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【目的】随着网络通信技术和应用的快速发展,互联网推动了大量新型应用的出现,这些应用的性能需求也越来越精细化和差异化。许多应用(比如实时流媒体应用)可以容忍一定程度的数据丢失。然而,传统的通用网络传输协议不提供灵活的可靠度保证服务。【方法】本文设计了一种新型的通用的差异化可靠传输控制协议(DRTP),旨在为上层应用程序提供差异化和确定性的可靠度保证,并且保证传输效率。【结果】本文重点介绍DRTP协议的重传控制机制,主要避免超时的触发,减少在当前传输可靠度满足应用可靠度需求时不必要的数据重传次数。本文在NS3上进行仿真实验,也在Linux内核上进行系统开发并测试,验证其传输效果。【结论】实验结果表明,在具备一定程度丢包率的网络链路上,相对于现有TCP协议,该机制不仅能保证应用可靠度需求,还能提供更好的传输吞吐率。 相似文献
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在无线传感器网络中,针对异常事件监测时会出现大量数据发送引起网络拥塞、数据包无法可靠传输的问题,提出一种基于信任机制的可靠传输路由协议(RTRPT)。该协议提出了梯度分簇模型以选取簇头节点。在无异常事件发生时,通过转发能量阈值找出传输数据的邻居节点,进行数据传输。同时对这些节点进行转发概率与历史信任度计算得到直接信任度,再通过这些节点交互间接评价得到间接信任度。将直接信任度、间接信任度、距离度量和剩余能量作为评价指标,量化后通过熵权法得到邻居节点的综合信任。在异常事件发生时,节点仅需选择综合信任度最大的邻居节点作为转发节点,建立路由路径。使用OMNeT++进行仿真验证,RTRPT与TSRP、ESRT相比,在传输大量数据包时节点丢包率分别降低69.4%、52.7%;节点传输延迟分别降低53.6%、34.8%;网络生命周期分别延长32.5%、15.7%。仿真结果表明,RTRPT能有效减少丢包、降低传输延迟、延长生命周期。 相似文献
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针对卫星网环境下报文传输要求可靠高效的实际需求,设计一种新型协议PUDP(Passive UDP)。该协议通过在传统TCP/IP协议的UPD层和应用层中间加入一层可靠UDP模块,保证数据的可靠传输,实现了基于UDP报文传输的可靠传输。同时该协议还将应用层的一部分数据包传输控制机制糅合到流量控制当中,由报文接收端也就是客户端控制整个报文传输过程,实现了报文被动式传输,减轻了服务器端的工作负担。通过测试证明,该协议较好地解决了卫星网环境下报文传输可靠高效的问题。 相似文献
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可靠UDP数据传输协议的研究与设计 总被引:18,自引:0,他引:18
在高速数据传输网络中,UDP协议有着其它数据传输协议无法比拟的优势,但也存在着传输可靠性差的问题。文章在细致分析UDP协议特点的基础上,对其关键技术进行了改进,设计出了一种新的可靠UDP协议(RUDP),大大提高了数据传输的可靠性。提出了一个可以预测RUDP协议性能的分析模型,并将分析结果与协议实现后的实验数据进行了比较,结果表明RUDP可以在高速网络中非常有效地运行,分析模型能够对它的性能做出比较准确的预测。 相似文献
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未来100P/E级高性能计算机系统对网络的传输可靠性、性能均衡性、可扩展性方面有更高的需求。本文提出的RDMA传输模型,采取配置少量资源,动态连接使用的策略实现端到端的数据可靠传输。与传统的可靠通信协议如Infiniband相比,本方案的优势为:(1)支持自动重路由,可绕过网络故障区域保证消息的可靠传输;(2)支持报文乱序到达,支持源和目的间的多路径传输,提供消息的流控机制,能较好地均衡网络整体性能,减少网络热点和缓解网络拥塞;(3)基于通信接口硬件实现可靠性数据结构,不需要消耗主存为通信建立连接,具有极高的系统可扩展性。初步测试结果表明,采取了优化措施后,该协议不会增加小于4K字节消息的传输延迟。 相似文献
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高性能计算机不断增长的规模和复杂性使得可靠性成为影响高性能计算机系统可用性的关键因素,系统互连网络是高性能计算机的重要组成部分,其可靠性是高性能计算机系统设计必须考虑的重要问题。针对高性能计算机系统互连网络可能出现的故障,提出一种基于NIC实现的RDMA可靠传输协议,给出了一种通用的设计实现方案,并对该方案的几种具体优化设计实现方法进行了讨论。提出的可靠传输协议及实现方案能容忍系统互连网络可能出现的多种网络故障,并能尽量减少实现可靠传输所带来的额外开销。实验结果表明,所提出的RDMA可靠传输的实际测试性能与无连接RDMA传输相当。 相似文献
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为了在较小的网络开销下保证数据的可靠传输,本文提出了基于UDP的无连接可靠传输协议LRC,通过对协议支持的传输方式和使用流程进行设计,使其在继承了UDP传输实时性的同时具备了可靠传输的功能,特别是LRC协议支持的单任务可靠发送方式可以获得比较高效的传输性能。最后,对该协议中的两种可靠发送方式进行性能分析。 相似文献
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针对无线传感器网络协作通信过程中误差传播对系统性能的影响,提出了一种基于机会式误差修正的可靠传输机制。首先,在多节点协作无线传感器网络中建立三种协作传输方案,基于信道质量和误符号率建立协作误差传播模型。接着,针对协作误差中的合并、调度和干扰等类型,通过在信道、信源和协作网络物理层提出机会式误差修正算法。最后,在上述结论基础上,综合感知用户的性能要求、调度复杂度和协作传播模型,提出了机会式可靠传输机制。数学分析结果不仅验证了机会式传输机制比静态机制具有高可靠性,而且证明了所提机制在端到端通信的实时性、可靠性、吞吐率和能效等方面有优越性。 相似文献
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北斗卫星导航系统的短报文通信功能在传输容量和传输频率上具有一定的限制。在应急情况下,为了准确高效的进行信息的交互,通过对短报文传输协议的改进,提出了一套应急情况传输机制。将信息按照紧急程度进行划分,采取相应的处理方法,能够在有限的传输空间下,优先发送重要信息,提高传输效率,为应急状况的处理提供信息交互的保障。 相似文献
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针对标准粒子群算法存在的收敛性和收敛速度的问题,提出一种基于纠错机制的粒子群优化(MPSO)算法。该算法通过对粒子速度的更新过程引入一种简单的纠错机制,使得粒子在进化过程的每一步可能出现的错误得以及时修正,从根本上降低粒子在搜索过程中出错的概率。采用3个典型的函数进行测试,仿真结果表明:与标准粒子群算法相比,该算法有效地提高了其全局收敛能力和收敛速度。 相似文献
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针对使用UDP协议实现网络实时音视频数据传输时的丢包问题,在对基于UDP的数据可靠传输协议——UDT的原理进行深入分析的基础上,提出了基于时间和数据包数目相结合的确认机制和改进的AIMD(加性增加乘性减少)拥塞控制算法,由此实现网络音视频数据的高质量实时传输。实验证明,使用改进的UDT协议,可以有效提高数据传输的可靠性和效率。 相似文献
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可靠组播数据传输协议主要有基于NACK的协议、基于树的ACK协议、异步分层编码协议(ALC)以及路由辅助协议。ALC协议采用发送方分多个组播通道发送数据,通过前向纠错编码来保证数据的可靠性。基于有线电视网的可靠组播传输系统就是以ALC协议作为数据传送的基础,同时以SAP/SDP协议作为会话管理的基础,加上可靠组播传输技术来实现的。实验验证了该系统的合理性及可行性,并应用于远程教育。 相似文献
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