JP2021535698A - ネットワークコンピューティング環境における第1ホップゲートウェイ冗長性 - Google Patents

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Abstract

ネットワークコンピューティング環境における改善されたルーティング動作のためのシステム、方法、及びデバイスを提供する。システムは、ネットワークトポロジ内の第1のスイッチ及び第2のスイッチを含む。システムは、第1のスイッチ及び第2のスイッチの少なくとも1つと通信するホスト仮想マシンを含む。システムは、第1のスイッチを第2のスイッチに接続するルーテッドピアリンクを含む。システムにおいて、第1のスイッチ及び第2のスイッチは、同じインターネットプロトコル(IP)アドレス及び媒体アクセス制御(MAC)アドレスを有する。【選択図】 図2

Description

関連出願への相互参照
本出願は、2018年8月23日に出願された米国仮特許出願第62/722,003号「DATABASE SYSTEMS METHODS AND DEVICES」に対する優先権を主張するものであり、この文献は、次の例外を除き、これに限定されるものではないが、以下に具体的に記載される部分を含む全体が参照により本明細書に援用される。前記出願の何れかの部分が本出願と矛盾する場合、本出願の内容が前記出願に優先される。
本開示は、コンピューティングネットワークに関し、特に、コンピュータネットワーク環境におけるネットワークトポロジ及びルーティングプロトコルに関する。
ネットワークコンピューティングとは、複数のコンピュータ又はノードが連携し、ネットワークを介して相互に通信するための手段である。これには、ワイドエリアネットワーク(wide area network:WAN)とローカルエリアネットワーク(local area network:LAN)とがある。ワイドエリアネットワークとローカルエリアネットワークは、何れも、コンピュータ間の相互接続を可能にする。ローカルエリアネットワークは、通常、家庭、ビジネス、学校等、より小規模でローカライズされたネットワークに使用される。ワイドエリアネットワークは、都市等の広域をカバーし、異なる国のコンピュータを接続することもできる。通常、ローカルエリアネットワークは、ワイドエリアネットワークよりも高速で安全であるが、ワイドエリアネットワークを使用すると広範囲の接続が可能になる。通常、ローカルエリアネットワークは、展開されている組織内で所有、制御、及び管理され、一方、ワイドエリアネットワークでは、通常、パブリックインターネット経由又は電気通信プロバイダによって確立されたプライベート接続を介して、構成要素である2以上のローカルエリアネットワークを接続する必要がある。
ローカルエリアネットワークとワイドエリアネットワークによって、コンピュータを相互に接続し、データやその他の情報を転送できる。ローカルエリアネットワーク及びワイドエリアネットワークの何れにおいても、ある演算インスタンスから別の演算インスタンスにデータを渡すパスを判定する手段が必要である。これは、ルーティングとも呼ばれる。ルーティングとは、ネットワーク内で、複数のネットワーク間で、又は複数のネットワークに亘って、トラフィックのパスを選択するプロセスである。ルーティングプロセスは、通常、様々なネットワーク宛先へのルートの記録を保持するルーティングテーブルに基づいて、転送を指示する。ルーティングテーブルは、管理者が指定してもよく、ネットワークトラフィックを監視して学習してもよく、ルーティングプロトコルの支援を受けて構築してもよい。
小規模ネットワークでは、手動で構成されたルーティングテーブルを使用して、あるコンピュータから別のコンピュータへの情報の転送方法を判定できる。ルーティングテーブルは、開始コンピュータと最終宛先コンピュータとの間の最も効率的又は最も望ましいパスを示す「最適パス」のリストを含むことができる。公衆インターネットに接続されたネットワークを含む大規模なネットワークは、複雑なトポロジに依存していることがあり、トポロジは、急速に変化する可能性があるため、ルーティングテーブルを手動で構築することは、不可能である。動的ルーティングは、ルーティングプロトコルによって伝送される情報に基づいてルーティングテーブルを自動的に構築することによって、この問題を解決しようとするものである。動的ルーティングにより、ネットワークは、略自律的に動作して、ネットワークの障害やブロックを回避できる。ネットワークデバイス間の最適パスを判定するための規則又は命令を提供する複数のルーティングプロトコルが存在する。動的ルーティングプロトコル及びアルゴリズムには、ルーティング情報プロトコル(Routing Information Protocol:RIP)、オープンショーテストパスファースト(Open Shortest Path First:OSPF)、エンハンスドインテリアゲートウェイルーティングプロトコル(Enhanced Interior Gateway routing Protocol:EIGRP)、及びボーダゲートウェイプロトコル(Border Gateway Protocol:BGP)等がある。
幾つかの具体例では、パス選択は、複数のルートにルーティングメトリックを適用して、最適ルートを選択又は予測することを含む。殆どのルーティングアルゴリズムは、一度に1つのネットワークパスのみを使用する。マルチパスルーティング技術は、複数の代替パスの使用を可能にする。コンピュータネットワークでは、ルーティングアルゴリズムを使用して、2つの演算インスタンス間の最適パスを予測できる。ルーティングアルゴリズムは、帯域幅、ネットワーク遅延、ホップカウント、パスコスト、負荷、最大転送単位、信頼性、及び通信コスト等の複数の要因に基づくものであってもよい。ルーティングテーブルには、最適パスのリストが格納される。トポロジデータベースは、最適パスのリストを格納でき、更に追加情報を格納できる。
一部のネットワークでは、最適パスの選択を担当するエンティティが単一のエンティティではないという事実のために、ルーティングが複雑になる。代わりに、複数のエンティティが最適パス又は単一パスのイベント部分の選択に関与する。インターネット上のコンピュータネットワーキングの文脈において、インターネットは、インターネットサービスプロバイダ(ISP)のような自律システム(AS)に分割される。各自律システムは、そのネットワークを含むルートを制御する。各自律システムレベルのパスには、一連の自律システムが含まれており、この自律システムを経由して、ある演算インスタンスから別の演算インスタンスに情報パケットが送信される。各自律システムは、複数のパスを有することができ、この複数のパスから、隣接する自律システムによって提供される複数のパスを選択できる。
多くのネットワークトポロジがあり、これらは、異なるコンピューティングアプリケーションに対して様々な利点及び欠点を有する。1つのネットワークトポロジは、複数のリーフノード(leaf node)と通信するスパインノード(spine node)を含むリーフ/スパインネットワークトポロジ(leaf-spine network topology)である。従来のリーフ/スパインネットワークトポロジのルーティングプロトコルには、多くの欠点があり、リーフノードが非アクティブになったときにデータループが非効率的になる可能性がある。そこで、リーフ/スパインネットワークトポロジのための改善されたラベリングプロトコル及びルーティングプロトコルが望まれている。
以上を考慮して、ここでは、ネットワークコンピューティング環境におけるルーティング動作を改善するためのシステム、方法、及びデバイスを開示する。
本開示の非限定的及び非包括的な実施形態は、以下の図を参照して説明され、これらの図において、同一の参照符号は、特段の指定がない限り、全ての図を通して同一の部分を指す。以下の説明及び添付の図面を参照することにより、本開示の利点がより明瞭に理解される。
インターネットを介して通信するネットワーク化されたデバイスのシステムの概略図である。 第1のスイッチ及び第2のスイッチの間の第1ホップゲートウェイ冗長性を有するネットワークの概略図である。 修復パスシグナリングを実装する、第1のスイッチ及び第2のスイッチの間の第1ホップゲートウェイ冗長性を有するネットワークの概略図である。 アドレス解決プロトコル(ARP)テーブルの同期(sync)を実装する、第1のスイッチ及び第2のスイッチの間の第1ホップゲートウェイ冗長性を有するネットワークの概略図である。 定常状態水平(East-West)フローを図示する、第1のスイッチ及び第2のスイッチの間の第1ホップゲートウェイ冗長性を有するネットワークの概略図である。 定常状態垂直(North-South)フローを図示する、第1のスイッチ及び第2のスイッチの間の第1ホップゲートウェイ冗長性を有するネットワークの概略図である。 水平(East-West)フローにおけるリンク障害を図示する、第1のスイッチ及び第2のスイッチの間の第1ホップゲートウェイ冗長性を有するネットワークの概略図である。 垂直(North-South)フローにおけるリンク障害を図示する、第1のスイッチ及び第2のスイッチの間の第1ホップゲートウェイ冗長性を有するネットワークの概略図である。 孤立イーサネットセグメント識別子(orphan Ethernet segment identifier)(ESI)ホストへのアドレス解決プロトコルの要求を図示する、第1のスイッチ及び第2のスイッチの間の第1ホップゲートウェイ冗長性を有するネットワークの概略図である。 ARPを有する孤立ESIホストからの応答を図示する、第1のスイッチ及び第2のスイッチの間の第1ホップゲートウェイ冗長性を有するネットワークの概略図である。 例示的演算デバイスのコンポーネントを図示する概略図である。
ここでは、ネットワークコンピューティング環境における改善されたネットワークトポロジ、ルーティングラベリング、及びルーティングプロトコルのためのシステム、方法、及びデバイスを開示する。本開示の一実施形態は、第1のスイッチ及び第2のスイッチの間の第1ホップゲートウェイ冗長性を有するネットワークである。ネットワークにおいて、1以上のホスト仮想マシンは、仮想インタフェース経由で第1のスイッチ及び第2のスイッチに接続される。第1ホップゲートウェイ冗長性は、マルチシャーシ結合インタフェースを使用する最適パス冗長性の解決策を提供する。
一実施形態では、システムは、第1ホップゲートウェイ冗長性を有するネットワークを含む。システムは、ネットワークトポロジ内の第1のスイッチ及び第2のスイッチを含む。システムは、第1のスイッチ及び第2のスイッチの少なくとも1つと通信するホスト仮想マシンを含む。システムは、第1のスイッチを第2のスイッチと接続するルーテッドピアリンクを含む。システムは、第1のスイッチ及び第2のスイッチが、同じインターネットプロトコル(IP)アドレス及び媒体アクセス制御(media access control:MAC)アドレスを有する。
コンピュータネットワーク環境では、スイッチ又はルータ等のネットワーキングデバイスを使用して、1つの宛先から最終的な宛先に情報を送信できる。一実施形態では、データパッケージ及びメッセージは、個人の自宅内のコンピュータ等の第1の場所で生成してもよい。データパッケージ及びメッセージは、個人がウェブブラウザとインタラクトし、インターネットを介してアクセス可能なリモートサーバに情報を要求し又は情報を提供することによって生成できる。例えば、データパッケージ及びメッセージは、インターネットに接続されたウェブページ上でアクセス可能なフォームに個人が入力した情報であってもよい。データパッケージ及びメッセージは、個人のコンピュータから地理的に非常に離れた場所にあるリモートサーバに送信する必要がある場合がある。個人の自宅のルータとリモートサーバの間では、直接通信が行われていない可能性が高い。したがって、データパッケージ及びメッセージは、リモートサーバの最終的な宛先に到達するまでに、異なるネットワーキングデバイスを「ホッピング」して移動する必要がある。個人の自宅のルータは、インターネットに接続された複数の異なるデバイスを介してデータパッケージ及びメッセージを送信し、データパッケージ及びメッセージがリモートサーバの最終宛先に到達するまでのルートを判定する必要がある。
第1の場所から最終的な宛先への最良のパスを判定し、データパッケージ及びメッセージを次の宛先に転送するプロセスは、スイッチ又はルータ等のネットワーキングデバイスによって実行される重要な機能である。ネットワーク内のネットワーキングデバイス間の接続は、ネットワークトポロジと呼ばれる。ネットワークトポロジは、通信ネットワーク内のリンクやノード等の要素の配置である。ネットワークトポロジは、有線リンク、無線リンク、又はネットワーク内のノード間の有線及び無線リンクの組み合わせを含むことができる。有線リンクの例としては、同軸ケーブル、電話線、電力線、リボンケーブル、光ファイバ等がある。無線リンクの例としては、衛星、セルラ信号、無線信号、自由空間光通信等がある。ネットワークトポロジは、ネットワーク内の全てのノード(コンピュータ、ルータ、スイッチ、その他のデバイス等)の指示情報と、ノード間のリンクの指示情報とを含む。ここでは、ネットワークルーティング及びネットワークトポロジを改善するためのシステム、方法、及びデバイスを開示する。
本開示の理解を深めるために、多数のネットワーキング演算デバイス及びプロトコルの幾つかを説明する。
BGPインスタンスは、ネットワーク内で情報をルーティングするためのデバイスである。BGPインスタンスは、ルートリフレクタ機器(route reflector appliance)の形式で実現してもよい。BGPインスタンスは、スイッチ、ルータ、又はスイッチ上のBGPスピーカで実行してもよい。高レベルでは、BGPインスタンスは、プレフィックスについて学習した全てのパスを最適パスコントローラ(best path controller)に送信する。最適パスコントローラは、これらのパスの中から最適パスのセットを応答する。最適パスコントローラは、任意のパスのネクストホップ及び属性を変更することが許可されている。最適パスを受信すると、BGPインスタンスは、ローカルルーティング情報ベース(Routing Information Base:RIB)を更新し、最適パスをネイバ(neighbors)にアドバタイズ(advertise)する。
スイッチ(スイッチングハブ、ブリッジングハブ、又はMACブリッジとも呼ばれる。)は、ネットワークを作成する。殆どの内部ネットワークは、建物又はキャンパス内のコンピュータ、プリンタ、電話機、カメラ、照明、及びサーバを接続するためにスイッチを使用する。スイッチは、ネットワークに接続されたデバイスが相互に効率的に通信できるようにするコントローラとして機能する。スイッチは、パケットスイッチングを使用してコンピュータネットワーク上のデバイスを接続し、これによりデータが受信され、処理され、宛先デバイスに転送される。ネットワークスイッチは、ハードウェアアドレスを使用して、開放型システム間相互接続(Open Systems Interconnection:OSI)モデルのデータリンクレイヤ(レイヤ2)でデータを処理及び転送するマルチポートネットワークブリッジである。一部のスイッチは、ルーティング機能を追加で組み込むことにより、ネットワークレイヤ(レイヤ3)でデータを処理することもできる。このようなスイッチは、一般にレイヤ3スイッチ又はマルチレイヤスイッチと呼ばれている。
ルータは、ネットワークを接続する。スイッチ及びルータは、類似する機能を実行するが、ネットワーク上で実行する機能はそれぞれ異なる。ルータは、コンピュータネットワーク間でデータパケットを転送するネットワークデバイスである。ルータは、インターネット上でトラフィック誘導機能(traffic directing function)を実行する。ウェブページ、電子メール、又はその他の形式の情報等、インターネットを介して送信されるデータは、データパケットの形式で送信される。パケットは、通常、インターネットワーク(例えばインターネット)を構成するネットワークを介してあるルータから別のルータに転送されて、最終的に宛先ノードに到達する。ルータは、異なるネットワークからの複数のデータラインに接続されている。データパケットがラインの1つに到着すると、ルータは、パケット内のネットワークアドレス情報を読み取り、最終的な宛先を判定する。次に、ルータは、ルータのルーティングテーブル又はルーティングポリシの情報を使用して、行程上の次のネットワークにパケットを誘導する。BGPスピーカは、ボーダゲートウェイプロトコル(Border Gateway Protocol:BGP)がイネーブルにされているルータである。
顧客エッジルータ(customer edge router:CEルータ)は、顧客のLANとプロバイダのコアネットワークとの間のインタフェースを提供する、顧客の敷地内にあるルータである。CEルータ、プロバイダルータ、及びプロバイダエッジルータは、マルチプロトコルラベルスイッチングアーキテクチャのコンポーネントである。プロバイダルータは、プロバイダ又はキャリアのネットワークのコアに配置される。プロバイダエッジルータは、ネットワークのエッジに配置される。顧客エッジルータは、プロバイダエッジルータに接続し、プロバイダエッジルータは、プロバイダルータを介して他のプロバイダエッジルータに接続する。
ルーティングテーブル又はルーティング情報ベース(RIB)は、ルータ又はネットワークコンピュータに格納されているデータテーブルであり、特定のネットワーク宛先へのルートをリストするものである。ルーティングテーブルには、距離、重み等のルートのメトリックが含まれる場合がある。ルーティングテーブルには、それが格納されているルータの直近のネットワークのトポロジに関する情報が含まれる。ルーティングテーブルの構築は、ルーティングプロトコルの主要な目的である。スタティックルートは、非自動手段によってルーティングテーブルに作成されるエントリであり、何らかのネットワークトポロジディスカバリ手順の結果ではなく、固定されている。ルーティングテーブルは、ネットワークID、メトリック、及びネクストホップのフィールドを含む、少なくとも3つの情報フィールドを含むことができる。ネットワークIDは、宛先サブネットである。メトリックは、パケットが送信されるパスのルーティングメトリックである。ルートは、メトリックが最小のゲートウェイの方向に進む。ネクストホップとは、パケットが最終宛先に送信されるまでの過程における次のステーションのアドレスである。ルーティングテーブルは、更に、ルートに関連付けられたサービス品質、ルートに関連付けられたフィルタリング基準リストへのリンク、イーサネットカードのインタフェース等を含むことができる。
ルーティングテーブルの概念を説明する目的のために、ルーティングテーブルは、パッケージを送達するために使用される地図に見立てることができる。ルーティングテーブルは、パッケージを最終的な宛先に配信するために使用される地図に似ている。ノードがネットワーク上の別のノードにデータを送信する必要がある場合、ノードはまずデータの送信先を認識する必要がある。ノードが宛先ノードに直接接続できない場合、ノードは、宛先ノードへの適切なルートに沿って他のノードにデータを送信する必要がある。殆どのノードは、どのルートが機能するかを判断することを試みることはない。これに代えて、ノードは、LAN内のゲートウェイにIPパケットを送信し、ゲートウェイが、データを正しい宛先にどのようにルーティングするかを決定する。各ゲートウェイは、様々なデータパッケージを配信する方法を追跡する必要があり、そのためにルーティングテーブルを使用する。ルーティングテーブルは、地図のようにパスを追跡し、これらのパスを使用してトラフィックをどのように転送するかを判定するためのデータベースである。ゲートウェイは、情報を要求する他のノードとルーティングテーブルの内容を共有することもできる。
ホップバイホップ(hop-by-hop)ルーティングの場合、各ルーティングテーブルには、全ての到達可能な宛先について、その宛先へのパスに沿った次のデバイスのアドレス、すなわち、ネクストホップがリストされる。ルーティングテーブルが一貫していると仮定すれば、パケットを宛先のネクストホップにリレーするアルゴリズムは、ネットワーク内の任意の場所にデータを配信するのに十分である。ホップバイホップは、IPインターネットワークレイヤ及び開放型システム間相互接続(OSI)モデルの特徴の一つである。
開放型システム間相互接続(OSI)モデルは、基礎となる内部構造及び技術に関係なく、コンピューティングシステムの通信機能を特徴付け、標準化する概念モデルである。OSIモデルの目標は、多様な通信システムと標準通信プロトコルとの相互運用性である。OSIモデルは、通信システムを複数の抽象レイヤに分割する。レイヤは、上位のレイヤにサービスを提供し、下位のレイヤからサービスを提供される。例えば、ネットワークに亘って無エラー通信(error-free communication)を提供するレイヤは、上位のアプリケーションが必要とするパスを提供すると共に、次の下位レイヤを呼び出して、そのパスの内容を構成するパケットを送受信する。同じレイヤにある2つのインスタンスは、そのレイヤで水平接続によって接続されているものとして可視化される。通信プロトコルは、あるホストのエンティティが、別のホストの同じレイヤの対応するエンティティとインタラクションすることを可能にする。OSIモデルのようなサービス定義は、(N−1)レイヤによって(N)レイヤに提供される機能を抽象的に記述し、ここで、Nは、ローカルホストで動作するプロトコルレイヤの1つである。
ルート制御は、インターネット接続性の向上、帯域幅コストの削減、及びネットワーク間の全体的な動作の削減を目的としたネットワーク管理の一種である。一部のルート制御サービスは、ハードウェアベース及びソフトウェアベースの一連の製品及びサービスを含み、これらは、連携して全体的なインターネットパフォーマンスを向上させ、利用可能なインターネット帯域幅を最小限のコストで微調整(finetune)する。ネットワーク又は自律システムが複数のプロバイダからインターネット帯域幅を調達するシナリオでは、ルート制御を成功させることができる。ルート制御は、データ伝送のための最適なルートの選択を援助できる。
一部のネットワーク通信システムは、数千の処理ノードを有する大規模な企業レベルのネットワークである。数千もの処理ノードが複数のインターネットサービスプロバイダ(Internet Service Provider:ISP)からの帯域幅を共有し、大量のインターネットトラフィックを処理できる。このようなシステムは、非常に複雑になる可能性があり、許容できるインターネットパフォーマンスを得るために適切に構成する必要がある。システムが最適なデータ伝送のために適切に構成されていないと、インターネットアクセスの速度が低下し、システムの帯域幅消費及びトラフィックが増大する可能性がある。この問題に対し、一連のサービスを実装することによって、これらの懸念を排除又は軽減できる。この一連のサービスは、ルーティング制御とも呼ばれる。
ルーティング制御メカニズムの一実施形態は、ハードウェアとソフトウェアとから構成される。ルーティング制御メカニズムは、インターネットサービスプロバイダ(ISP)との接続を介して全ての発信トラフィック(outgoing traffic)を監視する。ルーティング制御メカニズムは、データの効率的な伝送のための最適パスの選択を支援する。ルーティング制御メカニズムは、全てのISPの性能及び効率を計算し、適用可能な領域において最適に動作したISPのみを選択できる。ルート制御デバイスは、コスト、パフォーマンス、及び帯域幅に関する定義済みのパラメータに従って構成できる。
データ伝送のための最適パスを判定するための公知のアルゴリズムは、ボーダゲートウェイプロトコル(Border Gateway Protocol:BGP)と呼ばれる。BGPは、インターネット上の自律システムのルーティング情報を提供するパスベクトル(path-vector)プロトコルである。BGPが正しく構成されていないと、サーバの利用可能性及び安全性に問題が発生する可能性がある。更に、攻撃者は、BGPルート情報を変更することにより、トラフィックの大規模なブロックをリダイレクトして、トラフィックが目的の宛先に到達する前に、トラフィックを特定のルータに到達させることができる。BGP最適パスアルゴリズムを実装することによって、トラフィック転送用のインターネットプロトコル(Internet Protocol:IP)ルーティングテーブルにインストールする最適パスを判定できる。BGPルータは、同じ宛先への複数のパスを受信するように構成できる。
BGP最適パスアルゴリズムは、最初の有効なパスを現在の最適パスとして割り当てる。BGP最適パスアルゴリズムは、BGPが有効パスのリストの最後に到達するまで、リスト内の次のパスと最適パスを比較する。このリストは、最適パスを判定するために使用される規則を提供する。例えば、リストは、重みが最も高いパスの優先、ローカル優先度がないパスの優先、ネットワーク又はアグリゲーションBGPによってローカルに発生したパスの優先、最短パスの優先、最小のマルチエグジットディスクリミネータ(multi-exit discriminator)を有するパスの優先等の指示情報を含むことができる。BGP最適パス選択プロセスは、カスタマイズできる。
BGPルーティングのコンテキストでは、各ルーティングドメインは、自律システム(autonomous system:AS)と呼ばれる。BGPは、2つのルーティングドメインを接続するためのインターネット経由のパスの選択を支援する。BGPは、通常、最短ASパスと呼ばれる、最小数の自律システムを通過するルートを選択する。一実施形態では、一旦BGPが有効にされると、ルータは、BGPネイバからインターネットルートのリストをプルし、ここで、BGPネイバは、ISPであってもよい。次に、BGPは、リストを精査して、最も短いASパスを有するルートを発見する。これらのルートは、ルータのルーティングテーブルに入力してもよい。通常、ルータは、ASへの最短パスを選択する。BGPは、パス属性を使用して、トラフィックを特定のネットワークにどのようにルーティングするかを判定する。
等コストマルチパス(equal cost multipath:ECMP)ルーティングは、単一の宛先へのネクストホップパケット転送が複数の「最適パス」に亘って発生する可能性があるルーティング方式である。複数の最適パスは、ルーティングメトリックの計算に基づいて同等である。ルーティングは、単一のルータに限定されたホップ毎の判定であるため、マルチパスルーティングを多数のルーティングプロトコルと共に使用できる。マルチパスルーティングでは、複数のパスに亘ってトラフィックを負荷分散することにより、帯域幅を大幅に増やすことができる。しかしながら、ストラテジを実際に展開する際、ECMPルーティングには、多くの問題が知られている。ここでは、改善されたECMPルーティングのためのシステム、方法、及びデバイスを開示する。
Closネットワークは、テレコミュニケーションにおいて展開できる。Closネットワークは、多段スイッチングシステムの理想化を表す多段回路スイッチングネットワークである。Closネットワークは、イングレス(ingress)ステージ、ミドル(middle)ステージ、エグレス(egress)ステージの3つのステージを含む。各ステージは、複数のクロスバースイッチで構成されている。各セルは、イングレスクロスバースイッチに入り、これは、使用可能なミドルステージクロスバースイッチの何れかを介して、関連するエグレスクロスバースイッチにルーティングできる。イングレススイッチをミドルステージスイッチに接続するリンクと、ミドルステージスイッチをエグレススイッチに接続するリンクとの両方が空いている場合、ミドルステージクロスバーを特定の新しいコールに使用できる。
コンピュータネットワーク内のノードを接続するためにリーフ/スパインネットワークトポロジを展開できる。リーフ/スパイントポロジには、リーフレイヤとスパインレイヤの2つのレイヤがある。リーフレイヤは、サーバ、ファイアウォール、ロードバランサ、エッジルータ等のデバイスに接続するアクセススイッチで構成される。スパインレイヤは、ルーティングを実行するスイッチで構成され、全てのリーフスイッチが各スパインスイッチと相互接続されるネットワークのバックボーンを構成する。リーフ/スパイントポロジでは、全てのデバイスが同じリンク数だけ互いに離れて配置され、情報を送信するための遅延又はレイテンシの量が予測可能で一貫している。
仮想ローカルエリアネットワーク(VLAN)は、データリンクレイヤでコンピュータネットワーク内に分離又は分割されたブロードキャストドメインである。VLANは、ネットワークフレームにタグを適用することができ、ネットワーキングシステムにおいてこれらのタグを処理して、物理的に単一のネットワーク上のネットワークトラフィックの機能及び外観を生成するが、分離されたネットワーク間に分割されているように動作する。VLANは、同じ物理的ネットワークに接続されているが、複数セットのケーブル及びネットワーキングデバイスを展開する必要なく、ネットワークアプリケーションを分離されたままにすることができる。
スイッチド仮想インタフェース(switched virtual interface:SVI)は、管理されたスイッチのタグされていないVLANパケットを伝送する仮想インタフェース及びポートである。従来、スイッチは同じブロードキャストドメイン(単一のVLAN)内のホストにのみトラフィックを送信し、ルータは異なるブロードキャストドメイン(異なるVLAN)間のトラフィックを処理する。そのような実装において、異なるブロードキャストドメイン内のネットワークデバイス間では、ルータ無しで通信することができない。SVIが実装された場合、スイッチは他のレイヤ3インタフェースにトラフィックをルーティングするために仮想レイヤ3インタフェースを使用することができる。これにより、物理的ルータは必要なくなる。VLANは、LANをより小さいセグメントに分割し、VLAN内にローカルトラフィックを維持することにより、ネットワーク上の負荷を減少させる。しかしながら、各VLANは独自のドメインを有しているので、VLANがデータをルータを通して転送することなく他のVLANにデータを転送するメカニズムが必要である。SVIは、そのようなメカニズムである。SVIは、通常、スイッチ(例えば、レイヤ3及びレイヤ2スイッチ)上に見つけられる。SVIが実装された場合、スイッチは、送信されるVLANのローカルなパケット宛先を認識することができ、異なるVLANを目的地とするこれらのパケットを変更することができる。実施形態において、VLAN及びSVI間に1対1のマッピングが存在する。そのような実施形態において、単一のSVIのみがVLANにマッピングされることができる。
本開示に基づく原理の理解を深めるために、以下では、図示の実施形態を参照し、特定の表現を用いてこれを説明する。但し、これは、本開示の範囲を限定することを意図するものではない。ここに例示する本開示の特徴の任意の変更及び更なる修正、並びにここに例示する本開示の原理の任意の追加的な適用は、当業者が本開示に基づいて容易に想到できるものであり、特許請求の範囲に含まれる。
ネットワークコンピューティング環境におけるオブジェクトのライフサイクルを追跡するための構造、システム、及び方法を開示及び説明する前に、本開示は、ここに開示される特定の構造、構成、プロセスステップ、及び材料に限定されず、そのような構造、構成、プロセスステップ、及び材料を変更してもよいことを明記する。また、本開示の範囲は、特許請求の範囲及びその均等物によってのみ制限されるものであるため、ここで使用される用語は、特定の実施形態を説明する目的でのみ使用され、限定を意図しないことは当然である。
本開示の主題を記述し特許請求する際には、以下に記載する定義に従って、以下の用語を使用する。
本明細書及び特許請求の範囲において使用する、単数形(冠詞「a」、「an」、及び「the」)は、文脈における特段の指定がない限り、複数の指示対象を含む。
ここで使用する語句「備える」、「有する」、「含む」、「特徴とする」、及びこれらの文法的等価物は、記載されていない追加的な要素又は方法工程を除外しない非排他的又はオープンな用語である。
ここで使用する語句「〜からなる」及びその文法的等価物は、請求項に記載されていない任意の要素又は工程を除外する。
ここで使用される語句「実質的に〜からなる」及びその文法的等価物は、特許請求の範囲を、特定された材料又は工程、並びに特許請求された開示の基本的かつ新規な特性又は特徴に実質的に影響しない材料又は工程に限定する。
以下の説明は、図面を参照し、図1は、デバイスをインターネットに接続するためのシステム100の概略図である。システム100は、スイッチ106によって接続された複数のローカルエリアネットワーク110を含む。複数のローカルエリアネットワーク110のそれぞれは、ルータ112によって、公衆インターネットを介して互いに接続可能である。図1に示す例示的なシステム100は、2つのローカルエリアネットワーク110を有する。但し、公衆インターネットを介して、より多くのローカルエリアネットワーク110を互いに接続してもよい。各ローカルエリアネットワーク110は、スイッチ106によって互いに接続された複数の演算デバイス108を含む。複数の演算デバイス108は、例えば、デスクトップコンピュータ、ラップトップ、プリンタ、サーバ等を含むことができる。ローカルエリアネットワーク110は、ルータ112によって、公衆インターネットを介して他のネットワークと通信できる。ルータ112は、複数のネットワークを互いに接続する。ルータ112は、インターネットサービスプロバイダ102に接続されている。インターネットサービスプロバイダ102は、1以上のネットワークサービスプロバイダ104に接続されている。ネットワークサービスプロバイダ104は、図1に示すように、他のローカルネットワークサービスプロバイダ104と通信を行う。
スイッチ106は、パケットスイッチング(packet switching)を使用してローカルエリアネットワーク110内のデバイスを接続し、これによりデータが受信され、処理され、宛先デバイスに転送される。スイッチ106は、例えば、プリンタを宛先として、コンピュータからデータを受信するように構成できる。スイッチ106は、データを受信し、データを処理し、データをプリンタに送信できる。スイッチ106は、レイヤ1スイッチ、レイヤ2スイッチ、レイヤ3スイッチ、レイヤ4スイッチ、レイヤ7スイッチ等であってもよい。レイヤ1ネットワークデバイスは、データを転送するが、デバイスを通過するトラフィックは管理しない。レイヤ1ネットワークデバイスの例は、イーサネットハブである。レイヤ2ネットワークデバイスは、ハードウェアアドレスを使用してデータリンクレイヤ(レイヤ2)でデータを処理及び転送するマルチポートデバイスである。レイヤ3スイッチは、通常ルータによって実行される機能の一部又は全てを実行できる。但し、一部のネットワークスイッチは、単一タイプの物理ネットワーク、通常は、イーサネットをサポートするように制限されており、一方、ルータは、異なるポート上の異なる種類の物理ネットワークをサポートする場合がある。
ルータ112は、コンピュータネットワーク間でデータパケットを転送するネットワーキングデバイスである。図1に示す例示的なシステム100において、ルータ112は、ローカルエリアネットワーク110間でデータパケットを転送する。但し、ルータ112は、必ずしもローカルエリアネットワーク110間のデータパケットの転送に適用される必要はなく、ワイドエリアネットワーク等の間のデータパケットの転送に使用してもよい。ルータ112は、インターネット上でトラフィック誘導機能(traffic direction function)を実行する。ルータ112は、銅ケーブル、光ファイバ、又は無線伝送等の異なるタイプの物理レイヤ接続のためのインタフェースを有してもよい。ルータ112は、異なるネットワークレイヤ伝送規格をサポートできる。各ネットワークインタフェースを使用することによって、データパケットをある伝送システムから別の伝送システムに転送できる。また、ルータ112は、それぞれが異なるネットワークプレフィックスを有する、サブネットと呼ばれるコンピュータデバイスの2以上の論理グループを接続するために使用してもよい。図1に示すように、ルータ112は、企業内、企業とインターネットとの間、又はインターネットサービスプロバイダのネットワーク間の接続を提供できる。幾つかのルータ112は、様々なインターネットサービスプロバイダを相互接続するように構成してもよく、大規模な企業ネットワーク内で使用してもよい。より小さいルータ112は、一般に、ホームネットワーク及びオフィスネットワークのインターネットへの接続を提供する。図1に示すルータ112は、エッジルータ、サブスクライバエッジルータ、プロバイダ間ボーダルータ、コアルータ、インターネットバックボーン、ポート転送、音声/データ/ファックス/ビデオ処理ルータ等のネットワーク伝送に適した任意のルータを表すことができる。
インターネットサービスプロバイダ(ISP)102は、インターネットへのアクセス、利用、又は参加のためのサービスを提供する組織である。ISP102は、商用、コミュニティ所有、非営利、又は個人所有等の様々な形態で組織化できる。ISP102によって一般的に提供されるインターネットサービスは、インターネットアクセス、インターネット中継、ドメイン名登録、ウェブホスティング、ユースネットサービス、及びコロケーションを含む。図1に示すISP102は、ホスティングISP、中継ISP、仮想ISP、無料ISP、無線ISP等の任意の適切なISPを表すことができる。
ネットワークサービスプロバイダ(NSP)104は、インターネットサービスプロバイダへの直接のインターネットバックボーンアクセスを提供することによって、帯域幅又はネットワークアクセスを提供する組織である。ネットワークサービスプロバイダは、ネットワークアクセスポイント(network access point:NAP)へのアクセスを提供できる。ネットワークサービスプロバイダ104は、バックボーンプロバイダ又はインターネットプロバイダとも呼ばれる。ネットワークサービスプロバイダ104は、電気通信業者、データキャリア、無線通信プロバイダ、インターネットサービスプロバイダ、及び高速インターネットアクセスを提供するケーブルテレビ運営業者を含むことができる。また、ネットワークサービスプロバイダ104は、情報技術業者を含むこともできる。
図1に示すシステム100は、単なる例示であり、ネットワークと演算デバイスとの間でデータを伝送するために多くの異なる構成及びシステムを構築できる。ネットワーク形成は、カスタマイズ可能性(customizability)が高いため、コンピュータ間又はネットワーク間でデータを伝送するための最良のルートを判定する際にも、カスタマイズ可能性をより高めることが望まれている。以上の観点から、ここでは、コンピュータ又は特定の企業の特定のグループ化に良好に適合する最適パスアルゴリズムを判定する際に、カスタマイズ可能性をより高めるために、最適パス計算を外部デバイスにオフロードするためのシステム、方法、及びデバイスを開示する。
図2〜図10は、第1ホップゲートウェイ冗長性を実装するためのネットワークの実施形態を図示している。実施形態において、ホスト仮想マシンはスイッチに接続される。図2〜図10において、スイッチはT1及びT2として図示されている。図2〜図10の実施形態は、マルチシャーシ結合インタフェースを使用して最適パス冗長性を構築するための手段を図示している。
図2〜図10の実施形態のトポロジは、ホスト仮想マシンをわたってスイッチT1及びT2まで拡張されているインタフェースを含む。このインタフェースは、ホスト仮想マシン上の同じ結合インタフェースの一部である。リンクは、スイッチT1及びT2のそれぞれにおいて仮想ローカルエリアネットワーク(VLAN)で終了する。実施形態は、第1ホップゲートウェイとして機能するレイヤ3ルーティングインタフェース内に展開されることができる。そのような実施形態において、ホスト仮想マシンが他のホスト仮想マシンに到達する必要がある場合、1以上のスイッチT1及びT2により通信を容易にすることができる。スイッチT1及びT2はともに、ホスト仮想マシンのための仮想第1ホップゲートウェイとして機能する。スイッチT1及びT2は、ホスト仮想マシンの観点から、同じゲートウェイIPアドレス及び同じゲートウェイMACアドレスにより構成される。したがって、ホスト仮想マシンの観点から、ホスト仮想マシンは、2つの異なるスイッチT1及びT2上に位置する2つのゲートウェイIPではなく、単一のゲートウェイIPと通信する。
冗長性は、スイッチT1及びT2上に同じIP及びMACアドレスを構成することにより達成される。さらに、IP及びMACアドレスを含むルーテッドピアリンクが、スイッチT1及びT2の間に構成される。
スイッチT1及びT2は、ボーダゲートウェイプロトコル(BGP)シグナリングにより、互いに信号を送信することができる。実施形態において、スイッチT1及びT2のそれぞれは、各々の側のリンク障害を処理するための修復パスの信号を送信する。
実施形態において、リンク障害を処理するための修復パスが存在する。例えば、スイッチT1及びホスト仮想マシンの間のリンクが切れる。ホスト仮想マシンからのトラフィックをリダイレクトする修復パスをスイッチT2が使用することを可能にする必要がある。このことは、ルーテッドピアリンク経由のイーサネットセグメント識別子(ESI)への到達性を可能にする。スイッチT2は、スイッチT1を通したネクストホップ経由のESIへの到達性をスイッチT2が有することを示すBGPメッセージをスイッチT1から受信することができる。結合によりスイッチT1が学習する任意のホスト仮想マシンは、直接接続されたホスト仮想マシンのためのアンカーパスとしてインストールされる。リンク障害の場合、自動修復パスが作動され、スイッチT2を通してトラフィックを送信する。
実施形態において、スイッチT1についてアドレス解決プロトコル(ARP)の同期が実行され、ホスト仮想マシンにパケットをルーティングする。ARPの同期は、スイッチT1及びT2内のARPテーブルの同期を含む。スイッチT1がホスト仮想マシンから変更を学習した場合、スイッチT1は、ボーダゲートウェイプロトコル(BGP)のイーサネット仮想プライベートネットワーク(EVPN)シグナリングを使用してスイッチT2と同期することができる。BGPシグナリングは、変更が発生すると、自動的に伝送されることができる。ローカルエリアスイッチド仮想インタフェース(SVI)上のホスト上に結合するARPをスイッチT1が学習すると、スイッチT1は、IP及びIPが学習されるサイトを保持する、スイッチT2へのBGPのEVPNルートタイプ2メッセージを生成することができる。
実施形態において、ARP応答は、孤立ESIホストから生成される。ARP応答は、ARP要求を送信するスイッチT1及びT2間のメッセージを使用して実行することができる。ARP応答は、スイッチT1及びT2間のBGPのEVPNルートタイプ2メッセージを使用して返信することができる。
実施形態において、スイッチT1、T2及びホスト仮想マシン又は仮想コンシューマ電子機器の間のリンクは切れることがある。リンクが切れた場合、転送からパスが除去される。切れたリンクを有するスイッチは、障害のあるパスを自動的に除去する。スイッチは、全てのルートを学習し、全てのルートをルーテッドオーバーレイプロトコルに集約することができ、その後、障害のあるパスは、これらのルートから取り除かれ、それにより、宛先に送信される任意のトラフィックは、もはや障害リンク経由では送信されなくなる。
図2は、第1ホップゲートウェイ冗長性を有するネットワークの概略図である。ネットワークは、スイッチ又はルータのようなネットワーキングデバイスを示すT1及びT2を含む。T1及びT2のそれぞれは、スイッチド仮想インタフェース(SVI)を含む。T1及びT2の間にはルーテッドピアリンクが存在する。T1及びT2のそれぞれは、エニーキャストゲートウェイIP、エニーキャストMAC、及びエニーキャストプロキシARPを含む。T1は、IP_t1と呼ばれるローカルピアリンクをアドバタイズする。T2は、IP_t2と呼ばれるローカルピアリンクをアドバタイズする。T1は、MAC_t1と呼ばれる媒体アクセス制御(MAC)アドレスをアドバタイズする。T2は、MAC_t2と呼ばれるMACアドレスをアドバタイズする。T1及びT2は、SVI接続経由でホスト仮想マシンと通信する。
ネットワークは、T1及びT2が冗長エニーキャスト集中型ゲートウェイとして機能するように構成される。T1及びT2は、L2LAGバンドルによりマルチホーム化されたホストのためのゲートウェイである。T1及びT2は、垂直(North-South)ルーティングのためのエニーキャストゲートウェイIPとともに、エニーキャストゲートウェイMAC及びSVIにより構成される。T1及びT2は、リンク集約(LAG)メインポートを表す共通のイーサネット仮想プライベートネットワーク(EVPN)のイーサネットセグメント識別子(ESI)により構成される。T1及びT2は、媒体アクセス制御−仮想ルーティング及び転送ルートターゲット(MAC−VRF RT)を有するVLAN毎のEVPNインスタンスにより構成される。MAC−VRF RTは、自動的に得られる又は手動で構成されることができる。T1及びT2は、保護に使用されるレイヤ3イネーブルピアリンクにより構成される。実施形態において、BGP−EVPNセッションは、T1及びT2の間に設定され、ネクストホップとして(IP_t1及びIP_t2と呼ばれる)ローカルピアリンクIPをアドバタイズする。
ネットワークにおいて、RT−1による修復パスの信号を送信するBGP−EVPN制御プレーンが存在する。BGP−EVPN制御プレーンはさらに、RT−2よるARPの同期の信号を送信する。
データセンターネットワークにおいて、第1ホップゲートウェイ冗長性は、イーサネット仮想プライベートネットワーク及びRT−1ベースの保護シグナリングを使用して提供されることができる。この構成において、T1/T2の北側のL3ルーテッドネットワークが推定される。このインスタンスにおいて、IPユニキャストトラフィック及びアクセスは、L2接続性のみを有する。実施形態において、L2接続性のみが許可されたアクセスである。
図3には、EVPN RT−1による修復パスシグナリングを提供するネットワークが図示されている。ネットワークにおいて、T1及びT2ピアは、ESI毎のRT−1(イーサネットADルート)をIP_t1及びIP_t2のネクストホップと交換する。このことは、冗長グループピアにわたってローカルESI接続性の信号を送信する。さらに、ESI毎のRT−1は、ESIメインポート上に構成され、MAC−VRF内にインポートするために使用されるVLANのためのEVI−RTによりアドバタイズされる。このESI毎のRT−1は、冗長グループピアにより与えられたESI上の全ての直接接続されたホストへのレイヤ3修復パスの信号送信に活用される。
実施形態において、ARPの学習場所に応じて、T1及びT2の両方によりRT−2は常には生成されないので、RT−1は修復パスシグナリングに必要である。そのような実施形態において、どのピアからも修復パスの信号が送信されないESIは、孤立ESIとみなされて処理される。
図4は、ホスト隣接関係の同期及び修復パスのプログラミングを提供するネットワークの概略図である。ネットワークは、ローカルARPキャッシュからローカル情報(例えば、MAC+IP及び/又はSVI)を学習することができる。このことは、SVIから得られるEVPNコンテキストをVLANに与える。ネットワークは、MACソースから得られた与えられたEVPNコンテキスト内のHW MAC学習更新によりローカル情報(MACからAC)を学習することができる。ネットワークはさらに、ローカルMACによるローカルMAC+IP解決策を実行し、ARP学習済MAC+IPのためのESI及び/又はポートを得ることができる。解決された場合、ネットワークは、冗長グループピア、例えばT1からT2、にわたるMAC+IPの同期を目的としてEVPN MAC+IP RT−2をアドバタイズすることができる。
ネットワークは、EVI−RTマッピングによりMAC+IP RT−2をMAC−VRF内にインポートするためにT2を参照することができる。ネットワークは、受信したMAC+IPのためのESIのローカル接続性をチェックするルックアップローカルESI DB及びT1からのESI毎のRT−1によりT1からのMAC+IP RT−2を解決することができる。受信したESIがローカルである時、ネットワークは、動的に学習済でない場合、ローカルVLAN SVIインタフェース上の受信したIPのための静的ARPエントリをインストールすることができる。FIBは、対応するESIのRT−1学習済のネクストホップにより保護されたARP学習済隣接ルートをインストールするためにアクセスされることができる。
(動的又は同期された)ローカルESI上で学習された全てのホスト隣接関係(host adjacencies)は、ESIのためのRT−1学習済修復パスにより保護されてインストールされる。
ネットワークは、T2 ESI障害処理を提供することができる。障害が発生した場合、ネットワークは、冗長ピアにより修復パスを作動させることができる。
図5は、ローカルにルーティングされた定常状態水平(East-West)フローを有するネットワークの概略図である。ネットワークは、イーサネットセグメント識別子(ESI)を有するホスト仮想マシンを含む。ホスト仮想マシンの1つのグループはESI−2に割り当てられ、他のグループはESI−1に割り当てられる。定常状態水平フローは、サブネット内及びサブネット間フローの両方のためのローカルルーティングを含む。図5に図示されているように、ESI−2を格納するホスト仮想マシンからESI−1を格納するホスト仮想マシンへの定常状態フローが存在する。複数のホスト仮想マシン及びT1及びT2のそれぞれの間で通信が行われる。
ネットワークは、水平トラフィックフローの任意のL2フラッディング又はブリッジングを回避するために、水平サブネット内フローを提供することができる。このことは、プロキシARPメカニズムにより達成することができる。ARPメカニズムは、ローカルSVIインタフェースにブリッジングされたアクセス対応ホストから受信したブロードキャストARP要求を伝送することができる。実施形態において、SVIインタフェース上で受信したARP要求は、エニーキャストゲートウェイMACにより応答されたプロキシである。同様に、ゲートウェイを起源とするARP要求は、ローカルESI及びローカル孤児ESIポート上でフラッディングされるが、ピアゲートウェイにはフラッディングされない。したがって、SVIインタフェースは、リモートMAC+IP RT−2により、又はローカルARP/NDエントリにより到達性が設立された完全なホストのためのプロキシ−ARP及びプロキシ−NDにより構成されることができる。そのような実施形態において、サブネット内フローを含む任意の水平フローは、ゲートウェイ上でL2で終了し、隣接宛先(destination adjacency)にルーティングされることができる。このことは、図6に図示されている垂直(North-South)フローと同様に実行されることができる。
図6は、ローカルにルーティングされた定常状態垂直フローを有するネットワークの概略図である。定常状態垂直フローは、北から南への垂直サブネット間フローのためのローカルルーティングを含む。図6に図示されているように、T1からESI−2を格納するホスト仮想マシンへの定常状態フロー及びT2からESI−1を格納するホスト仮想マシンへの定常状態フローが存在する。図6には、マルチホーム化されたホストへの定常状態垂直トラフィックフローが図示されている。TORで受信されたホストIPを宛先とするトラフィックは、ホストに直接ルーティングされる。
図7は、水平フローにリンク障害が発生しているネットワークの概略図である。T1からホストマシンH2へのリンクが非アクティブとなっており、切れている。サブネットルートを介した障害ESI上のホストにルーティングされた全てのトラフィックは、ピアルーテッドピアリンク経由でリルートされることができる。さらに、ネットワークは、ルーテッドトラフィックフローが負荷分散されたT1及びT2をわたるサブネットルート経由で継続してルーティングされる間に、ローカルESI毎のRT−1を取り除く(マスウィズドロー(mass withdraw))ことができる。この方法により、T2に到着したフローは、ルーテッドピアリンク経由でT1にリルートされる。これにより、現在の孤立ESI上の接続されたホストへ直接フローをルーティングする(図8参照)。
図8は、垂直フローにリンク障害が発生しているネットワークの概略図である。ネットワークは、T2へのルーテッドピアリンク経由で、H2上の孤立ESIへの修復パスを作動させる。T1からホストマシンH2へのリンクが非アクティブとなっており、切れている。図6の定常状態垂直フローにおいて図示されているように、フローは通常、T1及び/又はT2から直接対応するホスト仮想マシングループにルーティングされる。T1からホストマシンH2へのリンクが切れた場合、フローは、ルーテッドピアリンク経由でT1からT2へルーティングされることができる。その後、フローは、適切なホストマシンH2へルーティングされることができる。
さらに、T2に到着するフローは、ルーテッドピアリンク経由でT1にリルートされることができ、図8に図示されているように、現在の孤立ESI上の接続されたホストへ直接フローをルーティングする。ネットワークは、T1の孤立ESI処理を提供することができる。ネットワークは、ESI毎のRT−1について、T2からマスウィズドロー(mass withdraw)することをコミットすることができる。このことは、ローカルESIが孤立状態に移行することを引き起こす。ネットワークは、ピアからマスウィズドロー(mass withdraw)することにより、修復パスプログラミングを除去し、転送をリプログラミングすることができる。
ネットワークは、T1からRT−1をマスウィズドロー(mass withdraw)することができる。このことは、T1からのMAC+IP RT−2パスが未解決となることを引き起こす。それに応じて、ネットワークは、T1からのMAC+IP RT−2の結果として存在している場合、静的ソースの同期ARPを除去することができ、そして、孤立ESI上で学習した全てのホスト隣接関係(host adjacencies)(例えば、ARPエントリ)のためのデフォルトルーティング制御プレーン内にホストルートをインジェクトすることができる。インジェクトされると、孤立ポート上のホストを宛先とするフローがT1への直接パスに集約することをより特定のルートが可能にする。
図9は、孤立ESIホストへのARP要求を実行するネットワークの概略図である。ネットワークは、孤立ESIホストの「ARP化(ARPing)」を実行することができ、ARPは、アドレス解決プロトコルである。例えば、T2経由でT1の孤立ESI上のホストへの水平及び垂直到達性の両方を維持するためには、T2はT1の孤立ESI上のホストをARP化することが可能である必要がある。T1及びT2間のレイヤ2拡張が実行されない場合、ピアゲートウェイ上の孤立ホストをARP化する代替メカニズムが必要である。
図9に図示されているネットワークは、孤立ESIを解決する。ネットワークは、図9に図示されているように、BGP RT−2をオーバーロードし、ピアゲートウェイにARP要求を送信することができる。この方法により、T2はSVI上のホストIP1へのARP要求を受信する、又はグリーニング(glean)によりホストIP1をARP化する必要がある。T2は、MAC+IP RT−2経由でT1にARP要求を送信することができる。それに応じて、T1は、ローカル孤立ESIポート及びローカルESI上にARP要求を生成する。T1は、ローカルホストIP1からARPエントリを学習し、MAC+IP1 RT−2を生成する。T2は、図9に図示されているように、ルーテッドピアリンク経由でIP1への到達性をインストールすることができ、孤立ESIホストに応答することができる(図10参照)。
図2〜10に図示されているネットワークのいずれの実施形態においても、仮想ルーティング及び転送(VRF)サポートが提供される。VRFを容易にするために、[VRF、ESI]RT−1及びESI RT−2を使用するネットワークは、修復パスを学習する。このことは、L3−VPNラベル属性により実行される。オーバーレイの欠落によって、修復パスは、以下のVRF毎のMPLS VPNのカプセル化により直接接続されたピアリンクに送信されることができる。
[VRF, IP32]→隣接関係→[IP/32, SVI]→[MAC, ESIポート](第1のパス)、又は
[VRF, IP32]→隣接関係→[IP_t1, P]→MAC_t1+VPNラベル(バックアップパス)
その代わりに、レイヤ3VLANにタグ付けされたサブインタフェースをVPNラベルの代わりにピアリンクとして使用し、マルチテナント環境において転送される修復パスを達成することができる。
実施形態において、オーバーレイVPNサポート及びピアリンクの代替物が提供される。例において、VXLANオーバーレイがイネーブルになった後、直接接続されたピアリンクはもはや必要とされない。ピアリンクの欠落によって、VPNオーバーレイは、冗長グループにわたって伸縮する。そのために、[VRF、ESI]毎のEAD RT−1を介してアドバタイズされたL3−VNI/VSLANカプセル化の修復パスは、直接接続されたピアリンクの修復パスと置換することができる。
例において、T2の定常状態において、以下のようにカプセル化を実装することができる。
[VRF, IP32]→隣接関係→[IP/32, SVI]→[MAC, ESIポート](第1のパス)、又は
[VRF, IP32]→L3-VNI+VXLANトンネルパス→VTEP-T1(バックアップパス)
T2上でポストESI障害か発生している場合、トラフィックは、以下のようにオーバーレイ修復パス上でルーティングされる。
[VRF, IP32]→L3-VNI+VXLANトンネルパス→VTEP-T1
しかしながら、サブネットが冗長グループを超えて伸縮している場合、リモートリーフノードからの到達性は、上記と同様に、トンネルパス経由で設立される。
[VRF, IP32]→L3-VNI+VXLANトンネルパス→VTEP-T1
グリーニング処理は、上記に開示されている孤立ESIホストの処理と同様であってもよい。しかしながら、ネットワークは、伸縮しているEVI内でMACを有するMAC+IP RT−2を全て1としてアドバタイズし、EVIに参加している全てのToRからのローカルARPを動作させることができる。
図11は、例示的な演算デバイス1100のブロック図である。演算デバイス1100を使用して、ここで説明するような様々な手順を実行できる。一実施形態では、演算デバイス1100は、非同期オブジェクトマネージャの機能を実行するように機能でき、1以上のアプリケーションプログラムを実行できる。演算デバイス1100は、デスクトップコンピュータ、インダッシュコンピュータ、車両制御システム、ノートブックコンピュータ、サーバコンピュータ、ハンドヘルドコンピュータ、タブレットコンピュータ等の多種多様な演算デバイスの何れであってもよい。
演算デバイス1100は、1以上のプロセッサ1102と、1以上のメモリデバイス1104と、1以上のインタフェース1106と、1以上の大容量ストレージデバイス1108と、1以上の入出力デバイス1110と、表示デバイス1130とを含み、これらは、全てバス1112に接続されている。プロセッサ1102は、メモリデバイス1104及び/又は大容量ストレージデバイス1108に格納された命令を実行する1以上のプロセッサ又はコントローラを含む。また、プロセッサ1102は、キャッシュメモリ等の種々のタイプのコンピュータ可読媒体を含むことができる。
メモリデバイス1104は、揮発性メモリ(例えば、ランダムアクセスメモリ(random access memory:RAM)1114)及び/又は不揮発性メモリ(例えば、読出専用メモリ(read-only memory:ROM)1116)等の種々のコンピュータ可読媒体を含む。また、メモリデバイス1104は、フラッシュメモリ等の書換可能ROMを含むことができる。
大容量ストレージデバイス1108は、磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク、ソリッドステートメモリ(フラッシュメモリ等)等の種々のコンピュータ可読媒体を含む。図11に示すように、具体的な大容量ストレージデバイスは、ハードディスクドライブ1124である。大容量ストレージデバイス1108には、種々のコンピュータ可読媒体からの読出及び/又は種々のコンピュータ可読媒体への書込を可能にするために、種々のドライブを含めることもできる。大容量ストレージデバイス1108は、リムーバブルメディア1126及び/又は非リムーバブルメディアを含む。
入出力(I/O)デバイス1110は、データ及び/又は他の情報を演算デバイスに入力し又は演算デバイス1100から取り出すことを可能にする様々なデバイスを含む。I/Oデバイス1110には、カーソル制御デバイス、キーボード、キーパッド、マイクロホン、モニタ又は他の表示デバイス、スピーカ、プリンタ、ネットワークインタフェースカード、モデム等が含まれる。
表示デバイス1130は、演算デバイス1100の1人以上のユーザに情報を表示できる任意のタイプのデバイスを含む。表示デバイス1130としては、例えば、モニタ、表示端末、映像投影デバイス等が挙げられる。
インタフェース1106は、演算デバイス1100が他のシステム、デバイス、又はコンピューティング環境とインタラクションすることを可能にする様々なインタフェースを含む。インタフェース1106は、ローカルエリアネットワーク(LAN)、ワイドエリアネットワーク(WAN)、無線ネットワーク、及びインターネットへのインタフェースのような、任意の数の異なるネットワークインタフェース1120を含むことができる。他のインタフェースは、ユーザインタフェース1118及び周辺デバイスインタフェース1122を含む。また、インタフェース1106は、1以上のユーザインタフェース要素1118を含むことができる。更に、インタフェース1106は、プリンタ、ポインティングデバイス(マウス、トラックパッド、又は当業者に現在知られている任意の適切なユーザインタフェース、又は今後開発される任意の適切なユーザインタフェース)、キーボード等のためのインタフェース等、1以上の周辺インタフェースを含んでもよい。
バス1112は、プロセッサ1102、メモリデバイス1104、インタフェース1106、大容量ストレージデバイス1108、及びI/Oデバイス1110が互いに、及びバス1112に接続された他のデバイス又はコンポーネントと通信することを可能にする。バス1112は、システムバス、PCIバス、IEEEバス、USBバス等の幾つかのタイプのバス構造のうちの1以上を表す。
ここでは、説明のため、プログラム及び他の実行可能プログラム構成要素を個別のブロックとして示しているが、このようなプログラム及び構成要素は、演算デバイス1100の異なる記憶構成要素内に様々な時点で存在してもよく、プロセッサ1102によって実行される。これに代えて、ここに記載のシステム及び手順は、ハードウェアで実現してもよく、ハードウェア、ソフトウェア、及び/又はファームウェアの組み合わせで実現してもよい。例えば、ここに記載のシステム及び手順の1以上を実行するように1以上の特定用途向け集積回路(application specific integrated circuit:ASIC)をプログラムできる。
上記の記述は、例示及び説明を目的としている。本開示は、ここに説明する詳細な形式に排他的に限定されない。上記の教示を参照することにより、多くの変更及び変形が可能である。更に、前述の変形例の何れか又は全ては、任意に組み合わせることができ、本開示の更なる組み合わせ例を形成できる。
更に、本開示の具体的な実施例を説明及び図示しているが、本開示は、そのように説明及び図示された部分の具体的な形態又は配置に限定されるものではない。本開示の範囲は、本願の特許請求の範囲によって定義され、あるいは、将来に提出される特許請求の範囲、本願に基づく別出願、及びこれらの均等物があれば、これらによって定義される。
以下の実施例は、更なる実施形態に関する。
実施例1は、システムである。システムは、ネットワークトポロジ内の第1のスイッチを含む。システムは、ネットワークトポロジ内の第2のスイッチを含む。システムは、第1のスイッチ及び第2のスイッチの少なくとも1つと通信するホスト仮想マシンを含む。システムは、第1のスイッチを第2のスイッチに接続するルーテッドピアリンクを含む。システムにおいて、第1のスイッチ及び第2のスイッチは、同じインターネットプロトコル(IP)アドレス及び媒体アクセス制御(MAC)アドレスを有する。
実施例2は、第1のスイッチ及び第2のスイッチは、ホスト仮想マシンのための冗長エニーキャスト集中型ゲートウェイとして構成される、実施例1に記載のシステムである。
実施例3は、第1のスイッチ及び第2のスイッチは、ホスト仮想マシン上のメインポートを表す、共通のイーサネットセグメント識別子(ESI)により構成される、実施例1〜2の何れかに記載のシステムである。
実施例4は、第1のスイッチ及び第2のスイッチのそれぞれは、自動的に得られる媒体アクセス制御−仮想ルーティング及び転送ルートターゲット(MAC−VRF RT)、又は、手動で構成されるMAC−VRF RGの1以上を有する仮想ローカルエリアネットワーク(VLAN)毎のイーサネット仮想プライベートネットワーク(EVPN)インスタンスにより構成される、実施例1〜3の何れかに記載のシステムである。
実施例5は、ルーテッドピアリンクは、レイヤ3イネーブルピアリンクである、実施例1〜4の何れかに記載のシステムである。
実施例6は、第1のスイッチ又は第2のスイッチの1以上は、ホスト仮想マシンのためのネクストホップとして、ルーテッドピアリンクのIPアドレスをアドバタイズするように構成される、実施例1〜5の何れかに記載のシステムである。
実施例7は、システムは、RT−1保護シグナリングを使用するイーサネット仮想プライベートネットワーク(EVPN)である、実施例1〜6の何れかに記載のシステムである。
実施例8は、第1のスイッチ及び第2のスイッチは、ルーテッドピアリンク経由でイーサネットセグメント識別子(ESI)毎のルートを交換し、第1のスイッチ及び第2のスイッチにより形成された冗長グループにわたるローカルESI接続性の信号を送信する、実施例1〜7の何れかに記載のシステムである。
実施例9は、ESI毎のルートは、ホスト仮想マシンと第1のスイッチ又は第2のスイッチのいずれか1つの間のリンクが切れた時に使用する修復パスである、実施例1〜8の何れかに記載のシステムである。
実施例10は、ESI毎のルートは、ボーダゲートウェイプロトコル(BGP)メッセージとして第1のスイッチ及び第2のスイッチの間を伝送される、実施例1〜9の何れかに記載のシステムである。
実施例11は、第1のスイッチ及び第2のスイッチは、ルーテッドピアリンク経由でアドレス解決プロトコル(ARP)テーブルを同期するように構成される、実施例1〜10の何れかに記載のシステムである。
実施例12は、第1のスイッチは、非一時的コンピュータ可読記憶媒体内に格納された命令を実行するように構成された1以上のプロセッサを有し、命令は、ARPテーブルの更新が実行されたことを示すホスト仮想マシンからのメッセージを受信し、そして、BGPメッセージにより第2のスイッチに更新の信号を送信する、ことを含む、実施例1〜11の何れかに記載のシステムである。
実施例13は、第1のスイッチ及び第2のスイッチは冗長グループを形成し、第1のスイッチ及び第2のスイッチの1以上が、イーサネット仮想プライベートネットワーク(EVPN)のMACアドレスをアドバタイズし、冗長グループを同期するように構成される、実施例1〜12の何れかに記載のシステムである。
実施例14は、第1のスイッチ及び第2のスイッチは冗長グループを形成し、ホスト仮想マシンへ、又は、ホスト仮想マシンから流れるトラフィックは、第1のスイッチ及び第2のスイッチにわたって負荷分散されている、実施例1〜13の何れかに記載のシステムである。
実施例15は、ルーテッドピアリンクにわたってトラフィックをリルートすることにより、トラフィックは負荷分散される、実施例1〜14の何れかに記載のシステムである。
実施例16は、さらに、第1のスイッチ及びホスト仮想マシンの間のリンクを含み、リンクは、第1のスイッチ上の仮想ローカルエリアネットワーク(VLAN)で終了する、実施例1〜15の何れかに記載のシステムである。
実施例17は、第1のスイッチ及び第2のスイッチは、ホスト仮想マシンのための仮想第1ホップゲートウェイとして機能する、実施例1〜16の何れかに記載のシステムである。
実施例18は、さらに、ホスト仮想マシン上のイーサネットセグメント識別子(ESI)を含み、第1のスイッチ及び第2のスイッチは、ルーテッドピアリンク経由でESIへの到達性を有する、実施例1〜17の何れかに記載のシステムである。
実施例19は、第1のスイッチは、第1のスイッチを通したネクストホップ経由のESIへの到達性を第2のスイッチが有することを示す、ボーダゲートウェイプロトコル(BGP)メッセージを第2のスイッチに伝送するように構成される、実施例1〜18の何れかに記載のシステムである。
実施例20は、第1のスイッチは、ホスト仮想マシン上のアドレス解決プロトコル(ARP)テーブルの更新を第1のスイッチが学習したことに応答して、ルーテッドピアリンク経由で第2のスイッチにボーダゲートウェイプロトコル(BGP)メッセージを自動的に伝送するように構成される、実施例1〜19の何れかに記載のシステムである。
なお、上述の構成、実施例、及び実施形態の任意の特徴は、ここに開示する構成、実施例、及び実施形態の何れかから得られる特徴の組み合わせを含む単一の実施形態において組み合わせることができる。
ここに開示する種々の特徴は、当技術分野における重要な利点及び進歩を提供する。以下の特許請求の範囲は、これらの特徴の幾つかの例示である。
本開示の前述の詳細な説明では、開示を合理化する目的で、開示の様々な特徴を1つの実施形態にまとめている。この開示方法は、特許請求された開示が各請求項において明示的に記載されている特徴よりも多くの特徴を必要とするという意図を反映していると解釈されるべきではない。すなわち、本発明の態様の特徴は、先に開示した単一の実施形態の全ての特徴よりも少ない。
上記の構成は、本開示の原理の適用の単なる例示である。当業者は、本開示の思想及び範囲から逸脱することなく、多くの変更及び代替の構成を想到でき、特許請求の範囲は、このような修正及び構成を網羅することを意図している。
したがって、本開示を図面に示し、上に詳細に説明しているが、ここに記載されている原理及び概念から逸脱することなく、サイズ、材料、形状、形態、機能、動作、組み立て、及び使用のバリエーションを含むと共に、これらに限定されない多数の変更を想到できることは、当業者にとって明らかである。
更に、ここに記載される機能は、適切な場合、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、デジタルコンポーネント、又はアナログコンポーネントのうちの1以上において実行できる。例えば、1以上の特定用途向け集積回路(application specific integrated circuit:ASIC)又はフィールドプログラマブルゲートアレイ(field programmable gate array:FPGA)をプログラムして、ここに記載のシステム及び手順の1以上を実行できる。説明及び特許請求の範囲を通して、特定のシステム構成要素を指すために、特定の用語を使用している。構成要素は、異なる名称で呼ぶことができることは、当業者にとって明らかである。本文書は、名称が異なるが機能が同じコンポーネントを区別することを意図していない。
上記の記述は、例示及び説明を目的としている。本開示は、ここに説明する詳細な形式に排他的に限定されない。上記の教示を参照することにより、多くの変更及び変形が可能である。更に、前述の変形例の何れか又は全ては、任意に組み合わせることができ、本開示の更なる組み合わせ例を形成できる。
更に、本開示の具体的な実施例を説明及び図示しているが、本開示は、そのように説明及び図示された部分の具体的な形態又は配置に限定されるものではない。本開示の範囲は、本願の特許請求の範囲によって定義され、あるいは、将来に提出される特許請求の範囲、本願に基づく別出願、及びこれらの均等物があれば、これらによって定義される。

Claims (20)

  1. ネットワークトポロジ内の第1のスイッチと、
    ネットワークトポロジ内の第2のスイッチと、
    前記第1のスイッチ及び前記第2のスイッチの少なくとも1つと通信するホスト仮想マシンと、
    前記第1のスイッチを前記第2のスイッチに接続するルーテッドピアリンクと、
    を含むシステムにおいて、
    前記第1のスイッチ及び前記第2のスイッチは、同じインターネットプロトコル(IP)アドレス及び媒体アクセス制御(MAC)アドレスを有することを特徴とするシステム。
  2. 前記第1のスイッチ及び前記第2のスイッチは、前記ホスト仮想マシンのための冗長エニーキャスト集中型ゲートウェイとして構成されることを特徴とする請求項1に記載のシステム。
  3. 前記第1のスイッチ及び前記第2のスイッチは、前記ホスト仮想マシン上のメインポートを表す、共通のイーサネットセグメント識別子(ESI)により構成されることを特徴とする請求項1に記載のシステム。
  4. 前記第1のスイッチ及び前記第2のスイッチのそれぞれは、
    自動的に得られる媒体アクセス制御−仮想ルーティング及び転送ルートターゲット(MAC−VRF RT)、又は、
    手動で構成されるMAC−VRF RG、
    の1以上を有する仮想ローカルエリアネットワーク(VLAN)毎のイーサネット仮想プライベートネットワーク(EVPN)インスタンスにより構成されることを特徴とする請求項1に記載のシステム。
  5. 前記ルーテッドピアリンクは、レイヤ3イネーブルピアリンクであることを特徴とする請求項1に記載のシステム。
  6. 前記第1のスイッチ又は前記第2のスイッチの1以上は、前記ホスト仮想マシンのためのネクストホップとして、前記ルーテッドピアリンクのIPアドレスをアドバタイズするように構成されることを特徴とする請求項1に記載のシステム。
  7. 前記システムは、RT−1保護シグナリングを使用するイーサネット仮想プライベートネットワーク(EVPN)であることを特徴とする請求項1に記載のシステム。
  8. 前記第1のスイッチ及び前記第2のスイッチは、前記ルーテッドピアリンク経由でイーサネットセグメント識別子(ESI)毎のルートを交換し、前記第1のスイッチ及び前記第2のスイッチにより形成された冗長グループにわたるローカルESI接続性の信号を送信することを特徴とする請求項1に記載のシステム。
  9. 前記ESI毎のルートは、前記ホスト仮想マシンと前記第1のスイッチ又は前記第2のスイッチのいずれか1つの間のリンクが切れた時に使用する修復パスであることを特徴とする請求項8に記載のシステム。
  10. 前記ESI毎のルートは、ボーダゲートウェイプロトコル(BGP)メッセージとして前記第1のスイッチ及び前記第2のスイッチの間を伝送されることを特徴とする請求項8に記載のシステム。
  11. 前記第1のスイッチ及び前記第2のスイッチは、前記ルーテッドピアリンク経由でアドレス解決プロトコル(ARP)テーブルを同期するように構成されることを特徴とする請求項1に記載のシステム。
  12. 前記第1のスイッチは、非一時的コンピュータ可読記憶媒体内に格納された命令を実行するように構成可能な1以上のプロセッサを有し、
    前記命令は、
    前記ARPテーブルの更新が実行されたことを示す前記ホスト仮想マシンからのメッセージを受信し、そして、
    BGPメッセージにより前記第2のスイッチに更新の信号を送信する、
    ことを含むことを特徴とする請求項11に記載のシステム。
  13. 前記第1のスイッチ及び前記第2のスイッチは冗長グループを形成し、前記第1のスイッチ及び前記第2のスイッチの1以上が、イーサネット仮想プライベートネットワーク(EVPN)のMACアドレスをアドバタイズし、前記冗長グループを同期するように構成されることを特徴とする請求項1に記載のシステム。
  14. 前記第1のスイッチ及び前記第2のスイッチは冗長グループを形成し、前記ホスト仮想マシンへ、又は、前記ホスト仮想マシンから流れるトラフィックは、前記第1のスイッチ及び前記第2のスイッチにわたって負荷分散されていることを特徴とする請求項1に記載のシステム。
  15. 前記ルーテッドピアリンクにわたってトラフィックをリルートすることにより、前記トラフィックは負荷分散されることを特徴とする請求項14に記載のシステム。
  16. さらに、前記第1のスイッチ及び前記ホスト仮想マシンの間のリンクを含み、前記リンクは、前記第1のスイッチ上の仮想ローカルエリアネットワーク(VLAN)で終了することを特徴とする請求項1に記載のシステム。
  17. 前記第1のスイッチ及び前記第2のスイッチは、前記ホスト仮想マシンのための仮想第1ホップゲートウェイとして機能することを特徴とする請求項1に記載のシステム。
  18. さらに、前記ホスト仮想マシン上のイーサネットセグメント識別子(ESI)を含み、前記第1のスイッチ及び前記第2のスイッチは、前記ルーテッドピアリンク経由で前記ESIへの到達性を有することを特徴とする請求項1に記載のシステム。
  19. 前記第1のスイッチは、前記第1のスイッチを通したネクストホップ経由の前記ESIへの到達性を前記第2のスイッチが有することを示す、ボーダゲートウェイプロトコル(BGP)メッセージを前記第2のスイッチに伝送するように構成されることを特徴とする請求項18に記載のシステム。
  20. 前記第1のスイッチは、前記ホスト仮想マシン上のアドレス解決プロトコル(ARP)テーブルの更新を前記第1のスイッチが学習したことに応答して、前記ルーテッドピアリンク経由で前記第2のスイッチにボーダゲートウェイプロトコル(BGP)メッセージを自動的に伝送するように構成されることを特徴とする請求項1に記載のシステム。
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Families Citing this family (38)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10951463B2 (en) * 2019-03-27 2021-03-16 Cisco Technology, Inc. BGP aggregation in Clos networks
US11368553B1 (en) * 2019-03-28 2022-06-21 Harmonic, Inc. Support for a scalable and high availability (HA) virtual cable modem termination system (VCMTS)
US11799722B2 (en) 2019-03-28 2023-10-24 Harmonic, Inc. Support for a scalable and highly available (HA) service platform
US11656992B2 (en) 2019-05-03 2023-05-23 Western Digital Technologies, Inc. Distributed cache with in-network prefetch
US11240355B2 (en) 2019-05-17 2022-02-01 Arista Networks, Inc. Platform agnostic abstraction for forwarding equivalence classes with hierarchy
US11228459B2 (en) * 2019-10-25 2022-01-18 Dell Products L.P. Anycast address configuration for extended local area networks
US11409711B2 (en) 2019-12-03 2022-08-09 Western Digital Technologies, Inc. Barriers for dependent operations among sharded data stores
US11567899B2 (en) * 2019-12-03 2023-01-31 Western Digital Technologies, Inc. Managing dependent delete operations among data stores
US11477643B2 (en) * 2020-02-12 2022-10-18 Charter Communications Operating, Llc Systems and methods for access point device recovery using mobile devices
EP3949291B1 (fr) * 2020-05-25 2023-07-05 Airbus Defence and Space SAS Routage de paquets au sein d'un réseau de communication présentant une topologie variable et prédictible
WO2021249023A1 (zh) * 2020-06-08 2021-12-16 华为技术有限公司 集合通信系统中控制报文处理方法、装置、设备及系统
US11924083B2 (en) 2020-06-16 2024-03-05 Cisco Technology, Inc. Multiple network interfacing
CN113810275B (zh) * 2020-06-17 2023-08-04 华为技术有限公司 发送报文的方法及设备
CN111800327B (zh) * 2020-06-19 2021-11-26 浪潮思科网络科技有限公司 Vxlan网络的流量分担方法、设备
US11765250B2 (en) * 2020-06-26 2023-09-19 Western Digital Technologies, Inc. Devices and methods for managing network traffic for a distributed cache
US11675706B2 (en) 2020-06-30 2023-06-13 Western Digital Technologies, Inc. Devices and methods for failure detection and recovery for a distributed cache
US11323392B1 (en) * 2020-07-17 2022-05-03 Juniper Networks, Inc. Managing split-brain scenario in multi-homed environment
US11456941B2 (en) * 2020-07-24 2022-09-27 Nvidia Corporation Extensible network traffic engineering platform for increasing network resiliency in cloud applications
US11736417B2 (en) 2020-08-17 2023-08-22 Western Digital Technologies, Inc. Devices and methods for network message sequencing
US11575594B2 (en) * 2020-09-10 2023-02-07 Mellanox Technologies, Ltd. Deadlock-free rerouting for resolving local link failures using detour paths
CN112187636B (zh) * 2020-09-22 2022-08-16 锐捷网络股份有限公司 Ecmp路由的存储方法及装置
US11418433B2 (en) * 2020-10-13 2022-08-16 Realtek Singapore Private Limited Control method for spanning tree protocol of easymesh network and related system
US11411911B2 (en) 2020-10-26 2022-08-09 Mellanox Technologies, Ltd. Routing across multiple subnetworks using address mapping
US11700178B2 (en) 2020-10-30 2023-07-11 Nutanix, Inc. System and method for managing clusters in an edge network
US11223516B1 (en) 2020-10-30 2022-01-11 Nutanix, Inc. Smart collection and processing in telemetry system
US11290330B1 (en) 2020-10-30 2022-03-29 Nutanix, Inc. Reconciliation of the edge state in a telemetry platform
US11431619B2 (en) 2021-01-27 2022-08-30 Cisco Technology, Inc. Hierarchical ECMP control plane for dense topologies
US11716277B2 (en) 2021-02-11 2023-08-01 Cisco Technology, Inc. Integrated routing and bridging route reduction in ethernet virtual private network
CN113364661B (zh) * 2021-06-11 2022-06-03 中国电信股份有限公司 综合组网方法、装置、电子设备及计算机可读介质
US11575541B1 (en) * 2021-06-15 2023-02-07 Juniper Networks, Inc. Mapping of virtual routing and forwarding (VRF) instances using ethernet virtual private network (EVPN) instances
US11870682B2 (en) 2021-06-22 2024-01-09 Mellanox Technologies, Ltd. Deadlock-free local rerouting for handling multiple local link failures in hierarchical network topologies
US11700201B2 (en) * 2021-07-26 2023-07-11 Arista Networks, Inc. Mechanism to enforce consistent next hops in a multi-tier network
US11765103B2 (en) 2021-12-01 2023-09-19 Mellanox Technologies, Ltd. Large-scale network with high port utilization
TWI789169B (zh) * 2021-12-21 2023-01-01 大陸商達發科技(蘇州)有限公司 向量包處理轉發方法
US11765065B1 (en) 2022-03-23 2023-09-19 Nutanix, Inc. System and method for scalable telemetry
US11841856B2 (en) * 2022-03-24 2023-12-12 Visa International Service Association System, method, and computer program product for efficiently joining time-series data tables
TWI802481B (zh) * 2022-08-04 2023-05-11 中華電信股份有限公司 配置路由器的任播標籤的電子裝置及方法
CN115396365B (zh) * 2022-10-26 2023-04-07 中国人民解放军军事科学院系统工程研究院 一种规模无关的快速路由收敛方法

Family Cites Families (200)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5873076A (en) * 1995-09-15 1999-02-16 Infonautics Corporation Architecture for processing search queries, retrieving documents identified thereby, and method for using same
JPH10190733A (ja) 1996-12-25 1998-07-21 Hitachi Ltd Ipスイッチ、該ipスイッチに用いるインターフェース回路及びatmスイッチ、及びipスイッチネットワークシステム
AP9901547A0 (en) * 1996-11-18 1999-06-30 Mci Worldwide Inc A communication system architecture.
GB2345162A (en) * 1998-12-24 2000-06-28 Ibm Publish and subscribe data processing with distribution agents configured to support certain streams
JP2000305453A (ja) * 1999-04-21 2000-11-02 Nec Corp 暗号化装置,復号装置,および暗号化・復号装置
US6879594B1 (en) 1999-06-07 2005-04-12 Nortel Networks Limited System and method for loop avoidance in multi-protocol label switching
US6434568B1 (en) * 1999-08-31 2002-08-13 Accenture Llp Information services patterns in a netcentric environment
US6842906B1 (en) * 1999-08-31 2005-01-11 Accenture Llp System and method for a refreshable proxy pool in a communication services patterns environment
US7274869B1 (en) * 1999-11-29 2007-09-25 Nokia Networks Oy System and method for providing destination-to-source protection switch setup in optical network topologies
FI109753B (fi) * 2000-01-14 2002-09-30 Nokia Corp Tietoliikennejärjestelmä, jolla on parannettu vikasieto
US6681232B1 (en) * 2000-06-07 2004-01-20 Yipes Enterprise Services, Inc. Operations and provisioning systems for service level management in an extended-area data communications network
US20030014483A1 (en) * 2001-04-13 2003-01-16 Stevenson Daniel C. Dynamic networked content distribution
JP2005506726A (ja) * 2001-04-20 2005-03-03 イジェネラ,インク. 処理システムにおける仮想ネットワークシステムと方法
DE10127880A1 (de) 2001-06-11 2002-12-12 Philips Corp Intellectual Pty Dynamisches Netzwerk und Routing-Verfahren für ein dynamisches Netzwerk
US7333487B2 (en) * 2001-07-16 2008-02-19 International Business Machines Corporation Methods and apparatus for updating subsource addressing multicast routing records in a communications network
US7406537B2 (en) 2002-11-26 2008-07-29 Progress Software Corporation Dynamic subscription and message routing on a topic between publishing nodes and subscribing nodes
JP2003204332A (ja) 2002-01-07 2003-07-18 Canon Inc ネットワークデバイス管理システム及びその制御方法
US7162524B2 (en) * 2002-06-21 2007-01-09 International Business Machines Corporation Gapless delivery and durable subscriptions in a content-based publish/subscribe system
US7801857B2 (en) * 2003-12-19 2010-09-21 Solace Systems, Inc. Implicit routing in content based networks
US7593320B1 (en) 2004-04-30 2009-09-22 Marvell International, Ltd. Failover scheme for stackable network switches
GB0427798D0 (en) * 2004-12-18 2005-01-19 Ibm Publish/subscribe messaging system
JP2008537612A (ja) 2005-01-06 2008-09-18 テーベラ・インコーポレーテッド インテリジェント・メッセージング・アプリケーション・プログラミング・インタフェース
US8064467B2 (en) 2005-02-04 2011-11-22 Level 3 Communications, Llc Systems and methods for network routing in a multiple backbone network architecture
GB0506059D0 (en) * 2005-03-24 2005-05-04 Ibm Methods and apparatus for switching between data streams
US7823170B2 (en) * 2005-08-31 2010-10-26 Sap Ag Queued asynchronous remote function call dependency management
KR100694296B1 (ko) 2005-11-08 2007-03-14 한국전자통신연구원 가상 인터페이스 기반의 2 계층 멀티캐스트 스위칭 및 3계층 멀티캐스트 라우팅 동시 제공 시스템 및 그 방법
US9686183B2 (en) * 2005-12-06 2017-06-20 Zarbaña Digital Fund Llc Digital object routing based on a service request
US7801912B2 (en) * 2005-12-29 2010-09-21 Amazon Technologies, Inc. Method and apparatus for a searchable data service
US20070168420A1 (en) * 2005-12-30 2007-07-19 Morris Robert P Method and apparatus for providing customized subscription data
CN101395592A (zh) * 2006-03-03 2009-03-25 美国唯美安视国际有限公司 基于电影工作室的网络分发系统与方法
US7945813B1 (en) * 2006-12-16 2011-05-17 United Services Automobile Association (Usaa) Automated delayed message redelivery
US8259720B2 (en) * 2007-02-02 2012-09-04 Cisco Technology, Inc. Triple-tier anycast addressing
EP2109965B1 (en) * 2007-02-02 2015-04-08 Groupe Des Ecoles Des Telecommunications (GET) Institut National Des Telecommunications (INT) Autonomic network node system
US7693813B1 (en) * 2007-03-30 2010-04-06 Google Inc. Index server architecture using tiered and sharded phrase posting lists
WO2008144927A1 (en) 2007-06-01 2008-12-04 Nortel Networks Limited Distributed connection establishment and restoration
US7769888B2 (en) 2007-06-15 2010-08-03 Silver Spring Networks, Inc. Method and system for providing network and routing protocols for utility services
US20110004913A1 (en) 2007-07-31 2011-01-06 Symbol Technologies, Inc. Architecture for seamless enforcement of security policies when roaming across ip subnets in ieee 802.11 wireless networks
JP4729119B2 (ja) 2007-10-25 2011-07-20 富士通株式会社 ラベルスイッチングネットワークにおける通信装置
EP2249254A3 (en) * 2008-01-02 2011-02-23 SanDisk IL Ltd. Storage device having direct user access
JP2009224866A (ja) 2008-03-13 2009-10-01 Nec Corp スタック構成の障害検出装置、障害検出システム、障害検出方法及びプログラム
JP2009278261A (ja) * 2008-05-13 2009-11-26 Toshiba Corp 情報処理装置および通信制御方法
US8121032B2 (en) 2008-05-30 2012-02-21 Cisco Technology, Inc. Efficient convergence of grouped VPN prefixes
US20100192207A1 (en) 2009-01-28 2010-07-29 Gregory G. Raleigh Virtual service provider systems
US20100061366A1 (en) * 2008-09-08 2010-03-11 Verizon Corporate Services Group Inc. Method and apparatus for link sharing among logical routers
US8756656B1 (en) * 2008-09-30 2014-06-17 Symantec Corporation Systems and methods for creating and synchronizing security metadata within synchronized-data networks
US8108908B2 (en) * 2008-10-22 2012-01-31 International Business Machines Corporation Security methodology to prevent user from compromising throughput in a highly threaded network on a chip processor
US8538981B2 (en) * 2008-11-20 2013-09-17 Sap Ag Stream sharing for event data within an enterprise network
US7856024B1 (en) * 2008-12-12 2010-12-21 Tellabs San Jose, Inc. Method and apparatus for integrating routing and bridging functions
US8166187B2 (en) * 2009-01-28 2012-04-24 Cisco Technology, Inc. Distributed IP gateway based on sharing a MAC address and IP address concurrently between a first network switching device and a second network switching device
US9165154B2 (en) * 2009-02-16 2015-10-20 Microsoft Technology Licensing, Llc Trusted cloud computing and services framework
US8972515B2 (en) 2009-03-30 2015-03-03 The Boeing Company Computer architectures using shared storage
PL2254046T3 (pl) * 2009-05-18 2014-12-31 Amadeus Sas Sposób i system zarządzania kolejnością wiadomości
US20100332401A1 (en) 2009-06-30 2010-12-30 Anand Prahlad Performing data storage operations with a cloud storage environment, including automatically selecting among multiple cloud storage sites
US9036504B1 (en) 2009-12-07 2015-05-19 Amazon Technologies, Inc. Using virtual networking devices and routing information to associate network addresses with computing nodes
CN102201964B (zh) * 2010-03-22 2014-02-05 杭州华三通信技术有限公司 一种实现快速路径切换的方法和装置
CN101848236A (zh) * 2010-05-06 2010-09-29 北京邮电大学 具有分布式网络架构的实时数据分发系统及其工作方法
US9253016B2 (en) * 2010-11-02 2016-02-02 International Business Machines Corporation Management of a data network of a computing environment
CN102137173B (zh) * 2010-12-27 2014-09-03 华为技术有限公司 路由信息发布方法、设备及虚拟专用网系统
JP5812612B2 (ja) 2011-01-19 2015-11-17 沖電気工業株式会社 通信制御装置及びプログラム、並びに、通信システム
US8988984B2 (en) * 2011-02-04 2015-03-24 Cisco Technology, Inc. Designated forwarder election for VPLS with BGP-based MAC learning
US8953590B1 (en) * 2011-03-23 2015-02-10 Juniper Networks, Inc. Layer two virtual private network having control plane address learning supporting multi-homed customer networks
US9270572B2 (en) 2011-05-02 2016-02-23 Brocade Communications Systems Inc. Layer-3 support in TRILL networks
US9100213B1 (en) * 2011-06-08 2015-08-04 Juniper Networks, Inc. Synchronizing VPLS gateway MAC addresses
US8060533B1 (en) * 2011-07-07 2011-11-15 Google Inc. Panel-based management of data objects from a plurality of data sources
US8804490B2 (en) 2011-07-29 2014-08-12 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Controller placement for fast failover in the split architecture
US9330154B2 (en) 2011-08-22 2016-05-03 Sybase, Inc. Multicast database replication
US8717888B2 (en) * 2011-10-18 2014-05-06 Cisco Technology, Inc. Optimizations for N-way gateway load balancing in fabric path switching networks
US9935781B2 (en) 2012-01-20 2018-04-03 Arris Enterprises Llc Managing a large network using a single point of configuration
US9485300B2 (en) 2012-03-13 2016-11-01 Yahoo! Inc. Publish-subscribe platform for cloud file distribution
CN104221336B (zh) * 2012-03-27 2017-04-12 阿尔卡特朗讯公司 用于虚拟网络架构链路故障恢复的系统和方法
US9071541B2 (en) 2012-04-25 2015-06-30 Juniper Networks, Inc. Path weighted equal-cost multipath
US8755377B2 (en) * 2012-06-06 2014-06-17 Juniper Networks, Inc. Facilitating operation of one or more virtual networks
US9191139B1 (en) * 2012-06-12 2015-11-17 Google Inc. Systems and methods for reducing the computational resources for centralized control in a network
US8989049B2 (en) * 2012-06-15 2015-03-24 Cisco Technology, Inc. System and method for virtual portchannel load balancing in a trill network
US8855117B2 (en) 2012-08-08 2014-10-07 Cisco Technology, Inc. Scalable media access control protocol synchronization techniques for fabric extender based emulated switch deployments
TWI445356B (zh) * 2012-08-13 2014-07-11 Chunghwa Telecom Co Ltd 寬頻網路媒體封包最佳傳遞路徑選擇系統
US9331940B2 (en) * 2012-08-28 2016-05-03 Alcatel Lucent System and method providing distributed virtual routing and switching (DVRS)
US20140081685A1 (en) * 2012-09-17 2014-03-20 Salesforce.com. inc. Computer implemented methods and apparatus for universal task management
US9008095B2 (en) 2012-10-02 2015-04-14 Cisco Technology, Inc. System and method for hardware-based learning of internet protocol addresses in a network environment
US8948181B2 (en) * 2012-10-23 2015-02-03 Cisco Technology, Inc. System and method for optimizing next-hop table space in a dual-homed network environment
US9055000B1 (en) * 2012-12-17 2015-06-09 Juniper Networks, Inc. Distributed network subnet
KR20160037827A (ko) 2013-01-17 2016-04-06 엑소케츠 인코포레이티드 시스템 메모리로의 연결을 위한 오프로드 프로세서 모듈들
US9594718B2 (en) 2013-01-24 2017-03-14 Qualcomm Innovation Center, Inc. Hardware accelerated communications over a chip-to-chip interface
KR20140101607A (ko) * 2013-02-12 2014-08-20 삼성테크윈 주식회사 데이터 배포 서비스의 데이터베이스 관리 시스템 및 방법
US9253035B2 (en) 2013-02-21 2016-02-02 International Business Machines Corporation Reducing switch state size in flow-based networks
US9137119B2 (en) 2013-03-07 2015-09-15 Cisco Technology, Inc. Efficient handling of multi-destination traffic in an internet protocol fabric data center
CN104052666B (zh) * 2013-03-14 2018-05-11 新华三技术有限公司 实现主机路由可达的方法和装置
JP2016517596A (ja) * 2013-03-15 2016-06-16 セールスフォース ドット コム インコーポレイティッド パブリッシャ及び情報フィードを介してレコードとインタラクトするためのシステム及び方法
US20140317616A1 (en) 2013-04-23 2014-10-23 Thomas P. Chu Cloud computing resource management
US9460474B2 (en) * 2013-05-03 2016-10-04 Salesforce.Com, Inc. Providing access to a private resource in an enterprise social networking system
ITMI20130942A1 (it) * 2013-06-07 2014-12-08 Ibm Pianificazione dell'esecuzione di attivita' con risoluzione di dipendenze
US9118633B2 (en) * 2013-06-18 2015-08-25 International Business Machines Corporation Topic protection policy for publish-subscribe messaging system
US9369383B2 (en) * 2013-07-02 2016-06-14 Arista Networks, Inc. Method and system for overlay routing with VXLAN
US9892177B2 (en) * 2013-07-11 2018-02-13 Salesforce.Com, Inc. Systems and methods for interacting with external content objects
US9282033B2 (en) 2013-08-06 2016-03-08 Cisco Technology, Inc. Intelligent handling of virtual machine mobility in large data center environments
US9426060B2 (en) 2013-08-07 2016-08-23 International Business Machines Corporation Software defined network (SDN) switch clusters having layer-3 distributed router functionality
US9559951B1 (en) * 2013-08-29 2017-01-31 Cisco Technology, Inc. Providing intra-subnet and inter-subnet data center connectivity
US9900366B2 (en) * 2013-09-17 2018-02-20 Amazon Technologies, Inc. Email webclient notification queuing
US9330155B1 (en) * 2013-09-30 2016-05-03 Emc Corporation Unified management of sync and async replication for block and file objects
US9876711B2 (en) * 2013-11-05 2018-01-23 Cisco Technology, Inc. Source address translation in overlay networks
US9544185B1 (en) * 2013-11-05 2017-01-10 Cisco Technology, Inc. Hardware based fast convergence for network failures
IN2013CH05044A (ja) * 2013-11-08 2015-05-29 Huawei Technologies India Pvt Ltd
US10635644B2 (en) 2013-11-11 2020-04-28 Amazon Technologies, Inc. Partition-based data stream processing framework
US9503358B2 (en) * 2013-12-05 2016-11-22 Palo Alto Research Center Incorporated Distance-based routing in an information-centric network
US9300528B2 (en) * 2013-12-13 2016-03-29 International Business Machines Corporation Trill network with multipath redundancy
US9264308B2 (en) * 2013-12-27 2016-02-16 Dell Products L.P. N-node virtual link trunking (VLT) systems data plane
US10277476B2 (en) * 2014-01-06 2019-04-30 Cisco Technology, Inc. Optimizing network parameters based on a learned network performance model
US9727625B2 (en) * 2014-01-16 2017-08-08 International Business Machines Corporation Parallel transaction messages for database replication
US9558000B2 (en) * 2014-02-06 2017-01-31 Optimum Semiconductor Technologies, Inc. Multithreading using an ordered list of hardware contexts
US9225597B2 (en) * 2014-03-14 2015-12-29 Nicira, Inc. Managed gateways peering with external router to attract ingress packets
US9647926B2 (en) * 2014-03-17 2017-05-09 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Procedure to identify multi-homed prefixes for IS-IS LFA
US9391876B2 (en) * 2014-03-18 2016-07-12 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Better alternate paths for multi homed IS-IS prefixes
CN112910750B (zh) * 2014-03-27 2022-07-22 Nicira股份有限公司 使用逻辑路由器进行地址解析的方法、设备、系统及介质
US9912577B2 (en) * 2014-04-17 2018-03-06 Cisco Technology, Inc. Segment routing—egress peer engineering (SP-EPE)
US9485115B2 (en) * 2014-04-23 2016-11-01 Cisco Technology, Inc. System and method for enabling conversational learning in a network environment
US9733847B2 (en) * 2014-06-02 2017-08-15 Micron Technology, Inc. Systems and methods for transmitting packets in a scalable memory system protocol
US20150355946A1 (en) 2014-06-10 2015-12-10 Dan-Chyi Kang “Systems of System” and method for Virtualization and Cloud Computing System
US9237078B1 (en) 2014-06-26 2016-01-12 Cisco Technology, Inc. Path validation in segment routing networks
US9313044B2 (en) * 2014-07-17 2016-04-12 Cisco Technology, Inc. Multiple mobility domains with VLAN translation in a multi-tenant network environment
US9699067B2 (en) * 2014-07-22 2017-07-04 Mellanox Technologies, Ltd. Dragonfly plus: communication over bipartite node groups connected by a mesh network
US20160065498A1 (en) 2014-08-26 2016-03-03 rift.IO, Inc. Distributed transaction subsystem
US10826977B2 (en) * 2014-09-25 2020-11-03 Oracle International Corporation System and method for supporting asynchronous request/response in a network environment
US10116493B2 (en) * 2014-11-21 2018-10-30 Cisco Technology, Inc. Recovering from virtual port channel peer failure
CN104486124B (zh) * 2014-12-19 2018-09-04 盛科网络(苏州)有限公司 使用逻辑端口实现多系统链路聚合的装置及方法
US10545987B2 (en) * 2014-12-19 2020-01-28 Pure Storage, Inc. Replication to the cloud
DE102015100208A1 (de) 2015-01-09 2016-07-14 Leonhard Kurz Stiftung & Co. Kg Verfahren zur Herstellung eines Verbundartikels sowie ein Verbundartikel
US10079779B2 (en) * 2015-01-30 2018-09-18 Nicira, Inc. Implementing logical router uplinks
US9965541B2 (en) * 2015-02-24 2018-05-08 Salesforce.Com, Inc. Interest groups based on network feed items
US10491546B2 (en) * 2015-02-25 2019-11-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Provider edge router system and provider edge router system controller for hybrid virtualization of provider edge router functions
US10116464B2 (en) * 2015-03-18 2018-10-30 Juniper Networks, Inc. EVPN inter-subnet multicast forwarding
US10142171B2 (en) 2015-04-01 2018-11-27 Nokia Of America Corporation Selective configuration of packet engine for cable service flows
JP6453154B2 (ja) 2015-04-30 2019-01-16 日本電信電話株式会社 ネットワーク管理システム及びネットワーク管理方法
US9787575B2 (en) * 2015-05-28 2017-10-10 Arista Networks, Inc. Method and system for programming equal-cost multi-path routes on network devices
US10210115B2 (en) * 2015-06-02 2019-02-19 Box, Inc. System for handling event messages for file collaboration
US10572509B2 (en) * 2015-07-27 2020-02-25 Cisco Technology, Inc. Scalable spine nodes with partial replication of routing information in a network environment
CN105007224B (zh) * 2015-07-28 2018-06-15 清华大学 一种sdn网络和ip网络互联通信系统、通信方法
US10009277B2 (en) 2015-08-04 2018-06-26 Mellanox Technologies Tlv Ltd. Backward congestion notification in layer-3 networks
US9781037B2 (en) * 2015-09-15 2017-10-03 Cisco Technology, Inc. Method and apparatus for advanced statistics collection
US10505802B2 (en) * 2015-11-02 2019-12-10 Cisco Technology, Inc. Adaptive subscriber-driven resource allocation for push-based monitoring
US9813286B2 (en) 2015-11-26 2017-11-07 Industrial Technology Research Institute Method for virtual local area network fail-over management, system therefor and apparatus therewith
CN105553849B (zh) * 2015-11-26 2019-05-17 北京邮电大学 一种传统ip网络与sptn网络互通方法与系统
US9985867B2 (en) * 2015-12-11 2018-05-29 Cisco Technology, Inc. Optimizing EVPN for data centers with redundant top-of-rack deployments
US10237163B2 (en) * 2015-12-30 2019-03-19 Juniper Networks, Inc. Static route advertisement
US10397108B2 (en) * 2016-01-25 2019-08-27 Futurewei Technologies, Inc. Service function chaining across multiple subnetworks
US20170222943A1 (en) 2016-01-29 2017-08-03 Mediatek Inc. Method and apparatus for reordering
US10187290B2 (en) * 2016-03-24 2019-01-22 Juniper Networks, Inc. Method, system, and apparatus for preventing tromboning in inter-subnet traffic within data center architectures
US10454766B2 (en) * 2016-04-21 2019-10-22 Super Micro Computer, Inc. Automatic configuration of a network switch in a multi-chassis link aggregation group
US10454877B2 (en) * 2016-04-29 2019-10-22 Cisco Technology, Inc. Interoperability between data plane learning endpoints and control plane learning endpoints in overlay networks
US20170315882A1 (en) * 2016-04-29 2017-11-02 Netapp, Inc. Protected write-back cache transaction replication
CN107347032B (zh) * 2016-05-05 2019-09-10 中兴通讯股份有限公司 报文转发方法及装置
US10756945B2 (en) * 2016-05-11 2020-08-25 Cisco Technology, Inc. Virtualized network management protocols
US9838314B1 (en) * 2016-05-16 2017-12-05 Cisco Technology, Inc. Contextual service mobility in an enterprise fabric network environment
US10785299B2 (en) 2016-06-08 2020-09-22 Nutanix, Inc. Generating cloud-hosted storage objects from observed data access patterns
US10645631B2 (en) * 2016-06-09 2020-05-05 Qualcomm Incorporated Device detection in mixed static and mobile device networks
US10084891B2 (en) * 2016-06-22 2018-09-25 RtBrick Inc. Method to build a modular distributed network device using microservices architecture
US20170373973A1 (en) * 2016-06-27 2017-12-28 Juniper Networks, Inc. Signaling ip address mobility in ethernet virtual private networks
US10686626B2 (en) 2016-07-08 2020-06-16 Intel Corporation Intelligent gateway configuration for internet-of-things networks
US10291434B2 (en) * 2016-07-26 2019-05-14 Avago Technologies International Sales Pte. Limited Multi-destination packet forwarding for a multi-homed device in a virtual network
US10153988B2 (en) * 2016-08-10 2018-12-11 Arista Networks, Inc. Load balancing on multi-chip network switch without full bi-section bandwidth
JP6514158B2 (ja) 2016-08-22 2019-05-15 日本電信電話株式会社 経路伝搬システム、および、経路伝搬方法
US10404593B2 (en) * 2016-08-29 2019-09-03 Vmware, Inc. Stateful connection optimization over stretched networks with temporary tromboning
CN107800625B (zh) * 2016-08-30 2020-07-07 新华三技术有限公司 一种报文转发方法及装置
US10454758B2 (en) * 2016-08-31 2019-10-22 Nicira, Inc. Edge node cluster network redundancy and fast convergence using an underlay anycast VTEP IP
US10193805B2 (en) * 2016-09-08 2019-01-29 Futurewei Technologies, Inc. User oriented IoT data discovery and retrieval in ICN networks
JP7076819B2 (ja) * 2016-09-15 2022-05-30 ナッツ・ホールディングス、エルエルシー 暗号化されたユーザデータの移動および記憶
US10552429B2 (en) * 2016-11-02 2020-02-04 Microsoft Technology Licensing, Llc Discovery of data assets using metadata
CN108075969B (zh) 2016-11-17 2020-01-03 新华三技术有限公司 报文转发方法和装置
US10491698B2 (en) 2016-12-08 2019-11-26 International Business Machines Corporation Dynamic distribution of persistent data
US10645181B2 (en) * 2016-12-12 2020-05-05 Sap Se Meta broker for publish-subscribe-based messaging
US10044605B2 (en) * 2016-12-23 2018-08-07 Juniper Networks, Inc. Apparatus, system, and method for distributing routing-protocol information in clos fabrics
WO2018125989A2 (en) 2016-12-30 2018-07-05 Intel Corporation The internet of things
US11284300B2 (en) * 2016-12-30 2022-03-22 Comcast Cable Communications, Llc Efficiently managing network traffic
CN106878065B (zh) * 2017-01-18 2021-06-11 新华三技术有限公司 一种分布式聚合系统的配置方法及装置
US10397097B2 (en) 2017-01-18 2019-08-27 Futurewei Technologies, Inc. Weighted next hop selection at a router using an equal cost multipath process
CN106878166B (zh) * 2017-01-22 2020-04-03 新华三技术有限公司 路由通告方法及装置
US10966070B2 (en) * 2017-01-30 2021-03-30 Veniam, Inc. Systems and methods for managing data with heterogeneous multi-paths and multi-networks in an internet of moving things
US10334055B2 (en) 2017-02-01 2019-06-25 International Business Machines Corporation Communication layer with dynamic multi-session management
US10200274B1 (en) * 2017-02-17 2019-02-05 Juniper Networks, Inc. Enhanced traffic flow in software-defined networking controller-based architecture
US10333836B2 (en) * 2017-04-13 2019-06-25 Cisco Technology, Inc. Convergence for EVPN multi-homed networks
US10530873B1 (en) 2017-04-28 2020-01-07 Cisco Technology, Inc. Techniques for optimizing EVPN-IRB for IPv6-enabled data centers with top-of-rack deployments
US10659352B2 (en) 2017-05-31 2020-05-19 Juniper Networks, Inc. Signaling private context forwarding tables for a private forwarding layer
US10931530B1 (en) 2017-06-26 2021-02-23 Amazon Technologies, Inc. Managing routing resources of a network
US11074300B1 (en) 2017-07-03 2021-07-27 Palantir Technologies Inc. Techniques for visualizing dependencies in a data analytics system
CN107547402B (zh) * 2017-07-19 2020-04-03 新华三技术有限公司 一种转发表生成方法和装置
US10452726B2 (en) 2017-09-07 2019-10-22 Futurewei Technologies, Inc. In-network semantic mashup for an information-centric networking (ICN) network
US10644931B2 (en) 2017-09-15 2020-05-05 Walmart Apollo, Llc Event ordering framework in distributed asynchronous systems
US10721651B2 (en) * 2017-09-29 2020-07-21 Arista Networks, Inc. Method and system for steering bidirectional network traffic to a same service device
US10382346B2 (en) * 2017-10-24 2019-08-13 Cisco Technology, Inc. Method and device for offloading processing of data flows
US10652308B2 (en) 2017-11-08 2020-05-12 International Business Machines Corporation Cognitive storage management for a mobile computing device
US10469921B2 (en) 2017-11-10 2019-11-05 Juniper Networks, Inc. Data center packet optical transport failure protection
US10831670B2 (en) * 2017-11-22 2020-11-10 Blackberry Limited Method and system for low latency data management
CN108173902A (zh) * 2017-11-29 2018-06-15 清华大学 数据传输、发布及订阅方法和装置
US20190182202A1 (en) * 2017-12-12 2019-06-13 Nokia Solutions And Networks Oy System and method for route optimization in a multichasiss link aggregation configuration
US10880112B2 (en) * 2017-12-31 2020-12-29 Arista Networks, Inc. Multicast traffic in a virtual extensible local area network (VXLAN)
US20190207844A1 (en) * 2018-01-03 2019-07-04 Hewlett Packard Enterprise Development Lp Determining routing decisions in a software-defined wide area network
US10785145B2 (en) 2018-02-19 2020-09-22 Arista Networks, Inc. System and method of flow aware resilient ECMP
US10608921B2 (en) 2018-04-19 2020-03-31 Cisco Technology, Inc. Routing in fat tree networks using negative disaggregation advertisements
US11258853B2 (en) 2018-05-04 2022-02-22 EMC IP Holding Company, LLC Storage management system and method
US10574566B2 (en) * 2018-05-25 2020-02-25 Juniper Networks, Inc. Reducing or eliminating routing microloops in networks having a CLOS topology, such as data center CLOS networks employing the exterior border gateway protocol (EBGP) for example
US10826823B2 (en) 2018-07-31 2020-11-03 Facebook, Inc. Centralized label-based software defined network

Also Published As

Publication number Publication date
US11134006B2 (en) 2021-09-28
WO2020041729A1 (en) 2020-02-27
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CA3109939A1 (en) 2020-02-27
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JP7465878B2 (ja) 2024-04-11
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TW202034737A (zh) 2020-09-16
US20240152410A1 (en) 2024-05-09
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CN112840606B (zh) 2023-08-08
US20200067823A1 (en) 2020-02-27
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US11972306B2 (en) 2024-04-30
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US20200065141A1 (en) 2020-02-27
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US11221893B2 (en) 2022-01-11
EP3841711A1 (en) 2021-06-30
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US11675637B2 (en) 2023-06-13
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US20220075673A1 (en) 2022-03-10
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