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针对当前数据中心网络传输机制缺乏对Online Data-Intensive (OLDI) 应用软实时性和高吞吐量的综合性能保障的问题,本文提出了一种基于动态优先级的数据中心网络时限感知协议LSTCP。该协议采用最小空闲时间优先(Least Slack First,LSF)调度策略对流进行优先级划分,利用ECN机制的反馈,根据流的缓急程度和网络拥塞程度实现拥塞窗口的动态调整,实现对紧急流而非截止期越早的流优先调度。与传统截止时间感知协议相比,减少了短流的平均流完成时间,保证了长流的吞吐量特性。实验结果表明,与L2DCT算法相比,LSTCP降低了17%的流错过时限的比例,流完成时间的99th分位数减少了20%。 相似文献
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软件定义网络(SDN)为网络赋予了可编程性,降低了网络管理的复杂性,促进了新型网络技术的发展。SDN交换机作为数据转发与策略执行的设备,其权限不应被未经授权的实体窃取。然而,SDN交换机并不总是执行控制器下发的命令,恶意攻击者通过侵蚀SDN交换机对网络进行隐秘而致命的攻击,严重影响用户的端到端通信质量。通信顺序进程(CSP)作为针对并发系统设计的建模语言,可对SDN交换机-交换机,以及交换机-主机间的交互进行准确的描述。文中使用CSP对SDN交换机、终端主机进行建模,对两种异常交换机定位方法进行理论分析,并在实例化的模型系统中验证检测方法在边缘交换机作为出口交换机恶意转发时的有效性,结果表明无法检测该异常行为。针对这一问题,提出了边缘交换机异常检测方法,主机记录统计信息并通过构造特殊的数据包触发packet_in消息完成与控制器之间的信息传递,控制器收集统计信息并利用边缘交换机与主机之间的统计信息一致性检测边缘交换机的异常传输行为。最后,基于ryu控制器在mininet平台上进行实验,实验结果表明,边缘交换机异常检测方法可以成功检测异常行为。 相似文献
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基于海洋管道海上提吊、沉放的工程实际,建立了管道提吊沉放的有限元模型,以建立的模型为基础确定了管道提吊沉放的方法和步骤,并对纵向水流、侧向水流及海床摩擦对管道提吊沉放的影响进行了研究。利用有限元分析软件研究了纵向水流、侧向水流及海床摩擦作用下管道提吊及沉放过程中的管道形态及应力分布。研究结果表明:纵向水流对管道提吊及沉放过程中的空间形态及应力分布几乎没有影响;侧向水流会使管道在水平面内产生明显变形,并提高管道的整体应力水平;海床与管道间的摩擦对管道沉放过程中的侧移有一定的阻碍作用,海床越粗糙,管道最终的整体侧移变形越小,沉放完成后管道达到平衡状态时,管道与海床之间的摩擦力随摩擦系数增大而增大。 相似文献
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基于海洋管道沉放的工程实际,建立了管道海上对接沉放的计算模型。确定了不同的沉放方案,并对不同方案的管道沉放形态、弯矩及应力进行对比分析。分析结果表明,沉放过程中管道应力变化复杂,吊缆释放的不协调极易导致出现局部应力峰值;管道沉放完成后的最终形态和弯矩分布对沉放过程十分敏感,沉放方案微小的差别会导致截然不同的沉放结果。在管道下放初期,应以工程船的侧移为主,均匀的下放策略将导致管道水平面内变形较小,曲率过大,从而造成弯矩增加;在侧移后期,应稍微减慢吊缆2的下放速度,这样可以使上弯曲管道的变形曲率减小,避免最大弯矩发生在对接口处;工程船侧移距离不宜过小,太小的侧移距离会导致管道偏移长度减小,从而增大对接口和下弯区管道的变形曲率,导致对应的弯矩增加。 相似文献
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为下一代网络提供服务质量保证的业务,提出了一种新颖的两级负载均衡多路径自路由交换结构.该结构的两级都使用一种多路径自路由结构.第一级通过简单的算法和少量缓存将输入端到达的数据流量均匀地派送到本级各输出端.第二级则通过自路由的方式将数据分组转发到其最终目的端口.数学分析和仿真证明,在理论研究常见的可容许(admissible)流量条件,该结构可以得到100%的吞吐率;在实际的统计可容许(statistical admissible)流量条件下,通过并行叠加机制可以得到100%的吞吐率.与其他结构相比,该结构无排队时延和抖动,硬件复杂性和传输时延也明显减小. 相似文献