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公开(公告)号:CN106027416B
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201610345988.4
申请日:2016-05-23
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04L12/865 , H04L12/803 , H04L12/861 , H04L12/931 , H04L12/935
Abstract: 本发明实施例提供了一种基于时空结合的数据中心网络流量调度方法及系统。应用于交换机,方法包括:接收发送终端发送的数据包及目标虚拟局域网编号值,基于目标虚拟局域网编号值确定传输数据包的目标输出端口;确定数据包的优先级,基于数据包的优先级将数据包缓存至目标优先级队列;判断目标优先级队列所包含的数据包的数量是否超过预设门限值,若否,利用目标优先级队列传输该数据包和缓存在目标优先级队列的其他数据包;若是,在该数据包的包头中标识第一标识,利用目标优先级队列传输标识有第一标识的数据包和缓存在目标优先级队列的其他数据包。应用本发明实施例,能够保证高优先级业务的服务质量,还能减少每个优先级任务的完成时间。
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公开(公告)号:CN109347741A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201810860737.9
申请日:2018-08-01
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04L12/733 , H04L12/751
Abstract: 本发明公开了一种基于带内网络遥测技术的全网路径最优化遍历方法及装置,其中方法包括:从任一奇数顶点开始提取多条路径,并且多条路径的每条路径在其他奇数顶点结束,以提取最少路径数,其中,通过欧拉轨迹算法迭代提取奇数顶点之间的路径,直到提取网络拓扑图中所有奇数顶点;如果在将从第一图集G中提取的路径插入到非重叠INT路径的路径集Q中时,第一图集G的图被分解为多个不连通的子图,则使用第二图集S保存多个不连通的子图,以从第二图集S中选择没有奇数顶点的子图并保存到第三图集T中,进而生成最终INT路径,且生成最少的非重叠路径以覆盖图的所有边。该方法具有减少INT对网络的性能开销、生成最少不重叠路径数和控制器负载较小的优点。
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公开(公告)号:CN109309605A
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201811415877.1
申请日:2018-11-26
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种带内网络遥测系统及方法,其中,该系统包括:捕获数据包模块,用于捕获数据链路层的数据包,并对数据包进行逐层的报头解析操作,并将数据包发送至网络层、传输层和应用层进行处理,以得到处理后的数据包;分析统计模块,用于在网络层、传输层和应用层对处理后的数据包进行IP地址分析、TCP/UDP和断口分析、统计分析和协议分析,以得到数据包的时延信息;改包模块,用于修改分析后的数据包报头的checksum区域,并将时延信息打印到数据包上并输出至主控主机。该系统可以实时监测网络,减少人力成本,并可以摆脱对专用芯片的依赖,对底层软件进行修改,增强功能适用性。
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公开(公告)号:CN105681218B
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201610219409.1
申请日:2016-04-11
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04L12/813
Abstract: 本发明实施例公开了一种Openflow网络中流量处理的方法及装置。其中,应用于Openflow网络中的作为接入设备的交换机,接入设备进行流量处理的方法包括:判断流量是否为信令的流量,如果不是,用流量流向判定流表对流量进行处理;若流量的入口为与虚拟机或物理主机相连的端口,则用着色流表对流量进行处理;用入向ACL策略流表对流量进行处理;将符合入向ACL策略的流量,用转发策略流表进行处理,如果流量找到处理策略,判断是否满足预设条件;如果满足,用出向ACL策略流表进行处理,用流量洗白流表对流量进行处理;否则,用QoS策略流表对流量进行处理。应用本发明实施例,能够减少流表项的数量,节约流表资源。
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公开(公告)号:CN108900419A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201810945527.X
申请日:2018-08-17
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04L12/725 , H04L12/751
Abstract: 本发明实施例提供了一种SDN架构下基于深度强化学习的路由决策方法及装置,所述方法应用于SDN控制器,包括:获取网络中的实时流量信息;确定所述每条流的优先级;将所述实时流量信息输入预先训练的深度Q网络DQN,按照所述每条流的优先级高低顺序,依次确定出所述每条流的路由。本发明实施例可以在各种拓扑结构的网络中实现网络的负载均衡,减少网络拥塞的发生,并在网络流量高度动态变化的网络环境中,实现路由策略的最优化。
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公开(公告)号:CN108664116A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810389653.1
申请日:2018-04-27
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种网络功能虚拟化的自适应省电方法及装置,其中,方法包括以下步骤:按照预设频率发送查询指令,以获取每个CPU的工作进程信息;根据每个CPU的工作进程信息检测每个CPU负载状况,以确定是否有CPU处于低负载工况;如果存在至少两个CPU处于低负载工况,则将低负载工况的CPU进行合并;根据每个CPU进程中消息队列的队列长度确定是否有CPU处于高负载工况;如果存在CPU处于高负载工况,则通过进程切分机制为队列拥塞或即将堵塞的工作进程分配CPU资源,以启动休眠的CPU核心投入工作。该方法可以有效的改善在通用处理器上部署的NFV能效较低的问题,提高NFV能耗,提升系统性能。
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公开(公告)号:CN108401040A
公开(公告)日:2018-08-14
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:CN108199924A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201810078707.2
申请日:2018-01-26
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04L12/26 , H04L12/721 , H04L12/723
Abstract: 本发明公开了一种基于带内网络遥测的全网流量可视化方法及装置,其中,方法包括以下步骤:通过源路由和带内网络遥测允许网络运营商根据意愿指定特定的路径,以进行实时的INT监控;通过深度优先搜索的INT路径规划算法规划覆盖全网的非重叠INT路径;将采集的INT信息表示成位图图像,以对全网流量可视化。该方法使用源路由和带内网络遥测INT来提出按需带内遥测机制,并提出基于深度优先搜索的INT路径规划算法来实现覆盖全网的非重叠INT路径规划,提出将收集的INT信息表示成一系列位图图像实现全网流量可视化,从而有效提高全网流量可视化的可靠性,INT监控的实时性。
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公开(公告)号:CN108023814A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201711242547.2
申请日:2017-11-30
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04L12/721 , H04L12/24
Abstract: 本发明公开了一种SDN控制平面故障应急系统及方法,其中,系统包括:单控制平面多控制器,用于在控制器出现单点故障时,控制应急系统进入单控制平面多控制器模式;双平面混合带内传输器,用于在部分交换机与控制器出现直连连接故障时,控制应急系统进入双平面混合带内传输模式;单数据平面自主学习器,用于在控制平面失效时,控制应急系统进入单数据平面自主学习模式,并且将分布式路由协议以兼容OpenFlow协议的形式扩展于交换机中,且将协议数据包的解析扩展为OpenFlow协议支持的动作,以配合流表项完全以OpenFlow通道处理数据包进行转发。该系统可以提高整体网络的可控性,提高了SDN网络的稳定性和可靠性。
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公开(公告)号:CN107995032A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201711229655.6
申请日:2017-11-29
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明实施例提供了一种基于云数据中心搭建网络实验平台的方法及装置,属于云计算技术领域,该方法包括:接受目标用户提交的实验拓扑请求,根据所述实验拓扑请求包含的实验拓扑图,从预设的云数据中心拓扑图中搜索满足所述实验拓扑图的子图,并将搜索到的子图添加到预设的集合中;从所述集合中搜索计算节点上虚拟机数量最少对应的子图,记为目标子图;对所述目标子图的计算节点的虚拟机进行迁移,并将虚拟机迁移后的计算节点转换为所述实验拓扑图对应的实验节点。本发明实施提供的方法及装置,减小了与真实网络环境的差异,进而提高了实验效率和降低了花费庞大的实验平台建设成本。
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