计算机网络中的拥塞控制和流量控制.ppt
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1、学习计划,计算机网络的拥塞控制与流量控制服务质量QoS移动IP技术移动自组网络技术无线传感器网络无线Mesh网络网络安全,计算机网络的拥塞控制与流量控制,随着互联网规模和互联网应用的快速增长,网络拥塞和数据冲突问题已经引起了人们的密切关注。拥塞控制技术和流量控制技术成为网络控制中的核心技术。在拥塞控制中,主要涉及传输层的TCP拥塞控制技术以及路由器的队列管理与调度技术。在流量控制技术方面主要介绍TCP流量控制技术以及数据链路层的流量控制技术。,服务质量QoS,QoS(Quality of Service),服务质量。它是指网络提供更高优先服务的一种能力。一般而言,服务质量是指网络组件(如应用程
2、序、终端计算机或路由器)所能够提供当信息在网络传递时保障其相关特性的能力。对于不同的应用,所需的服务品质特性亦不相同,目前关于服务品质的实现方式有二种基本型态:资源保留(Resource reservation)与优先等级化(Prioritization)。QoS路由算法设计,移动IP技术,自20世纪后期以来,无线移动通讯技术和有线Internet技术都取得了飞速的发展,而且两个技术不断的融合,并最终演进为下一代移动Internet。下一代移动Internet能够很好地支持终端的移动性,并且对对媒体业务提供了完善的服务质量的保证。IP技术以其简洁高效等多方面优点,成为整合有线网络和无线网络的统
3、一的框架协议。移动IP技术是对IP移动支持功能的扩充,促使了TCP/IP向无线移动领域的拓展,构成了未来全IP有线无线一体化融合的基础。重点介绍移动IPv4协议和IPv6协议的基本技术,无线自组网络技术,无线自组网是一个多跳的临时性自治系统,无线Ad Hoc技术被提出的一个最大的目的就是实现网络终端在移动过程中随着网络拓扑结构的变化而不至于中断通讯。无线Ad Hoc技术的主要特点:不需要固定基础设施支撑,不需要预先配置主机,能够在任何时间、任何地点快速组建起一个移动通讯网络;节点可以任意移动,网络拓扑结构动态变化;没有专用的固定基站或路由操作作为网络的管理中心,网络中的每个节点都兼有主机和路由
4、器的功能;节点间以对等的方式进行通讯,具有较高的协作性;网络的路由协议采用分布式的控制方式,比中心结构的网络具有更强的鲁棒性和抗毁性。重点介绍网络拓扑结构动态变化时如何更有效的路由、拓扑发现和管理。,无线传感器网络,微电子技术、计算技术和无线通讯等技术的进步,推动了低功耗多功能传感器的快速发展,使其在微小体积内能够集成信息采集、数据处理和无线通信等多种功能。传感器节点无线传感器网络:就是由部署在检测区域内大量的廉价微型传感器节点组成,通过无线通讯的方式形成的一个多跳的自组织网络系统,其目的是协作地感知、采集和处理网络覆盖区域中感知对象的信息,并发送给观察者。传感器、感知对象和观察者构成了传感器
5、网络的三个要素。重点研究网络拓扑控制、网络协议以及数据融合和数据管理技术,下一代无线因特网技术:无线Mesh网络,无线无线Mesh网络是一种新型的无线网络结构,一种高容量、高速率的分布式网络,他与传统的无线网络有很大的差别。在网络拓扑结构上。无线Mesh网络与移动Ad hoc网络相似,但是网络上大部分节点基本静止不移动,不用电池作为动力,拓扑变化小;在单挑接入上,无线Mesh网络可以看做是一中特殊的无线局域网。无线Mesh网络节点的主要业务来往于因特网网关的业务。由于具有较高的可靠性、较大的伸缩性和较低的投资成本,无线Mesh网络作为倚重可以解决无线接入“最后一公里”瓶颈问题的新的方案,被写入
6、到IEEE 802.16无线城域网标准之中。,网络安全,重点介绍主动防御策略。,计算机网络中的拥塞控制与流量控制,夏玮,网络拥塞控制和流量控制的基础TCP拥塞控制与流量控制路由器中的队列管理数据链路层流量控制和媒体访问控制,网络拥塞控制和流量控制的基础,网络拥塞控制和流量控制的背景知识拥塞控制和流量控制措施拥塞控制和流量控制的有效性评价,端到端拥塞控制是目前Internet的一个研究热点.在最初的TCP协议中只有流控制(flow control)而没有拥塞控制,接收端利用TCP报头将接收能力通知发送端.这样的控制机制只考虑了接收端的接收能力,而没有考虑网络的传输能力,导致了网络崩溃(conge
7、stion collapse)的发生.1986年10月,由于拥塞崩溃的发生,美国LBL(美国劳伦斯伯克利实验室)到UC Berkeley(加州大学伯克利分校)的数据吞吐量从32Kbps跌落到40bps.在那之后,拥塞控制领域开展了大量的研究工作.拥塞控制算法对保证Internet的稳定具有十分重要的作用.,网络中的拥塞来源于网络资源和网络流量分布的不均衡性.拥塞不会随着网络处理能力的提高而消除.拥塞控制算法的分布性、网络的复杂性和对拥塞控制算法的性能要求又使拥塞控制算法的设计具有很高的难度.到目前为止,拥塞问题还没有得到很好的解决.,网络拥塞(Congestion)的含义,网络拥塞:指的是在分
8、组交换网络中传送分组的数目太多时,由于存储转发节点的资源有限而造成网络性能下降的情况。在网络发生拥塞时,一般会出现数据丢失、时延加大、吞吐量下降,严重的时候甚至会导致“拥塞崩溃”(Congestion collapse)现象。,拥塞崩溃主要包括:,传统的崩溃未传送数据包导致崩溃由于数据包分段导致的崩溃日益增长的控制信息流造成的崩溃。一般拥塞发生在网络负载增加导致网络效率降低时。拥塞的一种极端的情况是死锁(Deadlock)致使网络无法工作,退出死锁往往需要网络复位操作。,当网络负载较小时,吞吐量随着负载的增加而增长,呈线性关系,响应时间增长缓慢;当负载达到网络网络容量时,吞吐量呈现缓慢增长,响
9、应时间急剧增加,这一点称为knee(膝点);如果负载继续增加,路由器开始丢包,当负载超过一定量时,吞吐量急剧下降,这一点称为cliff(崖点)可以看出负载在Knee附近时网络的使用效率最高,拥塞控制算法包含拥塞避免(congestion avoidance)和拥塞控制(congestion control)这两种不同的机制。拥塞避免的目的是使网络运行在Knee附近,避免拥塞的发生使网络运行在高吞吐量、低延迟的状态下.拥塞控制是“恢复”机制,它用于把网络从拥塞状态中恢复出来,进入正常的运行状态;,Internet的网络模型,拥塞现象的发生和Internet的设计机制有密切的联系:Internet
10、的最初设计是面向无连接的分组交换网络,所有业务的分组被不加区分地在网络上传输。网络能够出的唯一承诺就是尽自己最大的努力传输进入网络的每一个分组,但是他无法给出一个性能指标。,互联网的网络模型可以用一下几点来抽象:,分组交换(packet-switched)网络 与电路交换(circuit-switched)网络相比,分组交换通过共享提高了资源的利用率。但是在共享方式下,如何保证用户的服务质量是一个棘手的问题。在分组交换的过程中可能会出现分组乱序的现象,对乱序分组的处理增加了系统的复杂性。,无连接网络(connectionless)Internet的节点之间在发送数据之前不需要建立连接.无连接模
11、型简化了网络的设计,在网络的中间节点上不需要保存和连接有关的状态信息.但是使用无连接模型难以引入“接纳控制”(admission control)算法,在用户需求大于网络资源时难以保证服务质量;在无连接模型中对数据发送源的追踪能力很差,给网络的安全带来了隐患;无连接也是网络中乱序报文出现的一个主要原因.,尽力而为(best-effort)的服务模型.best-effort即网络不对数据传输的服务质量提供保证.这个选择和早期网络中的应用有关.传统的网络应用主要是FTP,Telnet,SMTP等,它们对网络性能(带宽、延迟、丢失率等)的变化不敏感,best-effort模型可以满足需要.但best
12、-effort模型不能很好地满足新出现的多媒体应用的要求,这些应用对延迟、速率等性能的变化比较敏感.这要求网络在原有服务模型的基础上进行扩充.,Internet中拥塞发生的原因,拥塞发生的原因是“需求”大于“供给”.网络中有限的资源由多个用户共享使用.由于没有“接纳控制”算法,网络无法根据资源的情况限制用户的数量;缺乏中央控制,网络也无法控制用户使用资源的数量.目前,Internet上用户和应用的数量都在迅速增长,如果不使用某种机制协调资源的使用,必然会导致网络拥塞.虽然拥塞源于资源短缺,但增加资源并不能避免拥塞的发生,有时甚至会加重拥塞程度。例如,增加网关缓冲会增大报文通过网关的延迟,如果总
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