CN111641557A - 一种时延容忍网络最小代价备份路径方法 - Google Patents

一种时延容忍网络最小代价备份路径方法 Download PDF

Info

Publication number
CN111641557A
CN111641557A CN202010487648.1A CN202010487648A CN111641557A CN 111641557 A CN111641557 A CN 111641557A CN 202010487648 A CN202010487648 A CN 202010487648A CN 111641557 A CN111641557 A CN 111641557A
Authority
CN
China
Prior art keywords
path
snapshot
cost
link
node
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN202010487648.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN111641557B (zh
Inventor
李红艳
杨月红
窦志斌
张亚生
杨光祥
葛楼
张靖乾
史可懿
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Xidian University
CETC 54 Research Institute
Original Assignee
Xidian University
CETC 54 Research Institute
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Xidian University, CETC 54 Research Institute filed Critical Xidian University
Priority to CN202010487648.1A priority Critical patent/CN111641557B/zh
Publication of CN111641557A publication Critical patent/CN111641557A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN111641557B publication Critical patent/CN111641557B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L45/00Routing or path finding of packets in data switching networks
    • H04L45/22Alternate routing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L45/00Routing or path finding of packets in data switching networks
    • H04L45/12Shortest path evaluation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L45/00Routing or path finding of packets in data switching networks
    • H04L45/12Shortest path evaluation
    • H04L45/123Evaluation of link metrics
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)

Abstract

本发明提出了一种时延容忍网络最小代价备份路径方法,用于解决现有技术中存在的数据传输可靠性较低的技术问题,实现步骤为:(1)构建时延容忍网络拓扑结构的快照图G;(2)搜索每个快照子图Gi中源节点si到目的节点di间的最小代价主路径;(3)对每个快照子图Gi中的链路代价进行更新;(4)搜索每个快照子图Gi′中源节点si到目的节点di间的最小代价备份路径。本发明在各快照子图中,采用Dijkstra算法,以代价最小为优化目标,计算源节点到目的节点间的最小代价主路径和备份路径,保障各时段内数据传输的可靠性。在构建备份路径时,设定代价惩罚值更新主路径中每条链路的链路代价,有效避免对已选链路的重复选择。

Description

一种时延容忍网络最小代价备份路径方法
技术领域
本发明属于通信技术领域,涉及一种时延容忍网络备份路径方法,具体涉及一种时延容忍网络最小代价备份路径方法。
背景技术
在移动自组织网络、无线传感器网络、星际网络等网络中,会经常出现网络断开的现象,导致端到端的路径难以建立,这类网络被称为时延容忍网络。
在时延容忍网络中,数据需要进行多跳传输,即数据包由源节点发送,通过中间节点转发到目的节点。该路径的某一链路或节点发生故障时,可以进行本地路由修复或者重新寻找路由,这将导致路由收敛慢,还可能在路由收敛过程中出现丢包,无法实现数据的可靠传输。
当链路或节点发生故障时,为了可以快速的找到替代路由,目前大多做法是在每对源节点到目的节点间维护两条路径,一条为主路径,另一条为备份路径。当主路径的某一链路或节点发生故障,导致主路径中断时,可以快速切换到备份路径,减少路由收敛时间,提高数据传输的可靠性。
现阶段选择备份路径的方法是在选定主路径后,再选择一条与主路径没有相交链路或相交节点的路径作为备份路径,但某些关键链路或节点会同时出现在多条路径中,导致源、目的节点间根本找不到备份路径,无法实现数据的可靠传输,所以在网络中不能完全找到节点不相交或链路不相交的两条路径,只能尽可能地降低关键链路或节点的重复率。因此,如何保证源、目的节点间存在备份路径,并且主路径和备份路径间拥有最少的重复链路,以提高数据传输的可靠性,是本领域的研究热点。
为了提高数据传输的可靠性,例如,申请公布号为CN108600096A,名称为“一种基于快速重路由的域内节能路由方法”的专利申请,公开了一种基于快速重路由的域内节能路由方法。该方法将网络中的所有链路存储在链表L中,从链表L中取出任意一条链路,向该链路加入至少一个网络中的节点,形成链路的一条备份路径,若备份路径中不包含该链路,则将备份路径放入链表LC中,统计LC中每条链路出现的次数,按照次数进行升序排序,并放在链表M中,然后遍历链表M,关闭次数最低的链路,但其对应的备份路径中的链路不能关闭,直至遍历到最后一条链路为止。该方法为每一链路准备了一条备份路径,保证了当该链路出现故障时,可以通过备份路径继续为网络提供服务的能力,但该方法为了节能关闭了出现次数低的链路,相当于关闭了一些链路的备份路径,降低了整个网络数据传输的可靠性;并且该方法是对每一链路逐一备份的,在选取备份路径时,该备份路径不一定是全局最优的路径。
发明内容
本发明的目的在于克服上述现有技术的不足,提供了一种时延容忍网络最小代价备份路径方法,用于解决现有技术中存在的数据传输可靠性较低的技术问题。
为实现上述目的,本发明采取的技术方案包括如下步骤:
(1)构建时延容忍网络拓扑结构的快照图G:
(1a)根据时延容忍网络拓扑结构中每条链路的通断信息,以每次链路断开的时刻作为时间节点,将时间范围0~T划分为k个连续时间段t1,t2,…,ti,…,tk,使得网络拓扑在各时段内保持不变,其中,ti表示第i个时间段,1≤i≤k;
(1b)根据各时段网络拓扑中每条链路的通断信息,构建时延容忍网络拓扑结构的快照图G(T)={G1,G2,...,Gi,...,Gk},其中,Gi表示ti对应的快照子图,Gi={Ni,Ei,Ci},Ni表示节点集合,
Figure BDA0002519824680000021
Figure BDA0002519824680000022
表示ti时段内第α个节点,α≥3,Ei表示链路集合,
Figure BDA0002519824680000023
Figure BDA0002519824680000024
表示ti时段内第r条链路,r≥3,Ci表示链路代价集合,
Figure BDA0002519824680000025
Figure BDA0002519824680000026
表示ti时段内标注在
Figure BDA0002519824680000027
上的代价;
(2)搜索每个快照子图Gi中源节点si到目的节点di间的最小代价主路径:
(2a)根据业务传输需求,设Ni中的源节点为si、目的节点为di,si∈Ni,di∈Ni
(2b)采用Dijkstra算法,根据每个快照子图Gi,以代价最小为优化目标,计算源节点si到目的节点di间的最短路径,并将该最短路径作为ti时段内源节点si与目的节点di间的最小代价主路径;
(3)对每个快照子图Gi中的链路代价进行更新:
(3a)利用深度优先搜索方法,在每个快照子图Gi中搜索源节点si与目的节点di间的最大代价无环路径,将路径代价值作为代价惩罚值pi
(3b)将快照子图Gi中主路径经过的
Figure BDA0002519824680000028
放入链表Mi内,并遍历快照子图Gi中的Ei,将
Figure BDA0002519824680000029
与链表Mi中的元素进行逐一比对;
(3c)判断链表Mi中的元素是否包含
Figure BDA00025198246800000210
若是,则
Figure BDA00025198246800000211
包含在主路径中,并更新
Figure BDA00025198246800000212
上的代价
Figure BDA00025198246800000213
Figure BDA00025198246800000214
否则,
Figure BDA00025198246800000215
不包含在主路径中,
Figure BDA00025198246800000216
上的代价
Figure BDA00025198246800000217
保持不变,
Figure BDA00025198246800000218
得到更新后的快照子图Gi′
(4)搜索每个快照子图Gi′中源节点si到目的节点di间的最小代价备份路径:
采用Dijkstra算法,根据每个更新后的快照子图Gi′,以代价最小为优化目标,计算源节点si到目的节点di间的最短路径,并将该最短路径作为ti时段内源节点si到目的节点di间的最小代价备份路径。
本发明与现有技术相比有如下优点:
1.本发明以代价最小为优化目标,利用Dijkstra算法计算出源节点到目的节点间两条最短路径,并且对主路径包含的各链路增加代价惩罚值,使两条路径间有最少的重复链路,克服了找不到备份路径,或主路径与备份路径间有过多重复链路的问题,与现有技术相比,有效提高了数据传输的可靠性。
2.本发明通过链路代价来表征使用每条链路所需要付出的代价,以代价最小为优化目标,克服了盲目选择备份路径,而未考虑该路径是否为最佳路径的问题,与现有技术相比,本发明选出的备份路径一定是除主路径外,全局最优的路径。
附图说明
图1是本发明的实现流程图;
图2是本发明实施例中使用的时延容忍网络快照图;
图3是本发明实施例中初始化链路代价后的快照图;
图4是本发明实施例中链路代价更新后的快照图。
具体实施方式
以下结合附图和具体实施例,对本发明作进一步详细描述:
参照图1,本发明包括如下步骤:
步骤1)构建时延容忍网络拓扑结构的快照图G:
步骤1a)根据时延容忍网络拓扑结构中每条链路的通断信息,以每次链路断开的时刻作为时间节点,将时间范围0~T划分为k个连续时间段t1,t2,…,ti,…,tk,使得网络拓扑在各时段内保持不变,其中,ti表示第i个时间段,1≤i≤k;
在本实施例中,将0~T划分为3个连续时间段t1、t2、t3
步骤1b)根据各时段网络拓扑中每条链路的通断信息,构建时延容忍网络拓扑结构的快照图G(T)={G1,G2,...,Gi,...,Gk},其中,Gi表示ti对应的快照子图,Gi={Ni,Ei,Ci},Ni表示节点集合,
Figure BDA0002519824680000041
Figure BDA0002519824680000042
表示ti时段内第α个节点,α≥3,Ei表示链路集合,
Figure BDA0002519824680000043
Figure BDA0002519824680000044
表示ti时段内第r条链路,r≥3,Ci表示链路代价集合,
Figure BDA0002519824680000045
Figure BDA0002519824680000046
表示ti时段内标注在
Figure BDA0002519824680000047
上的代价;
本实施例中,构造了如图2所示的快照图G(T)={G1,G2,G3},在快照子图G1中,节点集合N1={A1,B1,D1,F1,H1,I1},链路集合
Figure BDA0002519824680000048
链路代价集合
Figure BDA0002519824680000049
在快照子图G2中,节点集合N2={A2,B2,D2,F2,H2,I2},链路集合
Figure BDA00025198246800000410
链路代价集合
Figure BDA00025198246800000411
在快照子图G3中,节点集合N3={A3,B3,D3,H3,I3},链路集合
Figure BDA00025198246800000412
链路代价集合
Figure BDA00025198246800000413
设每个快照子图的链路代价都为1,如图3所示。
步骤2)搜索每个快照子图Gi中源节点si到目的节点di间的最小代价主路径:
(2a)根据业务传输需求,设Ni中的源节点为si、目的节点为di,si∈Ni,di∈Ni
本实施例中,选取节点集合Ni中的Ai为源节点,Ii为目的节点,表明在各时段为同一源、目的节点计算最小代价主路经和最小代价备份路径,其中i=1,2,3。
(2b)采用Dijkstra算法,根据每个快照子图Gi,以代价最小为优化目标,计算源节点si到目的节点di间的最短路径,并将该最短路径作为ti时段内源节点si与目的节点di间的最小代价主路径,即源节点si与目的节点di间的工作路径;
在本实施例中,分别计算三个快照子图中源节点Ai到目的节点Ii间的最短路径:
在如图3(a)所示的快照子图G1中,源节点A1到目的节点I1间的最短路径为A1-B1-D1-I1、A1-F1-D1-I1和A1-F1-H1-I1,在其中随机选择一条路径作为主路径,本实施例中选择A1-F1-D1-I1为主路径;
在如图3(b)所示的快照子图G2中,源节点A2到目的节点I2间的最短路径为A2-B2-D2-I2、A2-B2-H2-I2和A2-F2-H2-I2,在其中随机选择一条路径作为主路径,本实施例中选择A2-B2-D2-I2为主路径;
在如图3(c)所示的快照子图G3中,源节点A3到目的节点I3间的最短路径为A3-B3-D3-I3、和A3-B3-H3-I3,在其中随机选择一条路径作为主路径,本实施例中选择A3-B3-D3-I3为主路径。
步骤3)对每个快照子图Gi中的链路代价进行更新:
步骤3a)利用深度优先搜索方法,在每个快照子图Gi中搜索源节点si与目的节点di间的最大代价无环路径,将路径代价值作为代价惩罚值pi
步骤3a1)以源节点si作为起始节点,目的节点di作为终止节点,从si出发,先访问si的第一个邻接点,然后访问第一个邻接点的第一个邻接点,直至访问到di为止,并将访问过的节点放入链表
Figure BDA0002519824680000051
内,然后返回到si重新出发,对没有访问过的节点进行访问,直到所有的节点都被访问到,并将每轮访问过程中访问的节点依次放入链表
Figure BDA0002519824680000052
内,其中,
Figure BDA0002519824680000053
是指在ti时段内第m轮访问过程中存放节点的链表;
在本实施例中,对于快照子图G1,将每轮访问过程中访问的节点依次放入链表
Figure BDA0002519824680000054
中,则
Figure BDA0002519824680000055
为A1->B1->D1->I1
Figure BDA0002519824680000056
为A1->B1->D1->F1->H1->I1
Figure BDA0002519824680000057
为A1->F1->D1->I1
Figure BDA0002519824680000058
为A1->F1->H1->I1
对于快照子图G2,将每轮访问过程中访问的节点依次放入链表
Figure BDA0002519824680000059
中,则
Figure BDA00025198246800000510
为A2->B2->D2->I2
Figure BDA00025198246800000511
为A2->B2->H2->I2
Figure BDA00025198246800000512
为A2->F2->H2->I2
Figure BDA00025198246800000513
为A2->F2->H2->B2->D2->I2
对于快照子图G3,将每轮访问过程中访问的节点依次放入链表
Figure BDA00025198246800000514
中,则
Figure BDA00025198246800000515
为A3->B3->D3->I3
Figure BDA00025198246800000516
为A3->B3->H3->I3
步骤3a2)每个链表
Figure BDA00025198246800000517
都代表一条无环路径,分别计算每条路径经过链路的链路代价之和,将链路代价之和作为每条路径的代价值,则链路代价之和最大的路径为最大代价无环路径;
本实施例,快照子图G1中共有4条无环路径,分别为A1-B1-D1-I1、A1-B1-D1-F1-H1-I1、A1-F1-D1-I1和A1-F1-H1-I1,每条路径经过链路的链路代价之和分别为3、5、3、3,即每条路径的代价值分别为3、5、3、3,所以最大代价无环路径为A1-B1-D1-F1-H1-I1
快照子图G2中共有4条无环路径,分别为A2-B2-D2-I2、A2-B2-H2-I2、A2-F2-H2-I2和A2-F2-H2-B2-D2-I2,每条路径经过链路的链路代价之和分别为3、3、3、5,即每条路径的代价值分别为3、3、3、5,所以最大代价无环路径为A2-F2-H2-B2-D2-I2
快照子图G3中共有4条无环路径,分别为A3-B3-D3-I3和A3-B3-H3-I3,每条路径经过链路的链路代价之和分别为3、3,即每条路径的代价值分别为3、3,两个链表长度相同,所以最大代价无环路径为A3-B3-D3-I3或A3-B3-H3-I3
步骤3a3)将每个快照子图Gi中最大代价无环路径的路径代价值作为代价惩罚值pi
在本实施例的快照子图G1中,最大代价无环路径为A1-B1-D1-F1-H1-I1,该路径代价值为5,即代价惩罚值p1为5;在快照子图G2中,最大代价无环路径为A2-F2-H2-B2-D2-I2,该路径代价值为5,即代价惩罚值p2为5;在快照子图G3中,最大代价无环路径为A3-B3-D3-I3或A3-B3-H3-I3,路径代价值均为3,即代价惩罚值p3为3。
步骤3b)将快照子图Gi中主路径经过的
Figure BDA0002519824680000061
放入链表Mi内,并遍历快照子图Gi中的Ei,将
Figure BDA0002519824680000062
与链表Mi中的元素进行逐一比对;
本实施例中,对于快照子图G1,主路经为A1->F1->D1->I1,则链表M1
Figure BDA0002519824680000063
对于快照子图G2,主路经为A2-B2-D2-I2,则链表M2
Figure BDA0002519824680000064
对于快照子图G3,主路经为A3-B3-D3-I3,则链表M3
Figure BDA0002519824680000065
步骤3c)判断链表Mi中的元素是否包含
Figure BDA0002519824680000066
若是,则
Figure BDA0002519824680000067
包含在主路径中,并更新
Figure BDA0002519824680000068
上的代价
Figure BDA0002519824680000069
Figure BDA00025198246800000610
否则,
Figure BDA00025198246800000611
不包含在主路径中,
Figure BDA00025198246800000612
上的代价
Figure BDA00025198246800000613
保持不变,
Figure BDA00025198246800000614
得到更新后的快照子图Gi′
对主路径包含的各链路增加代价惩罚值,是为了尽量避免在备份路径构建时对已选链路进行重复选择,主路径与备份路径有过多的重复链路,会降低数据传输的可靠性;
本实施例中,链表M1包含
Figure BDA00025198246800000615
则链路
Figure BDA00025198246800000616
上的代价更新为6,其余链路上的代价保持1不变,如图4(a)所示;链表M2包含
Figure BDA00025198246800000617
则链路
Figure BDA00025198246800000618
Figure BDA00025198246800000619
上的代价更新为6,其余链路上的代价保持1不变,如图4(b)所示;链表M3包含
Figure BDA00025198246800000620
则链路
Figure BDA00025198246800000621
上的代价更新为4,其余链路上的代价保持1不变,如图4(c)所示。
步骤4)搜索每个快照子图Gi′中源节点si到目的节点di间的最小代价备份路径:
采用Dijkstra算法,根据每个更新后的快照子图Gi′,以代价最小为优化目标,计算源节点si到目的节点di间的最短路径,并将该最短路径作为ti时段内源节点si到目的节点di间的最小代价备份路径;
当主路径上的链路发生故障时,可快速切换到备份路径,同样,以代价最小为优化目标,选择备份路径,克服了现有技术中盲目选择备份路径的问题;
在更新后的快照子图G1′中,源节点A1到目的节点I1间的最短路径为A1-B1-D1-I1和A1-F1-H1-I1,在其中随机选择一条路径作为备份路径即可;
在更新后快照子图G2中,源节点A2到目的节点I2间的最短路径为A2-F2-H2-I2,则选择A2-F2-H2-I2作为备份路径;
在更新后快照子图G3中,源节点A3到目的节点I3间的最短路径为A3-B3-H3-I3,则选择A3-B3-H3-I3作为备份路径。

Claims (2)

1.一种时延容忍网络最小代价备份路径方法,其特征在于,包括如下步骤:
(1)构建时延容忍网络拓扑结构的快照图G:
(1a)根据时延容忍网络拓扑结构中每条链路的通断信息,以每次链路断开的时刻作为时间节点,将时间范围0~T划分为k个连续时间段t1,t2,…,ti,…,tk,使得网络拓扑在各时段内保持不变,其中,ti表示第i个时间段,1≤i≤k;
(1b)根据各时段网络拓扑中每条链路的通断信息,构建时延容忍网络拓扑结构的快照图G(T)={G1,G2,...,Gi,...,Gk},其中,Gi表示ti对应的快照子图,Gi={Ni,Ei,Ci},Ni表示节点集合,
Figure FDA0002519824670000011
Figure FDA0002519824670000012
表示ti时段内第α个节点,α≥3,Ei表示链路集合,
Figure FDA0002519824670000013
Figure FDA0002519824670000014
表示ti时段内第r条链路,r≥3,Ci表示链路代价集合,
Figure FDA0002519824670000015
Figure FDA0002519824670000016
表示ti时段内标注在
Figure FDA0002519824670000017
上的代价;
(2)搜索每个快照子图Gi中源节点si到目的节点di间的最小代价主路径:
(2a)根据业务传输需求,设Ni中的源节点为si、目的节点为di,si∈Ni,di∈Ni
(2b)采用Dijkstra算法,根据每个快照子图Gi,以代价最小为优化目标,计算源节点si到目的节点di间的最短路径,并将该最短路径作为ti时段内源节点si与目的节点di间的最小代价主路径;
(3)对每个快照子图Gi中的链路代价进行更新:
(3a)利用深度优先搜索方法,在每个快照子图Gi中搜索源节点si与目的节点di间的最大代价无环路径,将路径代价值作为代价惩罚值pi
(3b)将快照子图Gi中主路径经过的
Figure FDA0002519824670000018
放入链表Mi内,并遍历快照子图Gi中的Ei,将
Figure FDA0002519824670000019
与链表Mi中的元素进行逐一比对;
(3c)判断链表Mi中的元素是否包含
Figure FDA00025198246700000110
若是,则
Figure FDA00025198246700000111
包含在主路径中,并更新
Figure FDA00025198246700000112
上的代价
Figure FDA00025198246700000113
否则,
Figure FDA00025198246700000114
不包含在主路径中,
Figure FDA00025198246700000115
上的代价
Figure FDA00025198246700000116
保持不变,
Figure FDA00025198246700000117
得到更新后的快照子图Gi′
(4)搜索每个快照子图Gi′中源节点si到目的节点di间的最小代价备份路径:
采用Dijkstra算法,根据每个更新后的快照子图Gi′,以代价最小为优化目标,计算源节点si到目的节点di间的最短路径,并将该最短路径作为ti时段内源节点si到目的节点di间的最小代价备份路径。
2.根据权利要求1所述的一种时延容忍网络最小代价备份路径方法,其特征在于,步骤(3a)中所述的利用深度优先搜索方法找到源节点si到目的节点di间的最大代价无环路径,实现步骤为:
(3a1)以源节点si作为起始节点,目的节点di作为终止节点,从si出发,先访问si的第一个邻接点,然后访问第一个邻接点的第一个邻接点,直至访问到di为止,并将访问过的节点放入链表
Figure FDA0002519824670000021
内,然后返回到si重新出发,对没有访问过的节点进行访问,直到所有的节点都被访问到,并将每轮访问过程中访问的节点依次放入链表
Figure FDA0002519824670000022
内,其中,
Figure FDA0002519824670000023
是指在ti时段内第m轮访问过程中存放节点的链表;
(3a2)每个链表
Figure FDA0002519824670000024
都代表一条无环路径,分别计算每条路径经过链路的链路代价之和,将链路代价之和作为每条路径的代价值,则链路代价之和最大的路径为最大代价无环路径。
CN202010487648.1A 2020-06-02 2020-06-02 一种时延容忍网络最小代价备份路径方法 Active CN111641557B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010487648.1A CN111641557B (zh) 2020-06-02 2020-06-02 一种时延容忍网络最小代价备份路径方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010487648.1A CN111641557B (zh) 2020-06-02 2020-06-02 一种时延容忍网络最小代价备份路径方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN111641557A true CN111641557A (zh) 2020-09-08
CN111641557B CN111641557B (zh) 2023-04-28

Family

ID=72331171

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202010487648.1A Active CN111641557B (zh) 2020-06-02 2020-06-02 一种时延容忍网络最小代价备份路径方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN111641557B (zh)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112994929A (zh) * 2021-02-04 2021-06-18 北京西鼎众合技术有限公司 一种基于主备链路切换的网络传输方法和系统
CN113747536A (zh) * 2021-09-24 2021-12-03 腾云悦智科技(深圳)有限责任公司 一种移动环境下WSNs的QoS感知的多路径路由算法
CN115604170A (zh) * 2022-09-22 2023-01-13 长沙理工大学(Cn) 用于分布式设备聚合的边缘网络容器数据路由方法及系统
CN115967667A (zh) * 2021-10-08 2023-04-14 中移(杭州)信息技术有限公司 链路确定方法、装置、控制器及存储介质
CN115987870A (zh) * 2022-12-09 2023-04-18 山西大学 一种基于链路关联度的互联网绿色路由节能方法
CN116192346A (zh) * 2023-02-23 2023-05-30 武汉思创云科技有限公司 一种具有备用通道的计算机数据传输系统
CN117278466A (zh) * 2023-09-14 2023-12-22 清华大学 针对容错流量工程场景下的候选路径选择方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20040073702A1 (en) * 2002-10-10 2004-04-15 Rong Guangyi David Shortest path search method "Midway"
CN103346965A (zh) * 2013-06-24 2013-10-09 重庆邮电大学 基于编码子图优化编码代价的光组播路由方法
US20180343190A1 (en) * 2017-05-25 2018-11-29 Fang Hao Method and apparatus for instantiating a path with the minimum number of segments
CN110138437A (zh) * 2019-04-03 2019-08-16 西安建筑科技大学 基于时延性能的卫星通信网络关键链路序列检测方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20040073702A1 (en) * 2002-10-10 2004-04-15 Rong Guangyi David Shortest path search method "Midway"
CN103346965A (zh) * 2013-06-24 2013-10-09 重庆邮电大学 基于编码子图优化编码代价的光组播路由方法
US20180343190A1 (en) * 2017-05-25 2018-11-29 Fang Hao Method and apparatus for instantiating a path with the minimum number of segments
CN110138437A (zh) * 2019-04-03 2019-08-16 西安建筑科技大学 基于时延性能的卫星通信网络关键链路序列检测方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
李红艳等: "《一种最大吞吐量的深空通信网络路由算法》" *
杨光祥: "《时延容忍网络路由算法研究》" *

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112994929A (zh) * 2021-02-04 2021-06-18 北京西鼎众合技术有限公司 一种基于主备链路切换的网络传输方法和系统
CN113747536A (zh) * 2021-09-24 2021-12-03 腾云悦智科技(深圳)有限责任公司 一种移动环境下WSNs的QoS感知的多路径路由算法
CN115967667A (zh) * 2021-10-08 2023-04-14 中移(杭州)信息技术有限公司 链路确定方法、装置、控制器及存储介质
CN115604170A (zh) * 2022-09-22 2023-01-13 长沙理工大学(Cn) 用于分布式设备聚合的边缘网络容器数据路由方法及系统
CN115987870A (zh) * 2022-12-09 2023-04-18 山西大学 一种基于链路关联度的互联网绿色路由节能方法
CN115987870B (zh) * 2022-12-09 2024-05-28 山西大学 一种基于链路关联度的互联网绿色路由节能方法
CN116192346A (zh) * 2023-02-23 2023-05-30 武汉思创云科技有限公司 一种具有备用通道的计算机数据传输系统
CN116192346B (zh) * 2023-02-23 2023-10-27 武汉思创云科技有限公司 一种具有备用通道的计算机数据传输系统
CN117278466A (zh) * 2023-09-14 2023-12-22 清华大学 针对容错流量工程场景下的候选路径选择方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN111641557B (zh) 2023-04-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN111641557A (zh) 一种时延容忍网络最小代价备份路径方法
Wu et al. A dominating-set-based routing scheme in ad hoc wireless networks
EP1500286B1 (en) Temporal transition network protocol (ttnp) in a mobile ad hoc network
US6763014B2 (en) Intelligent communication node object beacon framework (ICBF) with temporal transition network protocol (TTNP) in a mobile ad hoc network
US20120030150A1 (en) Hybrid Learning Component for Link State Routing Protocols
US20030161338A1 (en) Network path selection based on bandwidth
CN107920368A (zh) 一种无线传感网中基于生命周期的rpl路由优化方法
US9203745B2 (en) Routing table updating
KR20090076563A (ko) 무선 메쉬 네트워크에서 게이트웨이 선택 방법
CN102916879B (zh) 一种快速路由收敛方法
CN101483610A (zh) 链路状态路由协议的路由更新方法
JP2013513987A (ja) マルチホップ通信ネットワークにおける質的ルーティングのための方法、およびネットワークノード管理設備
CN108471628B (zh) 一种具备优化网络负载的路由控制器
CN103532861A (zh) 基于生成树的域内动态多路径生成方法
CN107040884B (zh) 一种基于邻域强连通性的移动自组网数据传输方法
Basarkod et al. Mobility based estimation of node stability in MANETs
CN108632785B (zh) 一种基于链路质量的蚁群自适应车联网路由选择方法
US7680068B1 (en) System and method for artery node selection in an ad-hoc network
JPWO2011114627A1 (ja) 経路選択方法、情報処理装置、ネットワークシステムおよび経路選択プログラム
KR101641952B1 (ko) 멀티 홉 라우팅 경로의 균형설정 비율에 따른 노드 경로 수정 방법
Tan et al. PATM: Priority-based adaptive topology management for efficient routing in ad hoc networks
JP2018023013A (ja) 経路選択装置、経路選択方法及びプログラム
CN102325039A (zh) 一种面向电力控制业务的ason网络优化设计方法
Mallapur et al. Fuzzy logic-based stable multipath routing protocol for mobile ad hoc networks
Broström et al. Multiobjective design of survivable IP networks

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant