【摘 要】
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随着互联网规模的不断扩大和新兴网络技术的应用,快速增长的网络流量和不断出现的网络协议对网络设备的灵活性提出了严峻的挑战。当前的通信网络由大量功能单一的专用网络设
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随着互联网规模的不断扩大和新兴网络技术的应用,快速增长的网络流量和不断出现的网络协议对网络设备的灵活性提出了严峻的挑战。当前的通信网络由大量功能单一的专用网络设备组成,性能高,但灵活性低,难以对网络设备的转发功能进行定制。软件定义网络(Software Defined Network,SDN)将网络的控制平面和转发平面解耦,并集中实现控制平面,使得新型网络功能的部署只需要在控制节点进行升级,从而实现快速地定制网络功能。在此基础上,我们对网络功能的部署技术作更深一步的研究,以解决网络功能部署的灵活性问题。然而,其实现面临一些严峻的挑战:1)SDN数据平面不支持有状态的处理。2)网络功能在数据平面的部署问题。3)如何解决不同网络功能之间的资源争夺并构建功能服务链的问题。针对这些问题,本文提出了基于SDN的动态赋能系统。SelfDefine(Self Dynamically Enabling Function In Network Equipment)。本文的主要工作和创新点包括:(1)提出了可动态赋能的概念和模型。SelfDefine通过将网络功能软件化,并部署到不同的进程当中,由用户编程实现对实现网络功能业务逻辑的控制,从而实现定制化网络功能。通过提供灵活开放的SelfDefine南北向接口,允许控制器灵活控制和改变设备的网络功能,从而提高了灵活性。(2)对SelfDefine关键技术进行深入研究。提出了网络功能链构建策略,解决了网络功能协同合作的问题;此外,还提出了同一物理节点上的动态资源管理技术,解决了不同网络功能之间相互干扰的问题。同时,对SelfDefine实现模型中各模块的具体功能和实现进行详细设计,有效地提高了SelfDefine的整体性能。(3)基于Fast开源平台实现了SelfDefine系统原型,并对原型系统进行测试评价。结果表明,控制器可以动态地控制和更改设备的网络功能,有效解决网络设备灵活性差的问题。综上所述,为了解决当前网络设备灵活性差的问题,本文提出了基于SDN的可动态赋能模型——SelfDefine。由于该模型利用了SDN的思想,具有较高的网络功能定制能力,对当前网络设备的创新具有理论意义和实际价值。
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