基于延迟的网络切片及其生存性分析

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近十年来,通信领域发生了重大的变化,取得了巨大的进步。通信业的发展不仅迅速,同时也改变了社会的沟通方式。第五代(the fifth generation)移动通信系统的性能远远优于前几代移动通信系统。然而,由于连接设备的激增,5G在支持所有用户的需求时会遇到一定的困难。为了应对这一挑战,网络切片被认为是5G通信系统以及未来更先进的通信系统中极具前景的方向。网络切片技术可以有效地根据不同的业务规范对单一网络进行划分,并在类似的物理基础设施上针对不同类型的业务划分多个逻辑网络。它是一种可以利用通用物理结构的基础设施,为特定业务定制特定逻辑网络的革命性技术。为了优化网络的端到端时延,在切片中设置虚拟网络功能(virtual network functions,VNFs)至关重要。而实际应用中,漏洞引发的失效和流量需求的变化会大大影响网络的整体性能。为了尽量减少这种影响,需要提高系统的生存性。这篇论文刻画了时延优化问题,采用网络切片方法来满足UE的需求,并将时延最小化。数值结果显示,与基准算法相比,所提出的方法能够实现较低时延。具体贡献总结如下:1.调研了复杂网络的基础知识和基本工具,并将这一概念用于优化网络切片部署中的端到端(E2E)时延,进而描述了如何使用虚拟网络功能(VNF)代替专用硬件以提高效率、降低时延。2.提出并实现了用于降低端到端时延的数学模型,包括VNF在切片中的正确放置。实际上,在这里采用基于最短路径(启发式方法)的算法解决网络切片的放置(链路和节点)问题。首先将切片分离成多个链路函数,而基于最短路径(启发式方法)的算法可以使网络切片在多个链中进行转换。这种算法的复杂度较低,可以找到最优的放置方式,保证最小的延迟。该算法的数学公式描述了部署网络切片的过程。本文对提出的方法进行仿真,并通过结果分析了算法的性能(E2E时延、执行时间、接受率)。这种算法可以计算出大量的网络切片链,最后得出结果。3.在物理服务器上,特定的VNF可以用于构建网络切片;本文研究了当任何物理服务器(复杂的网络拓扑结构)发生任何故障或攻击时的网络系统生存性,而故障会影响切片系统的性能。在仿真部分,本文分别通过数学建模获取了多种拓扑下的网络在正常及多节点受到攻击下的效果。
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