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公开(公告)号:CN108401040B
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN201810170998.8
申请日:2018-03-01
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04L29/12 , H04L12/741
Abstract: 本发明实施例提供了一种用于NDN的内容接收方法、内容发送方法、装置及系统。其中,内容接收方法应用于NDN请求设备,包括:确定待接收内容的目标标识;在从控制器接收的映射列表中,查找与目标标识对应的NDN设备的网络地址,作为NDN目标设备的网络地址;根据NDN目标设备的网络地址进行路由计算,得到路由策略;将路由策略发送给NDN目标设备,以及路由策略中包括的其他各NDN设备;向所述NDN目标设备发送包括目标标识的内容请求;接收NDN目标设备通过所述其他各NDN设备发送的与所述目标标识对应的目标内容。利用本发明的技术方案可以减少控制器可承受负荷对网络规模的限制,提高网络的可拓展性,同时,还可以降低首包时延、提升路由转发策略的获取速度。
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公开(公告)号:CN109039424B
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN201810791119.3
申请日:2018-07-18
IPC: H04B7/185 , H04L12/851 , H04L12/865 , H04L12/911
Abstract: 本发明实施例提供了卫星星间网络通信路径确定方法、装置及电子设备,该卫星星间网络通信路径确定方法,采用集中控制思想,方便对星间链路频繁变化的卫星星间网络进行总体控制;获取优先级最高的数据请求,作为待处理数据请求,保证优先级高的数据请求将优先得到服务,减少由于低优先的数据请求占用大量带宽而导致优先级高的数据请求无法得到服务的情况;将可用带宽不小于占用带宽的链路作为可用链路,保证了数据请求能够占用足够的带宽;按照可用链路的通信时延,确定源节点与目的节点的通信路径,能够减少通信时延;可以实现面向拓扑频繁变化的卫星星间网络的通信,提高拓扑频繁变化的卫星星间网络的服务质量。
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公开(公告)号:CN109818804B
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201910142910.6
申请日:2019-02-26
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明实施例提供了一种网络监测方法、系统、装置及电子设备,包括获取末端节点发送的探测包,探测包在待监测网络中被源节点周期性地生成,并且按照随机路径,从源节点传输到末端节点,以及在传输过程中,被经过的每台P4交换机写入对应P4交换机的属性信息,待监测网络预先被划分为多个连通域,其中相邻的两个连通域之间部署有一台P4交换机,并且提取探测包中被写入的各P4交换机的属性信息,以及基于各P4交换机的属性信息,确定待监测网络的网络状态,由于只需在每个相邻的连通域之间部署一台P4交换机即可实现对待监测网络的监测,节约了成本。
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公开(公告)号:CN110062045B
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201910327612.4
申请日:2017-06-29
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04L29/08 , H04L29/06 , H04L12/747 , H04L12/863
Abstract: 本申请实施例提供了一种内容路由器的缓存方法及装置,该方法为:解析接收的第一目标兴趣包请求的包头,获取关键字和偏移量,判断CS中的I/O等待队列是否小于已设阈值,若为是,将第一目标数据包推送到发送第一目标兴趣包请求的服务器,若为否,判断待定请求表PIT中是否存在所述关键字,针对PIT中不存在关键字,将关键字发送到FIB中,利用FIB将关键字通过上游路由器进行路由转发;接收发送的第二目标数据包,根据PIT将其发送到端口对应的服务器后删除所述映射关系记录,将关键字添加到布隆过滤器的数据结构中;应用本申请实施例的方能够解决CS频繁拥塞的问题。
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公开(公告)号:CN107046501B
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201710344720.3
申请日:2017-05-16
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04L12/721 , H04L12/727 , H04L12/729
Abstract: 本发明实施例提供了一种用于软件定义网络SDN的路径确定方法、装置、计算机设备及存储介质,应用于SDN网络的控制器,所述方法包括:接收目标请求;将目标请求的源节点加入空的节点集中;根据当前节点集外的节点与当前节点集内的节点的位置关系,计算SDN网络中当前节点集外的节点到源节点的时延值;从当前节点集外的节点中,选出目标节点,并将目标节点加入当前节点集;判断目标节点的标识信息是否与目的节点的标识信息匹配;若为是,将源节点到目标节点的路径确定为目标请求的目标路径;若为否,继续计算SDN网络中当前节点集外的节点到源节点的时延值。通过本方案,为目标请求选择时延值和带宽同时满足的目标路径,从而提高了网络链路利用率。
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公开(公告)号:CN106549703B
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201610949771.4
申请日:2016-10-26
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明实施例提供了一种天地一体化网络中低轨卫星通信的方法及系统,该方法包括:第一卫星获取预先建立的所有地面分区的标识;第一卫星由第一地面分区运动至第二地面分区,根据所有地面分区的标识,第一卫星的地址由处于第一地面分区内具有第一标识的第一地址、变更为处于第二地面分区内具有第二标识的第二地址;第一卫星向第二地面分区广播卫星信息包,以使接收卫星信息包的第一用户终端根据卫星信息包维持第一用户终端的本地信息表;第一卫星获取并根据,由第一用户终端根据第一用户终端的本地信息表发送的本地通信包,建立第一用户终端与目标终端的通信连接。本发明的方法,减少了天地一体化网络中通信系统的资源浪费,节约了通信资源。
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公开(公告)号:CN109960586A
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201910122857.3
申请日:2019-02-19
Applicant: 北京邮电大学
IPC: G06F9/50
Abstract: 本发明公开了一种服务器状态可感知的四层负载均衡器及均衡方法,其中,均衡器包括:通信模块,用于接收服务器的记录消息,并根据记录消息将对应的表项插入连接表;数据存储模块,用于每隔预设时长采集DIP资源池的信息,并发布状态更新事件;权值更新模块,用于根据状态更新事件进行状态分析,并分配权值,其中,根据服务器的当前运行状态得到权值,并控制通信模块将权值分配转化为表项后插入到路由表中,以根据当前运行状态实现智能化负载均衡。该均衡器可以根据服务器当前运行状态进行智能化负载均衡,降低后台服务器超载概率,同时也可以保持可编程交换机在性能和灵活性上的优势。
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公开(公告)号:CN106533986B
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201611093765.X
申请日:2016-12-02
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04L12/911
Abstract: 本发明实施例提供了一种基于时间段预约带宽资源的路径分配方法及装置,所述方法包括:获取用户的第一预约路径请求,第一预约路径请求至少携带有:第一预约路径请求的预约时间段、预约时间段内的带宽需求量、源节点及目的节点,预约时间段至少包括:预约开始时间及预约结束时间;在第一预约路径请求暂存至网络中的多个路径之后,确定每条路径的带宽信息;根据每条路径的带宽信息,确定第一预约路径请求的可用路径;根据可用路径,确定与第一预约路径请求对应的匹配路径,并分配匹配路径给用户,以使用户在预约时间段内使用匹配路径的带宽资源。应用本发明实施例能够提高用户服务质量,合理配置网络资源。
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公开(公告)号:CN108880909A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810753374.9
申请日:2018-07-10
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04L12/24 , H04L12/751
Abstract: 本申请实施例提供了一种基于强化学习的网络节能方法及装置,属于通信技术领域。所述方法包括:获取所述SDN网络当前的第一负载矩阵,其中,所述第一负载矩阵用于表示所述SDN网络的网络拓扑信息、以及SDN网络中各交换机的负载信息;通过预先存储的人工智能AI决策算法模型和所述第一负载矩阵,确定第一决策,其中,所述第一决策包括所述SDN网络中待调整的目标交换机的标识,以及所述目标交换机对应的控制指令,所述控制指令为开启指令或关闭指令;基于所述第一决策,向所述目标交换机发送所述控制指令,以调整所述SDN网络的网络拓扑。采用本发明,可以减少单次决策的生成时间。
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公开(公告)号:CN108427130A
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201810069151.0
申请日:2018-01-24
Applicant: 北京邮电大学
IPC: G01S19/43
Abstract: 本发明实施例提供了一种卫星位置确定方法、装置、电子设备及存储介质,其中,所述方法包括:根据检测卫星的经纬度坐标位置,以及所述经纬度坐标位置与所述检测卫星相位的三角函数关系,得到所述检测卫星所对应的相位;根据所述检测卫星的相位,以及所述检测卫星所在卫星星座中各目标卫星与所述检测卫星之间的相位差值,确定各目标卫星的相位;针对各所述目标卫星,根据所述目标卫星的相位与所述目标卫星的经纬度坐标位置的三角函数关系,以及所述检测卫星的经纬度坐标,得到所述目标卫星坐标位置。本发明实施例实现了高效的获取到低轨道各卫星的实时位置。
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