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公开(公告)号:CN113708963B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202110963008.8
申请日:2021-08-20
Applicant: 北京大学深圳研究生院
IPC: H04L41/12 , H04L67/1042 , G06F16/27 , G06Q40/04
Abstract: 本发明适用于区块链技术改进领域,提供了一种满足联盟链分区容忍性的优化拓扑递归方法,所述满足联盟链分区容忍性的优化拓扑递归方法包括递归及互连,每次递归使得原先的一个节点变成一个域,定义第r层的域编号为ir递归后新的节点编号会在原先节点编号的基础上向后增加一位,将每个r级域的对应节点用物理链路连接成r‑1级域的拓扑结构构成域间的互连。构造了一个具有良好分区容忍性的可扩展物理拓扑,该物理拓扑基于多维超立方体,可以缓解结构化P2P网络的拓扑不匹配问题。所提出的层次化递归拓扑方法继承了超立方体的强规则性特征,同时使用中短距离链路代替一般超立方体拓扑内的长距离链路,使得方法更具有可实现性。
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公开(公告)号:CN113708963A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110963008.8
申请日:2021-08-20
Applicant: 北京大学深圳研究生院
Abstract: 本发明适用于区块链技术改进领域,提供了一种满足联盟链分区容忍性的优化拓扑递归方法,所述满足联盟链分区容忍性的优化拓扑递归方法包括递归及互连,每次递归使得原先的一个节点变成一个域,定义第r层的域编号为ir递归后新的节点编号会在原先节点编号的基础上向后增加一位,将每个r级域的对应节点用物理链路连接成r‑1级域的拓扑结构构成域间的互连。构造了一个具有良好分区容忍性的可扩展物理拓扑,该物理拓扑基于多维超立方体,可以缓解结构化P2P网络的拓扑不匹配问题。所提出的层次化递归拓扑方法继承了超立方体的强规则性特征,同时使用中短距离链路代替一般超立方体拓扑内的长距离链路,使得方法更具有可实现性。
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公开(公告)号:CN113630323A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110963002.0
申请日:2021-08-20
Applicant: 北京大学深圳研究生院
IPC: H04L12/741
Abstract: 本发明提供一种多标识网络体系中基于软件定义的分发式流表匹配方法,包括:步骤S1,将多标识路由器的控制与转发相分离,形成包括应用层、控制层和转发层的三层多标识路由架构;步骤S2,通过多标识网络分组编码方式实现网络分组格式的统一;步骤S3,设置分发式流表结构,通过table‑id的分配和表项的next table‑id字段控制流表跳转方向;步骤S4,对多标识路由器内的分发式流表进行匹配;步骤S5,当转发层接收到无法处理的网络包时,通过packet‑in信息发送网络包内容。本发明能够满足多标识网络中跨标识域路由寻址的需求,便于支持自动化部署和复杂拓扑的维护,具有更快的路由收敛速度和更低的路由器负载。
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公开(公告)号:CN113630323B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202110963002.0
申请日:2021-08-20
Applicant: 北京大学深圳研究生院
IPC: H04L45/74
Abstract: 本发明提供一种多标识网络体系中基于软件定义的分发式流表匹配方法,包括:步骤S1,将多标识路由器的控制与转发相分离,形成包括应用层、控制层和转发层的三层多标识路由架构;步骤S2,通过多标识网络分组编码方式实现网络分组格式的统一;步骤S3,设置分发式流表结构,通过table‑id的分配和表项的next table‑id字段控制流表跳转方向;步骤S4,对多标识路由器内的分发式流表进行匹配;步骤S5,当转发层接收到无法处理的网络包时,通过packet‑in信息发送网络包内容。本发明能够满足多标识网络中跨标识域路由寻址的需求,便于支持自动化部署和复杂拓扑的维护,具有更快的路由收敛速度和更低的路由器负载。
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公开(公告)号:CN102918812A
公开(公告)日:2013-02-06
申请号:CN200980162018.9
申请日:2009-10-31
Applicant: 北京大学深圳研究生院 , 上海北京大学微电子研究院
IPC: H04L12/803
CPC classification number: H04L47/125 , H04L47/193 , H04L47/30 , H04L47/34
Abstract: 本发明提供一种最小缓存复杂度的负载均衡分组交换结构构造方法,其取消了现有技术中所述的第一级交换和第二级交换之间的虚拟输出队列VOQ这一中间级,使得本发明所述的负载均衡分组交换结构不存在排队延迟问题,进而避免了分组乱序,解决了负载均衡Birkhoff–vonNeumann交换结构能够分组乱序的问题,提高端到端的吞吐量,并且极大地降低缓存复杂度至O(N)。
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