.1 B.b.3
A.a.2
A.a.3
A.b.2
A.b.3
B.a.2
B.a.3
B.b.2
B.b.4
C.a.1
C.b.1
C.a.2
C.a.3 C.b.2
聚集后的状态
A.a A.b B.a B.b A B
C.a
C.b
C
第一层聚集
路径子空间搜索类
算法直接限制拓扑图中的某条路径或路径数量,在路 径集合的子空间搜索可行路径。
不同于探测类算法,在源节点或中间节点就可以计算
可行路径,不一定询问到源节点。 例如EBFA算法中,限制|PATH|≤X,若不满足则加
入最短路径。
QoS度量相关类
若所有QoS度量与某一类度量相关,可以将
多项式时间可解问题:链路受限-链路优化问题、
多重链路受限问题、链路受限-路径受限问题、
链路优化-路径受限问题等。
NPC问题:路径受限-路径优化问题和多重路径
受限问题等。
第二部分 单播QoSR算法
多项式非启发类
针对多项式可解问题,是其他QoSR算法的基础。
经常使用B-F算法或Dijkstra算法 。
网络模型
可以用有权图G(V,E)表示。
链路状态属性=(延迟,带宽,抖动) (2,3,3)
A
B
(1,2,3)
(1,1,3)
(6,2,1)
D
C
QoS度量
可加性度量:延迟、抖动、花费、转发跳数
可乘性度量:分组丢失率
最小性度量:瓶颈带宽 多重最小性度量可以在多项式时间内完成;多重
可加性(可乘性)度量一般不能在多项式时间内
完成。
QoS中的状态信息
网络状态信息是指与网络当前的状态有关的各种信息,是 QoSR以及其他路由算法进行可行路径计算的依据。 按照网络状态信息所在的位置,可以分为本地状态、全局状 态和聚集状态三类。 本地状态:节点或与节点直接相连链路具有的状态信息。
全局状态:网络中各节点本地状态的集合。
构;特定拓扑结构。
QoS路由相关问题分析
资源预留:(1)找到可行路径(2)沿着可行路径预留资源
接纳控制:不一定接受所有业务流的QoS请求。 QoS协商:对不能接纳的QoS请求,可以根据网络情况重新 协商QoS要求。 流量工程:平衡负载以降低业务流通过网络时拥塞的概率。 集成服务和区分服务 策略路由和多约束路由。
A.a.1 A.b A.a.2 A.a.3 B
第二层聚集
C
A.a.1知道的网络结构
状态信息的维护
可采用链路状态协议或距离矢量协议交换。
按交互间隔可分为:周期方式、触发方式、综合
方式。
有三种路由策略:源路由、分布式路由、层次化
路由。
多约束优化
4类基本问题:链路优化问题、链路受限问题、路 径优化问题、路径受限问题。前两者的参数是最 小性度量,后两者
思想:除一类QoS度量外的所有QoS度量限定在
一个有限集上,可以使问题由NPC转化为P问题。
文献“On Finding Multi-Constrained Paths. Chen
S, Nahrstedt K. IEEE ICC,1998 ” 例如,将QoS度量的取值范围从R或Z映射到一个 有限集合C。
例如:带宽延迟受限的问题,先把不满足带宽要
求的链路去掉,然后以延迟为参数按最短路径树 算法计算。
伪多项式非启发类
典型代表:EBFA(扩展B-F算法)。 解决问题:多重路径受限。
核心思想:在偏序集中寻找最小元。注意:最优路径不唯
一。 节点u维护集合PATH(u)(所有从srt到u的最优路径), 对每一条边(u,v),执行比较和判断。