JPH09508509A - 安全な高速パケット交換機能と保証サービス品質を有するネットワーク - Google Patents

安全な高速パケット交換機能と保証サービス品質を有するネットワーク

Info

Publication number
JPH09508509A
JPH09508509A JP7520158A JP52015895A JPH09508509A JP H09508509 A JPH09508509 A JP H09508509A JP 7520158 A JP7520158 A JP 7520158A JP 52015895 A JP52015895 A JP 52015895A JP H09508509 A JPH09508509 A JP H09508509A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
network
connection
sfps
exchange
switch
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.)
Pending
Application number
JP7520158A
Other languages
English (en)
Inventor
ダビンズ・カート
アンドラウアー・フィル
オリバー・クリス
パーカー・トム
グライムズ・アンディー
ナットブラウン・ブルース
ヒューレット・ダン
マシュウズ・ウォレス
デブ・ロジャー
ジェフォーズ・ジェーソン
Original Assignee
ケーブルトロン・システムズ・インコーポレーテッド
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 ケーブルトロン・システムズ・インコーポレーテッド filed Critical ケーブルトロン・システムズ・インコーポレーテッド
Publication of JPH09508509A publication Critical patent/JPH09508509A/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/54Store-and-forward switching systems 
    • H04L12/56Packet switching systems
    • H04L12/5601Transfer mode dependent, e.g. ATM
    • H04L12/5602Bandwidth control in ATM Networks, e.g. leaky bucket
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L45/00Routing or path finding of packets in data switching networks
    • H04L45/02Topology update or discovery
    • H04L45/10Routing in connection-oriented networks, e.g. X.25 or ATM
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L45/00Routing or path finding of packets in data switching networks
    • H04L45/36Backward learning
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L49/00Packet switching elements
    • H04L49/20Support for services
    • H04L49/201Multicast operation; Broadcast operation
    • H04L49/203ATM switching fabrics with multicast or broadcast capabilities
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L49/00Packet switching elements
    • H04L49/25Routing or path finding in a switch fabric
    • H04L49/256Routing or path finding in ATM switching fabrics
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q11/00Selecting arrangements for multiplex systems
    • H04Q11/04Selecting arrangements for multiplex systems for time-division multiplexing
    • H04Q11/0428Integrated services digital network, i.e. systems for transmission of different types of digitised signals, e.g. speech, data, telecentral, television signals
    • H04Q11/0478Provisions for broadband connections
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/54Store-and-forward switching systems 
    • H04L12/56Packet switching systems
    • H04L12/5601Transfer mode dependent, e.g. ATM
    • H04L2012/5619Network Node Interface, e.g. tandem connections, transit switching
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/54Store-and-forward switching systems 
    • H04L12/56Packet switching systems
    • H04L12/5601Transfer mode dependent, e.g. ATM
    • H04L2012/5625Operations, administration and maintenance [OAM]
    • H04L2012/5626Network management, e.g. Intelligent nets
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/54Store-and-forward switching systems 
    • H04L12/56Packet switching systems
    • H04L12/5601Transfer mode dependent, e.g. ATM
    • H04L2012/5629Admission control
    • H04L2012/5631Resource management and allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/54Store-and-forward switching systems 
    • H04L12/56Packet switching systems
    • H04L12/5601Transfer mode dependent, e.g. ATM
    • H04L2012/5638Services, e.g. multimedia, GOS, QOS
    • H04L2012/564Connection-oriented
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/54Store-and-forward switching systems 
    • H04L12/56Packet switching systems
    • H04L12/5601Transfer mode dependent, e.g. ATM
    • H04L2012/5638Services, e.g. multimedia, GOS, QOS
    • H04L2012/5645Connectionless
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/54Store-and-forward switching systems 
    • H04L12/56Packet switching systems
    • H04L12/5601Transfer mode dependent, e.g. ATM
    • H04L2012/5638Services, e.g. multimedia, GOS, QOS
    • H04L2012/5665Interaction of ATM with other protocols

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
  • Input Circuits Of Receivers And Coupling Of Receivers And Audio Equipment (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)

Abstract

(57)【要約】 比較的高速で、低コストの統合サービスと制御性を実現する交換データ通信ネットワークを通して”仮想接続”を設定するための装置と方法。仮想接続がいったん設定されると、交換機群は、非接続型データパケットを設定した経路に沿ってそのデータパケットを変形することなく直通方式で移動させることができる。経路選択データに関わる複雑性は、データ転送経路から除かれ、むしろ接続設定時間で処理される。これによって交換機群はより単純にでき且つ従ってより速くできる。また、交換決定は、実質的に、プロトコルに影響されず且つ終端システムに関わらない。それはまた、管理性の点から重要な利点をもたらす:何故なら、パケット単位ではコストがかかり過ぎて実施できなかった諸々の可能性は、接続設定時間で難なく実施できるからである。それ故、データグラム志向の技術では実践的でなかった新しい管理水準を達成することができる。改良した帯域幅割当て法並びに新規の最良経路探索法も提供される。

Description

【発明の詳細な説明】 安全な高速パケット交換機能と保証サービス品質を有するネットワーク発明の分野 本願発明は、通信ネットワークに関し、より詳細には、プロトコルに影響され ず且つ終端システムに関わらない一時的接続を設定することによって、高い転送 速度、保証サービス品質、及びパケット式LAN及びWANセグメントの保全インター ネットワーキングを実現する装置と方法に関する。加えて、この発明は、帯域幅 限定共用資源へのアクセスを要求する競合装置群間の多重アービトレーション( 調停)レベルによる帯域幅の割当て、及び多数の制約に基づくネットワークを通 して最良の経路決定を行うための探索方法を指向するものである。発明の背景 今日、データネットワークは、共用媒体、アクセス及びバックボーン接続がで きるパケット式LAN技術に大きく依存している。これらのLANをグローバルインタ ーネットに接続するのに、ブリッジ及びルータ(経路選択装置)のようなパケッ ト交換システムを利用することは、現在普及している。インターネットルータは 、IP、IPX、DECNET、AppleTALK、OSI、SNA及びその他を含む、多くの異なったプ ロトコルに基づいたパケットを処理できなければならない。これらの異なったプ ロトコルを使って世界中でパケットを交換できるネットワークを構築するという 複雑性は、ベンダとユーザの両者にとってはそれ故興味をそそられることである 。 標準型LANシステムは、約100Mbps未満の転送速度でかなり満足に稼動して いる。100Mbpsを上回る転送速度では、1グループのネットワークを相互接続 するパケット交換に必要とされる処理能力を実現することは、所要の性能水準を 得るためには経済的に非現実的なものとなっている。この性能を経済的に"規模 拡大"できないと云うことは、あるユーザが計画するネットワーク拡大において 制約の原因となり始めている。また、今日のデータネットワークは、帯域幅割当 てとユーザアクセスに関して、ネットワーク管理者に十分な統制力を付与するも のでは ない。 明日のネットワークは、それらのはるかに大きい帯域幅とリアルタイムな配信 の要求によって"マルチメディア"の応用性を支えるものと期待されている。次世 代のネットワークはまた、それが要求されるサービス品質(QOS)に関して予定量 の帯域幅を保証できるよう、ネットワークを動的に再構成する能力を具備しなけ ればならない。これには、ネットワークの管理者が目指したような特定の任意の 組の終端システム間のアクセス、性能、フォールトトレランス及び保全を提供す ることが含まれる。その概念は、ネットワーク管理者に故障が何時起きたかを告 げるだけではなく−−ネットワーク基盤全体にわたる完全な"命令と統制力"を彼 等に付与することである。 非同期転送方式(ATM)として知られている新しい1組の技術は、専用及び公衆 の両インターネットの諸要件を実施するための、最良の、長期限の解答をもたら すことができる。ATMは、ユーザが要求するであろうサービス品質を与えるのに 要する超高性能情報ネットワークを実現するための、より経済的で評価できる1 組の技術を担うことが見込まれる。従って、今後20年間中に、ネットワーク基 盤は、パケット式標準型からATMのセル交換に基づくものに変わるかも知れない 。付随するネットワークの変化は劇的であろうし、ユーザの最も近い投資を維持 できるように推移できることは彼等にとって望ましいことであろう。 明日のネットワークにおける別の予想される変化は、データフローの変化であ る。今日のネットワークのデータフローは、典型的には、クライアント-サーバ の計算モデルに追従するものである。これは、多くのクライアントが1つ以上の ネットワークのサーバの中へ、もしくは、そこからデータを全て転送している場 合である。クライアントは、通常、互いに通話せず;彼等はサーバを使ってデー タを共用する。このデータ交換方式は存続するであろうが、明日のネットワーク におけるはるかに多くの情報の流れは、同列間(peer-to-peer)となろう。最終的 到達地点は、全システムがクライアントとしてもサーバとしても機能する場合の 、適切に分布した計算環境である故、より多くのデータフローが同列間モデルに 追従することになる。そのネットワークは、高性能バックボーンインターネット 接続を利用したいと望んでいる全ての仲間達、例えばデスクトップコンピュータ 、 へのより直接的なアクセスを実現するのに必要となろう。 将来における大容量の搬送情報は、ディジタル起点の形になろう。このディジ タル情報は、音声周波数帯域の電話回線を使って許容し得る性能で作動している 今日の別々の音声、ファックス、及びSNAネットワークより大きい多くの帯域幅 を必要とするであろう。音声は、全トラヒックのパーセントとして収縮し、一方 、画像及びビデオを含むその他の情報形は、大きく増大するであろう。圧縮が利 用できる時でさえ、内部及び外部の両ビルディングネットワークに対する帯域幅 の要件は、大きく拡大される必要があろう。 テキストファイルと画像は、現にあるパケット式ネットワークを通して送って よい:何故なら、この情報の配信は時間限定(タイムクリティカル)でないから である。新トラヒック(音声及びビデオ)は配信時間に敏感であり−−待ち時間 が変化するか超過すると、サービス品質が低下し且つこの情報が無価値なものと なり得る。 従って、新基盤の要件は、下記を包含することが期待される: * デスクトップでのワークステーション処理能力の増大、これによってネッ トワークの性能と容量の増大についてのニーズが推進される; * ネットワークユーザ数の増大、これによってネットワークの保全性の増大 についてのニーズが推進される; * ネットワークのアクセスと帯域幅の割当てが管理されなければならない; * 音声、ビデオ及びデータの統合された用途がネットワークのサービス品質 (QOS)の向上を保証できるという必要性を増大している; * 管理は、各ユーザに対してその特定ニーズに基づき種々のサービス品質を 提供できなければならない(ユーザのニーズは随時変化してよい); * 各ユーザのQOSを保証する能力は、ネットワークとその管理システムを密 に統合することによってのみ達成し得る。 本願発明の目的とするところは、上述の要件の1つ以上を満足する装置と方法 を提供することにある。発明の概要 重要な様相において、本願発明は、安全な迅速パケット交換(SFPS)と呼ばれる 新技術に関連するものである。SFPSは、ルータと同じかそれより良好な信頼性を 、結果的にコストを上げずにより大きいパケット交換性能をもって実現する。こ れは、多重プロトコル・ルータを実現することに関する複雑さとコストは、性能 ニーズが上昇するにつれ大幅に増大するという理由からである。また、SFPSは、 ルータでは与え得ない下記の可能性を提供する: * 同一の物理的ネットワークに多くの個別論理作業グループを作り出す能力 * 特定のサービス品質(QOS)をもって多くの個別仮想接続又は回路を作り出 す能力 * 要求QOS−−時間に敏感な配信を保証する能力 * ネットワーク使用量(何故電話料がそんなに高いのか?)を説明する能力 ATMセル交換法は、これらの新しい可能性の多くを同様に提供できるとはいえ 、セル交換法を採用するとすれば、現存する全てのネットワークを再構築しなけ ればならなくなるであろう。SFPSは、今日のパケット式技法と明日のセル式技法 との間の過渡期を担うものである。SFPSによって、パケット及びセル式ネットワ ークの混成基盤が、同一のサービスと構成管理システムを使ってユーザ達が要求 するQOSを配信する1つの渾然一体の交換機構として作動できるようになる。 SFPSは、発信及び着信MAC IDs−−IEEEによって各終端システムに指定された 特異的な媒体アクセス制御(MAC)アドレスに基づく高性能パケット交換に備える ものである。端末相互接続は、多くの制約に基づく安全且つ最良の経路選択の決 定をもたらすネットワーク管理の適用によって決定される。MACレイヤ(層)情 報だけに基づく非接続型データグラムを交換することで、ネットワーク基盤をプ ロトコルに影響されない状態に維持することができる。これによって、そのネッ トワークは、NetBIOS、LAT、IP、IPX、SNA、又は他の任意のプロトコルに基づく パケットを送ってユーザ達に等しいQOSを与えることができる。プロトコルがネ ットワークとその管理を発展させるにつれ、基盤は、新しいプロトコルを支える べく再加工されなければならないことはないであろう。 より詳細には、該システムは、単独で、又は交換機上の入力ポートとの組合せ で、SFPS装置を通して接続されるべき終端システム間の任意の通信交換に対する 特異的な"接続識別子"を形成するところの、発信及び着信MACアドレスを使用す る。特例としては次の通りである: 入力ポート=2 発信MACアドレス=00:00:ID:01:02:03 着信MACアドレス=00:00:ID:11:22:33; と共に、これらは発信アドレスから着信アドレスへの特定の片方向の流れに結び つく"組"(tuple)を形成する。この組を有する全てのパケットは、SFPSの作動に 応じて自動的に交換されるものである。 ネットワーク基盤は、コア交換機構の周りに構築される。交換機構によって、 ユーザがそれによって互いに対して情報を送ることができる物理的経路即ちルー トが提供される。交換機構へのアクセスは、アクセスポートを通して達成される 。アクセスポートはいくつかの機能を担う−−最も重要なことは、それらは保全 及び財務サービスを実行することである。アクセスポートはまた、ネットワーク のオペレータに交換機構へのアクセス及びその使用状況を監視し且つ制御する能 力をもたらすものである。パーソナルコンピュータ(PCs)、ワークステーション 、及びサーバのような端点システムは、Ethernet(イーサネット)、Token Ring (トークンリング)、FDDI、又はATMのような多くのアクセス技術を使ってアク セスポートに接続する。SFPSのネットワークにおいて、アクセスポートは、端点 システムに対して5つの機能を実行する管理因子として作用する。第一に、それ はディレクトリサービスを実施する。第二に、ネットワークアクセス保全サービ スを担う。第三に、経路選択サービスを実施する。第四に、交換機構の経路の沿 って帯域幅を確保する能力をもたらす。最後に、財務サービスを行う。これらの 5つのサービス:ディレクトリ、保全、経路選択、帯域幅管理及び算定は、信頼 のおけるネットワーク基盤を設定することが求められる。 従来のブリッジ及びルータ装置では、各パケットは、アクセスと保全の制約の 適用、並びに経路決定によって個別に処理されるところの、データグラムと呼ば れる独立したデータユニットとして取り扱われる。SFPSでは、この処理は、復号 解読される探査パケット(一般の、LAN同報通信媒体上の)に対してのみ行われ 、且つ政策、コール属性、ロケーション、経路、サービス品質、等を含む終端シ ス テムのディレクトリを用いることによって、経路が決定され且つ経路に沿う交換 機群が"プログラム"される場合に、その接続が拒絶されるか、又は、受諾されて この"接続"での次のパケットを交換できるのである。何れかの場合に、その後の データグラムは、保全アクセス制御及び経路決定論理の全てを再適用する必要も なく、交換されるか又は破棄される。 本願発明の別の重要な特徴は、次の諸特性を有するネットワーク上の2つの結 接点(終端システム)間の経路を決定する方法である:その経路は1つの測定基 準に対しては最適であり且つ他の多くの測定基準に対する1組のしきい値試験を パスし;且つそれは与えられた時間制約以内にそのようにしなければならない。 その方法は、並行して行われる幅優先再帰探索であり、これは発信元の結接点( ノード)で開始され、外に向かって進行して隣り合うノード群を見い出し、着信 ノードに到達するまで走査経路を計算するものである。その方法には、潜在経路 の数が無限の方向に増大しないことを保証するため及び探索のメモリ条件と処理 時間を限定するため、一連の"枝刈り処置"が含まれる。これらの実世界の制約( 時間、メモリ、処理法)故に、経路の結果は、あらゆる場合において、数学的( 理論的)最良経路でないかも知れないが、その探索は、その制約を考慮して最良 経路であるという確率が高い経路を追求するものであり、且つその意味において その探索は最良の経路決定をなすものである。一般的に、測定基準には、コスト 、帯域幅、政策、損失、等が含まれる。本方法のある実施例は、ネットワークを 通して最適の経路を決定する際に有用である一方、はるかに広い用途をもってい る。 別の特徴にあっては、本願発明は、帯域幅が限定された、共用資源に対しアク セスを要求する競合装置間で多重レベルのアービトレーションを可能にする方法 と装置を提供するものである。 アービトレーションの第一のレベルは、プログラム可能である。帯域幅が限定 された、共用資源の利用可能な帯域幅は、全ての競合装置間で等しく割当てられ るか又は競合装置のいくつかには他より多く割当てられる。この本願発明の特徴 は、要求している装置群の最大集約帯域幅要件が共用の、帯域幅限定資源の帯域 幅より大きいときに有用である。それはプログラム可能故、本願発明のアービト レーションシステムは、帯域幅が限定された、共用資源をより緊急に必要とする ような競合装置を優先するために利用可能な帯域幅を割当てるのに用いることが でき、その時、他の競合装置にはそれらが実際に必要とする帯域幅の断片が割当 てられるだけである。しかし、これらの他の競合装置は、解放されている時間セ グメントを使えるよう割当てられ、従って、アービトレーションの第一のレベル においてプログラムされるより大きい帯域幅を効果的に用いることができる。 (限定されるものではないが、音声データとビデオデータを含む)等時サービ スを要求しているような競合装置に対しては、プログラム可能なアービトレーシ ョンの第一のレベルだけが用いられる。これらの装置は、第一レベルを除く他の どのアービトレーションレベルにも関係しないようプログラムされる。これによ って、これらの競合装置は、ある装置がそのプログラムされた時間セグメントを 要求しない時に利用できることになるかも知れない時間セグメントのどれかでは なくて、それら用にプログラムされている時間セグメントを使うことができる。 例えば、極めて決定的なサービス政策を要する視聴覚通信リンクは、解放された どの時間セグメントでもなくて、アービトレーションの第一レベルだけを使える ようプログラムされることになる。本願発明の判定子は、適当数のセグメントを もってプログラムされ、視聴覚通信リンクの帯域幅要件を支持する。これらの時 間セグメントは、装置の帯域幅要件に整合する周期的方法で視聴覚通信リンクに 利用され得るものである。 アービトレーションの追加レベルは、競合装置がアービトレーションの追加レ ベルに関係するようプログラムされる場合、競合装置に対するアービトレーショ ンの第一レベル後に利用できる空き時間セグメントを割当てるのに与えられる。 アービトレーションの第二及び第三のレベルによって、アービトレーションの第 一レベル後に利用できる空き時間セグメントを他の競合装置に割当てることがで きる。アービトレーションの第二のレベルは、ラウンドロビン型のアービトレー ション方式を提供するもので、これは割当てが通話された競合装置に解放されて いる時間セグメントを割当てるのに用いられるものである。もし割当てが通話さ れた競合装置が帯域幅限定共用資源の利用を要求していないなら、第三レベルの アービトレーションが与えられる。第三レベルのアービトレーションにおいては 、 第三レベルに関係している競合装置のそれぞれには識別番号が割当てられてリス トに載せられ、且つ残りの解放時間セグメントは、そのリスト中に予め決められ た順位を有する競合装置に割当てられる。例えば、予め決めた順位は、識別番号 の続き順に基づいていてよい。非割当て時間セグメントは、最低もしくは最大の 識別番号のような特定識別番号を有する要求中の競合装置に割当てられてよい。 本願発明の主要な特徴は、アービトレーション(裁定 arbitoration)がプロ グラム可能な、アービトレーション形式の階層を使って実行されるということで ある。例えば、第一レベルのアービトレーションは、プログラム可能な時分割多 重化判定子である。第二レベルのアービトレーションは、第一レベルのアービト レーション後に任意の空き時間セグメントを割当てるためにのみ作用するもので あるが、例えば、ラウンドロビン型判定子である。第三レベルのアービトレーシ ョンは、第二レベルのアービトレーション後に割り当てられないで残っている任 意の時間セグメントを割当てるために機能するものであるが、予め決められた方 式に応じて要求中の競合装置の1つを選択するデフォルトレベルのアービトレー ションである。 本願発明のアービトレーションシステムの別の利点は、アービトレーションが データ転送サイクルと並行して実行されるということである。即ち、帯域幅が限 定された、共用資源の排他的利用が与えられることになる競合装置は、データ転 送が起こることになる時間セグメントに先立つ時間セグメントにおいて決定され る。アービトレーション決定は、データ転送が時間セグメントに起こると同時に 行われる。この意志決定が送られることにより、アービトレーションサイクルが 競合装置に対して明確になり、利用できるデータ転送時間のどの部分も消費しな い。 本願発明のアービトレーションシステムは、プログラム可能故、同一システム において異なった帯域幅要件(即ち、異なったデータ転送速度)を有する装置を 支援することができる。発明の1実施例では、時間セグメントの粒状度(即ち、 時間セグメントで表される帯域幅の量)が割当てメモリを用いてプログラムされ る。割当てメモリにおける時間セグメントの数が増やされると、帯域幅割当ての 粒状度はより微細になる。それ故、アービトレーションシステムは、異なった帯 域幅要件を有する競合装置の帯域幅要件を満足することができる。例えば、低帯 域幅を有する競合装置は、単一の時間セグメントだけを割当てられてよく、何と なれば低帯域幅の装置ではサービス頻度がより少なくてよいからである。一方、 より高い帯域幅を有する競合装置は、多重の接近した時間セグメントを割当てら れてよく、従ってその装置はデータ転送を完了することができる。 本願発明の別の特徴は、プログラム可能なアービトレーションシステムである 故に、各装置のアービトレーション方式は、装置単位でプログラムされてよい。 例えば、ある装置は、第一レベルのアービトレーションにだけ関係し且つ第二又 は第三レベルに関係しないようプログラムしてよい。同様に、ある装置は、第二 及び/又は第三レベルのアービトレーションにだけ関係するようプログラムして よい。このことは、特定用途に応じてそのシステムをより柔軟なものとし、且つ 各競合装置に対してサービス品質を保証するのに役立つものである。 発明を特定する上記の様々な特徴は、ファームウェアのように埋込み装置群に 存在するソフトウェア対象;商用コンピュータシステムに関する応用の一部であ るソフトウェア対象;もしくは特定用途集積回路(ASIC)又は、同様に機能しうる ハードウェア構成部品、として構成されうる。 本願発明のこれらの及びその他の諸機能と諸利点は、以下の詳細説明において さらに詳しく説明する。図面の簡単な説明 図1は、SFPS交換機によって形成されたネットワークトポロジーの概略図 、 図2は、ハードウェア実施例におけるSFPS交換機の内部構成要素の概略図 、 図3は、図2のSFPS交換機の動作のフローチャート、 図4は、取り外しできるモジュールを有するネットワーキングシャシの透視図 、 図5は、SFPS交換機を有するネットワーキングモジュールの概略図、 図6は、ネットワーキングシャシ及びそれが提供するサービスの概略図、 図7Aは、SFPS交換機の概略図、 図7Bは、SFPS交換機の論理図、 図7Cは、SFPS交換機によるデータパケットの処理を示すフローチャート 、 図8は、分散SFPS交換機の概略図、 図9は、シャシ及び分散交換機の概略図で、かつ分散交換機のポートオブジェ クトの分散ディレクトリの形成を示す。 図10は、物理層及び論理層上の分散交換機の概略図、 図11は、最適経路決定を示すフローチャート、 図12は、図11の方法で使用される所定のリンクデータ構造の概略図、 図13は、送り元ノードから宛先ノードへの走査を示すサンプルネットワーク トポロジー、 図14は、本発明のバンド幅アービタの典型的な適用例を有するネットワーキ ングシャシを示し、 図15は、図14のネットワーキングで使用されるアービタの1実施例の概略 図、 図16は、図14の回路によって実行され得る第1のプログラム状態の機械を 示し、 図17は、図14の回路によって実行され得る第2のプログラムによる状態の 機械を示し、 図18は、時間セグメントのアービトレーション及び割り当てが本発明におい てシステム効率を改善するために同時に生じるかを示すフローチャート、 図19は、本発明のアービトレーション方法を示すフローチャート、 図20は、SFPS交換機に適用されたアービトレーション法を示すTDM RAMプログラミング図、 図21は、SFPSソフトウェア実施例の図、及び 図22は、図21の交換機のためのポートオブジェクト図である。詳細な説明 詳細な説明は、参照を容易にすめために下記の小節に分けられる。 1.“仮想LAN”及び“仮想接続”の確立 1.1 例1−M11はM99行きであるパケットを送信する 1.2 例2−M11はM66行きであるパケットを送信する 2.SFPS管理サービス 2.1 ルートサービス管理 2.2 アクセスセキュリティ管理 2.3 ディレクトリサービス管理 2.4 課金管理 2.5 帯域幅管理 3.SFPSハードウェア実行(インプリメンテーション) 4.標準フレーム表示 5.SFPSモジュールを有するネットワーキングシャシ 6.SFPS機能 7.SFPSホストエージェント 8.SFPS分散交換機 8.1 分散交換機を通るIPパケットフローの例 8.2 分散交換機MIB 9.最適経路決定 9.1 最適経路決定の例 9.2 データ構造 9.3 フローチャート 10.帯域幅の割り当て 10.1 関連技術の検討 10.2 帯域幅を割り当てるための新しい装置及び方法 10.3 SFPSモジュールのための帯域幅割り当ての例 11.SFPSソフトウェアオブジェクトモデル 11.1 SFPSオブジェクト 11.2 SFPSアプリケーション筋道(スレッド) 11.3 MIB及びその管理オブジェクト形成 12.関連アプリケーション 1. “仮想LAN”及び“仮想接続”の確立 図1は、リンクLによって接続されたS1〜S6とラベルが付けられた6つの 安全高速パケット交換機(SFPS)で形成された代表的なネットワークトポロ ジーを示す。各SFPS交換機は、例えば、4つのポートを有する。いくつかの ポートは、アクセス用Aとラベル付けられ、いくつかはネットワーク用Nとラベ ル付けられる。アクセスポートは、ネットワークアクセスセキュリティ及びパケ ット経路選択サービスを提供する。セキュリティサービスの機能は最初のエント リアクセスポートで既に実行されているので、ネットワークポートは、セキュリ ティサービスを実行しない。終端システムは、リンクLで交換機に接続され、“ M ”とラベル付けられている。すなわち、終端システムM10の一つは、ネッ トワーク管理サーバ(NMS)を含む。このNMSもまたSFPSディレクトリ 及び経路サーバを含む。 各SFPSは、接続データベースルックアップエンジン(CDLUE)として 公知の機能を有する。CDLUEのジョブは、接続テーブルと呼ばれるその内部 データベースを基準にしてSFPSによって受信されたパケットの送り元MAC ID及び宛先MAC IDをチェックすることにある。CDLUEは、接続テー ブルルックアップの結果に基づいた1つ以上のポートの外部にパケットを転送( 経路選択)する。この機能は、SFPSが転送決定をするために送り元MACI D及び宛先MAC IDの両方を使用することを除いてブリッジと同様である。 ブリッジはMAC宛先アドレスのみを使用する。そしてまた、もし宛先がどこで あるか確信を持てないならば、パケットが継続して入ってくるポートを除いて全 てのポートの外部にパケットを転送する。この“あふれ”(flooding)は、ネッ トワークアクセス、帯域幅、情報セキュリティ、ネットワーク性能及び信頼性の 制御損失を生じる。SFPSは送り元アドレス及び宛先アドレスの両方を使用す るため、現ブリッジ及びルータの故障を有しない。 図1のネットワークトポロジー図は、いかに“仮想LAN”及び“仮想接続” が、プロトコルに影響を受けない経路選択及びネットワークセキュリティの増加 が達成されることを可能にするように形成されることができるかを示すために使 用される。この場合、2つの論理作業グループLAN、すなわちWG1=(M1 1、M22、M99)及びWG2=(M33、M55、M77)がある。2つの 接続、すなわち(M11、M99)及び(M11、M66)が試みられる。 1.1 例1−M11はM99宛のパケットを送信する 1.アクセス交換機S1は入ポートA1でこのパケットを受信する。 2.S1は、有効接続(M11〜M99)が存在するかどうかを決定するため にその接続テーブルの中を検索する。 3.いかなる接続もまだ形成されないので、S1は、SFPSサーバ(ネット ワーク管理ステーション)M10へのメッセージ交換を開始する。このメッセー ジ交換は、交換機S1とサーバM10との間の独立した交換である。 a)交換機は、M11がM99に話をすることができる(許可されている )かどうかを尋ねるメッセージを送る。 b)2つのステーションが接続することを許可されているならば、サーバ M10は、M11とM99との間の論理接続を与えるのに使用されるべき論理接 続を決定する。 c)M11は2つの異なる経路によってM99に到達できるので、1つの “最適”経路が選択される。 d)最適経路は、S1〜S3〜S5を走査するものとして選択されている と仮定しよう。 e)次に、サーバM10は、この接続経路を支援するようにこれらの交換 機の各々を“プログラム化”する。 *重要なポイント:SFPSは、M11−M99のインタラクション でトランスピアレントでなければならないので、交換されているパケットは変更 できない。一般的には、従来の交換機では、交換機は、各パケットでプットを得 る接続識別子をセットし、パケットが経路に沿って交換されることを可能にする ように各交換機で再調査される。SFPSは、いかなるパケット内容にも影響を 及ぼすことができないので、パケットはM11〜M99のパケット交換を保持す る間、独特な接続識別子として処理するように各交換機で使用できる現行のパケ ットで何かを有しなければならない。SFPSについて独特であるものは、SF PSが下記のものを処理することである。 唯一の“接続識別子”としての、 −送り元MACアドレス −宛先MACアドレス これは、到達する入りポートに基づく各パケットにおける暗黙接続識別子である が、各交換機テーブルにおける明示接続識別子であることに注意する必要がある 。 f)交換機接続テーブルの各々はこのように見える。すなわち、 g)そのように、一旦これらの交換機は、(例えば、SNMPネットワー ク管理プロトコルによって)プログラム化されると、M99向けのM11からの パケットは、以下のように見える。即ち、 下記のように経路に沿って“交換”される。 M11→A-S1-N2→N1-S3-N3→N2-S5-A2→M99 h)一旦交換機がこれらの接続を規定させると、パケットがいかなる付加 呼び出し設定又はネットワーク管理インタラクションなしでもM11〜M99を 走査することに注意して欲しい。これは、終端システムとの間の高速パケット交 換を提供する。終端システムが同一のLANセグメントに基づいて直接接続され るかのようにM11〜M99のパケット交換が生じることに注意して欲しい。こ のように、“仮想LAN”がトランスペアレント交換と同様に提供される。 i)各交換機で、交換機は、送り元MACアドレス及び宛先MACアドレ スをパケットの中を検索し、接続識別子を形成するように送り元MACアドレス 及び宛先MACアドレスを入(送り元)ポートに結合する。この接続がそのテー ブルの中にあるならば、パケットは、指定出力ポートの外部に転送(交換)され る。全てのその後のM11〜M99パケットは交換機を通って同一経路をとる。 有効送り元−宛先MAC対は規定入力ポート以外のポートに到達するならば、セ キュリティ違反とみなされることに注意して欲しい。 j)これらの“仮想接続”がネットワーク管理システムによって明確に取 り除かれるまで、存在する。これは、時間切れ(アイドル接続)又は資源管理が 原因であることがある。いかなる明示切断もM11又はM99によって行われな い。 1.2 例2−M11はM66向きのパケットを送信する 1. M11もまたM66向きのデータを送信するならば、同一の処理セット が行われる。すなわち、 a)S1はこのパケットを受信する。 b)S1はその接続テーブルの中を検索し、いかなる一致もない場合、 メッセージをサーバM10に送信する。 c)サーバM10はこのパケットを(2つの承認された論理作業グルー プすなわち“仮想”LANの内の一つの範囲内になく)不許可されるものとして 拒否し、パケットは接続されることなしにドロップされる。不許可された伝送が 試みられたことを示すようにアラームがセットされてもよい。 2. SFPS管理サービス この特定の実施例では、SFPS交換機は、ネットワーク管理フレーム 管理フレームワークでのより高いレイヤで実行されるように5つの管理サービス 機能を必要とする。5つの機能は、すなわち、ルートサービス、アクセスセキュ リティ、ディレクトリサービス、課金、及び帯域幅管理である。各管理機能の一 般的評価は下記に提供される。この機能は通常、ソフトウェアで実行され、ネッ トワークにおけるいかなるSFPSにも存在しないし、いくつかのSFPSに存 在するか全てのSFPSに存在する。管理機能のいくつかは多重ユーザアプリケ ーションによって必要とされるので、このアプリケーションは共有され得るし、 既に使用可能である。 2.1 ルートサービス管理:これらのサービスは、SFPSが接続を 経路選択するための最適経路を決定できることを必要とされる。宛先への多くの 可能な“経路”がある場合、ルート管理は、どの経路が使用されるべきで、その 接続データベースが正しく構成されることができるようにこの情報をSFPSに 送る。最適経路決定をするための好ましい方法は下記の節で記載される。 2.2 アクセスセキュリティ管理:これらのサービスは、任意であり SFPSアクセスポートの指定グループのみへのユーザアクセスを制限するため に使用されることができる。アクセスグループは、2からいかなるユーザの数ま でも含んでもよい。ユーザのみは、そのアクセスグループのメンバーからパケッ トを送信又は受信できる。いかなる他のアクセスポートへのアクセスもこれらの パケットをフィルタリングして除去することによって防止される。セキュリティ もまた管理処理を含む。 2.3 ディレクトリサービス管理:これらのサービスは、ローカルア クセス交換機に直接接続されないユーザ向きのパケットが置かれることができ、 次に選択されたその交換機への経路を有するようにポートをアクセスし、データ ベースを切り換えるユーザにルートサービス管理を提供する。このサービスは、 接続が確立されるのに掛かる時間量を減少する。NIS、ノベル4.0及びその 他と互換があるISO X.500ディレクトリサービスが使用されてもよい。 2.4 課金管理:これらのサービスは、ネットワークのユーザ使用の 課金を提供し、共同ネットワーク資源の適正な使用が検証され、追跡されるよう に使用量及びコストとともにネットワーク管理者に提供する。 2.5 帯域幅管理:ネットワーク使用量が伸びるにつれて、ネットワ ーク接続の輻輳(congestion)は恐らく起きる。帯域幅管理サービスは、帯域幅 が最高順位ユーザに最初に割り当てられ、かつ万一輻輳が発生するならば、ネッ トワークがこれらのユーザにとって常に使用可能であることを確実にする。輻輳 が発生される場合、より低い優先順位ユーザはそのパケットをドロップさせる。 帯域幅割り当てをするための特定マルチレベルプログラマブルアービタは下記の 節に記載される。 3. SFPSハードウェアインプリメンテーション 特定のハードウェア実施例では、SFPSは、図2に示された多重ポー トデータ通信装置(物理レイヤー外部ポートは示されていない)。図3は、SF PS交換機のフレーム処理を示すフローチャートである。 データは、下記の節に記載されている標準フレームフォーマットとして 公知のフォーマットでそのポートのうちの一つを通ってSFPS10に入る。標 準フレームフォーマットは下記の構造を有する。 図2で示されるように、“パケットram”12と称されるメモリアレ イと同様に全てのポートによって共有される共通64ビット幅のパケットデータ バス11を有する。データが所与のポート(図3のステップ20)に到達する場 合、ポートは、いつもデータをSFPSシステムに転送できるようになっている マルチレベルプログラマブルアービタ(MPA)13に信号送出する(ステップ 21)。MPAは、データがSFPSに転送され、パケットramに記憶される ようにバス11上の“タイムスライス”を各ポートに可能するために使用される 。 SFPSシステムは、次のパケットを開始する前に全パケットを供給す るために入力データを供給するポートを必要とする。MPAとともにパケットデ ータバス制御システムは、データ転送(32バイトの情報)のために10クロッ クサイクルの“タイムスライス”(timeslice)を確立する。転送はどちらの方 向でもよい。入力転送は、パケットramにデータを供給するポートのように参 照され、出力転送は、データがパケットramから供給され、ポートを通ってデ ータリンクの方へ送出される転送である。SFPSの内外へのデータパケットの 転送は多重タイムスライスをとってもよい。 ポートがMPAから肯定応答を受け取る場合、制御バス19上に“フレ ームの開始”(SOF)の信号を送出する。これは、データパケットの開始がバ ス11を横切り、ルックアップ操作で開始できるように(ステップ23)DAフ ィールド及びSAフィールドをコピーすべきであることをルックアッププロセス に知らせる。ところで、同時に、ルックアップ処理は、結果ワード(ステップ2 4、26)を形成するのに対して、一方ポートは全パケットをDMA処理によっ てパケットram12に転送し続ける(ステップ22)。一旦データパケットの 終わりが供給されると、“フレームの終了”EOFが行われることをDMA16 に知らせるポートは、“フレームの終了”EOFの信号を送出する。これによっ て、パケットのためのバイト計数を保持しているDMAは、パケットramにお けるデータパケットの位置への転送処理にポインタとともにこの情報を転送する 。さらに、入力ポート番号は、(DMAから)転送処理に送られる。次に、転送 処理は続行する。 共通バス11はまた、どのポートがパケットram12にデータを転送 しているかを示す。この情報は、DA-SAデータを所定の入ポートと関連づけ るようにルックアップ回路14によって使用される(ステップ24)。ルックア ップ回路14は、接続データベースが保持される所である。このテーブルは、S FPS接続設定アプリケーションによって確立されるものである。このテーブル は、どのポートにデータが出力方向に送られるかを特定のDA-SA対のために 指示する(ステップ25)。このテーブルはまたこのDA-SA接続のための許 容入力ポートを識別するフィールドを提供する。ルックアップ回路は、実際の入 力ポートと許容入力ポートとを照合し、データが予め許可された位置からこの交 換機に入ることを確実にする。 ルックアップ処理は、転送論理が作用する情報構造を転送論理に送る。 “結果”ワードとして公知の情報構造は下記のことを含む。 1) In port−ルックアップ処理で使用される許容in portであ る。 2) Out port/インデックス−パケットが1以上のポートの外部に供 給されることを意図されている場合、これは、単一のポート番号又は使用される べきport maskを含むramへのインデックスである。 3) 実際のin port−ルックアップ処理は許容in portフィール ドに対してin port照合を実行するので、統計量収集のために使用される べきである。 4) In port違反−in port検査が合否されたことを指示する1 ビットである:これは転送論理によって使用される。 5) 未確認接続−接続エントリが接続データベースで見つからなかったこと を示すビットである。このパケットはディレクトリ補助のためにホストに供給さ れる。 転送論理は、“アウトマスク”(outmask)を生じるようにこのデータ に作用する。これは、システムにおけるポートの数と同様に幅広いマスクである 。各ビットセットの場合、このマスクは、指定ポートの外部にこのデータパケッ トを転送しようとする要求を示す。 転送論理14は、送信キュー論理15のためのアウトマスクを書き込む ことであるそのタスクを終了するために2つの情報を待ち続ける。1つの情報は 、(ルックアップ論理−ステップ24からの)所与のポートのための結果ワード である。第2のものは、DMA制御論理16によって書き込まれるデータ構造で ある(データがパケットRAMに駐在するポインタ−ステップ22)。 DMAからのこの構造を受信する際の転送処理は、そのポートのための テーブルサーチ及び結果ワード形成の完了のためのルックアップ処理をチェック する。ルックアップサーチ及びフレーム受信の両方が完了するならば、転送処理 14は、出力ポート情報を送信キュー15に書き込むマスクに変換する。 少なくとも一つのポート毎の送信キューが存在する(図2の送信キュー 15におけるQ1、....、Qnを参照)。各キューは、ネットワークインターフ ェースブロック18(それぞれ、NIB1、....、NIBn)に接続されている。 エントリがキューに存在するならば、キューが関連するポートは、ポートがその 情報を要求できるように信号が出される。キューエントリは、パケットramに 駐在するデータパケットのための単なるポインタである。このポインタは、転送 処理が転送動作と呼ばれるものにおけるキューに書き込むものである。したがっ て、ポートは、出力データ転送を実行したいMPA13に信号を出す。一旦許可 されると、DMAコントローラ16は、パケットram12から適当なデータを パケットデータバス11上に供給する(ステップ27)。DMA制御処理とキュ ー処理との間にリンク17がある。送信しているとき、DMAは、送信動作を要 求しているポート番号に基づいて適当なキューに分けてポインタエントリを読み 出す。 いつも、DMA処理は、パケットramにおける各パケットの長さをその内部メ モリで保持している。ポインタがキューから読み出され、送信動作が開始する場 合、DMA処理は、最初に全パケット長でロードされる作業計数値を減分する。 送信が開始し、このカウンタがゼロに到達すると、DMA処理は、“フレームの 終了”(EOF)の信号を出し、ポートは、データ転送を要求することを中止す る(その送信キューに他のエントリがない場合)。 4. 標準フレーム表示 異なるデータリンク(LANセグメント)は、データをカプセル化し、 表示するために異なるフォーマットを指定し、使用する。拡張できるシステムを 提供するために、各データリンクサブシステムは入ってくるフレームを変換し、 それらを標準的に表示することは便利である。ネットワーキング・シャシバック プレーンのような中間システムは、受信フレームで作動するためにこの標準表示 だけを理解する必要がある。 この目的のために、データリンクサブシステムは、固有のフォーマット から標準フォーマットまでの入ってくるフレームを変換し、送信されるべきフレ ームのための逆の動作を実行する。“SFPSモジュールを有するネットワーキ ングシャシ”という名称の後述の実施例では、共通バスを有するネットワーキン グシャシは取り外しできるモジュールを有する。すなわち、特定のモジュールの 全ての外部インターフェースが同様であるならば、モジュールは、共通シャシバ ス上に出力送信する前に(固有のフォーマットから標準フォーマットまで)変換 するために選ばれる。いかなるモジュール内の変換点も実現しうる問題である。 ここで利用されるカプセル化法は、802.2LLC、より詳細には8 02.2サブネットワークアクセスプロトコル(SNAP)SAPである。それ は、情報内容の消失がない場合、DIXEフレームをカプセル化するための機構 を提供する。この機構を使用して、標準表示は下記のとおりである。 “ヘッダ”は、SFPS交換機によって使用されるために提供されるパ ケットの種類である。“宛先アドレス”は、宛先終端システムの物理MACアド レスである。“送り元”は、送り元終端システムの物理MACアドレスである。 LLCフィールドはIEEE 802.2 LLCヘッダである。“情報フィー ルド”はクライアントレイヤデータである。“チェックサム”は、パケット−貫 性を確認するための16ビットフィールドである。 5. SFPSモジュールを有するネットワーキング 図4は、SFPS技術を組み込むように適合されたネットワーキングシ ャシ図である。示されるように、シャシ30は、リピータモジュールと、ブリッ ジモジュールと、ルータモジュールと、端末サーバと、ファイルサーバ等を含み 得る複数のネットワーキングモジュール32を収容するために使用される機械的 筐体31である。シャシは、ネットワーキングモジュールが挿入されるスロット を有する。機械的筐体であることに加えて、シャシは、シャシに挿入されるモジ ュールがシャシの電源34からの電力及びモジュール間のネットワーキング結合 度を提供されるバックプレーン33を有する。バックプレーンは、ネットワーク 管理のためのシステム管理バス(SMB)とINBとして公知の高速データバス とを有する。 シャシ又はハブは、イーサネット、トークンリングシステム及びFDD Iシステム、広領域ネットワーク(WAN)についてもまた含むさまざまなLA Nセグメントの接続を可能にする。さらに、シャシは、そのバックプレーンにわ たって非同期転送モード(ATM)交換機に接続する。 各モジュール32は、マイクロプロセッサを基にしたもの、例えば、イ ンテル社で販売されているi960である。図5は、一対のデータ転送のための ポートインターフェースリンク42及び状態信号及び制御信号の転送のための一 対の状態/制御リンク43によってモジュールのホストプロセッサ41に結合さ れるSFPS交換機40を実施するモジュールを示す。制御・状態インターフェ ースは、診断情報及び交換統計量へのホストCPUアクセスを可能にするのと同 様に、SFPSの構成及び交換処理を制御するレジスタセットとしてホストCP Uによってみなされる。 SPFS40は、ホストCPU41によって設定された基準に従ってネ ットワークデータインターフェース44、47、と50との間のパケット交換サ ービスを提供する。ネットワークデータインターフェースは、データ経路及びい くつかのハンドシェーク信号からなる。例として、図5は、ハンドシェークリン ク及びデータリンク45〜46を有するイーサネットインターフェース44と、 ハンドシェークリンク及びデータリンク48〜49を有するFDDIインターフ ェース47と、ハンドシェークリンク及びデータリンク51〜52を有するバッ クプレーンインターフェース50(〜ネットワーキングシャシバックプレーン3 3)とを示している。ネットワークデータインターフェース44、47は、例え ば16個の別々のネットワークポート、又は1つの高速ポートを処理するように 構成されることができる。各ネットデータインターフェースに許可された帯域幅 の総量は、SPFSのインプリメンテーションによって決定される。すなわち、 SPFS上のMPAアービタをプログラミングするための特定例は下記の節に記 載されている。SPFSハンドシェーク信号は、ネットワークインターフェース ブロック(NIB)がデータの転送を同期化するのと同様にSPFSの使用を要 求することを可能にする。NIBは、データをチェックサム網羅(coverage)で 保護するのと同様に標準フォーマットへの元のフレームフォーマットの変換を提 供する。 図6は、ネットワーキングシャシ又はハブ30によって提供されたいろ ろいな機能の概略図である。CPUと、ATMと、イーサネットと、トークンリ ングと、FDDIと、ルータと、交換とから成るシャシは、セグメントで概略的 に示されている。シャシアーキテクチヤは、C++OOP(オブジェクト指向プ ログラミング)ソフトウェアで実施される。バックプレーンは、いろいろなLA N及びWANインターフェースを接続する。RISC方式のCPUに基づいた統 合管理ネットワークサービスが提供される。物理的な媒体は、UTPソケットと STPソケット、及び光ファイバである。この機能性は、接続度と、ブリッジン グと、経路選択と、安全高速パケット交換と、ATMセル交換とを含んでいる。 前述のように、シャシ30の中の1つ以上のネットワーキングモジュー ル32は、ATMセル交換モジュールであってもよい。このようなモジュールは 、モジュールとシャシバックプレーンとの間の送信のためにセル変換(及び逆変 換)のためのパケットを実行する必要がある。ATMモジュール内で、ATMセ ル交換機は、各交換機が各ポートからセルを受信し、次に、正しいポート(ユニ キャスト)又は複数のポート(マルチキャスト)の外部にセルを転送する点でル ータに非常に似た機能を果たす。セルが交換機に転送されるとき、そのヘッダは “次の交換機”経路選択情報によって修正される。この処理は、セルが終端ノー ドで受信されるまで各セル交換機で継続する。したがって、終端ノードは、セル を少しずつはがし、データをエンドユーザ又はルータアプリケーションに供給す る。セル交換機は、交換機及びそのポート又はリンクの動作及び性能を監視する のと同様に交換機を通して論理接続を設定するために使用される管理エージェン ト(CPU)を含む。全てのセル交換機は、その最大性能又は交換能力を決定す るコア交換機機構の周りに形成される。通常、これは、ギガビット/秒(Gbp s)で表される。1〜2Gbps範囲のATM交換能力は、現在使用可能になり 、20〜40Gbps範囲の交換機能力は、次の2、3年内に期待されている。 上記のネットワーキングシャシは、スループットの増加を提供(障害を 防止する)し、かつフォールトトレランス(すなわち、故障ならば、システムを 切断するネックワーキングモジュールは何一つない)を提供するために、いろい ろなネットワーキングモジュールにわたってネットワーク管理サービスを分散す るように設計されている。この分散管理を実施するためのシステム及び方法は、 同時継続で、その全部が参照することによってここで組み込まれているブレンダ ン・フィー他によって出願され、名称が「ネットワーク管理のための分散シャシ エージェント」の同一出願日(1994、1月28日)の共有に係る出願(米国 特許出願第08/187,856号)により詳細に記載されている。 6. SFPS機能 SFPSの“固定”機能は、いかなるトラフィックもSCS(交換機エ ージェント)によって“プログラム化”されるまで交換機によって許可されない ことを意味する。交換機を通過する全てのエンド・ツー・エンドシステム接続は 有効化されねばならない。すなわち、アクセスリスト、仮想LAN、方針等によ り。使用できるようになる前に、交換機はSCSで登録する。交換機は、交換機 の各ポートのエンドシステムを“発見し”、SCSにそれを報告する。これは、 SCSが分散トポロジー交換プロトコルを実行しなければならないSFPS交換 機なしにSFPSトポロジーを学習することを可能にする。 SFPSの“高速”機能は、パケット交換がハードウェアASICSで 完全に行われるハードカードで達成されることができる。ネットワークインター フェースブロック(NIB)はメディアインターフェースを取り扱う。全てのN IBは、データを共通内部フレームフォーマット、すなわち標準フォーマットに 変換する。第1のデータバーストがNIBからパケットramに転送されるとき 、ルックアップエンジンは、フレームから主要なフィールド(すなわち、MAC 送り元アドレス及び宛先アドレス)を抽出する。次に、抽出されたデータは接続 テーブルの中で“検索”される。ルックアップエンジンは、検索機能並びにダイ ナミック学習及びテーブルエントリのエージング(aging)を提供する。検索結 果は、ホストCPUによってプログラム化されるか又はフレームがキーフィール ドに基づいてどこに転送されるべきかを指示するハードウェアによって学習され るかのいずれかのコードである。結果演算が完了されると、結果は転送エンジン に供給される。一方、“高速”機能は、パケット交換論理が最少化されるソフト カードによって提供されることができる。MACアドレスヘッダ以外は、いかな る階層ルックアップ又はヘッダ復号化もない。いかなる可変長パケットヘッダ又 はアドレスもない。いかなるプロトコルタイプの処理もない。 SFPSにおける“交換”機能は、交換機がデータフローを接続として 取り扱うことを意味する。送り元ポート、送り元MAC及び宛先MACは、接続 識別子として役立つ独特な組になる。交換機は、正しい出力ポートの外部にパケ ットを常に転送(交換)する。すなわち、全てのポートの外部にいかなるあふれ もない。交換機は、交換機帯域幅及びポートを共有するためにアービタを使用す る。ネットワーク管理サービスがネットワーキングシャシの中の全てのモジュー ルの分散管理に提供する場合、指定ユーザに性能を保証し、可変品質レベルのサ ービスを提供することが可能である。 7. SFPSホストエージェント SFPSホストエージェントの動作は図7A〜図7Cに最適に図示され ている。 図7Aは、複数のポート92を有するSFPS交換機91の概略図であ る。ホストポート93は、インテル社で販売されているi960であってもよい そのホストCPU90に交換機を接続する。ホストCPUは、ネットワーキング シャシの中のモジュール間での発見及び他の制御メッセージの受信と送信のため のシステム管理バス(SMB)に接続されている。 図7B〜図7Cは交換機の内部動作を示す。SFPS交換機86は、入 力ポート80と、出力ポート81と、接続データベースと、ルックアップエンジ ン83と、マルチレベルプログラマブルアービタMPA84とを有する。これら の構成要素の全ては図2で示された交換機に関して前述されている。交換機86 は、管理エージェント87と、発見エージェント88と、呼び出し処理エージェ ント89とを含むホストエージェント85からのメッセージを送受信する。ホス トエージェント、交換機、SCS及び終端システムのインタラクションは、下記 のパラグラフで記載され、図7Cのフローチャートで図示される。 管理エージェント87は、ネットワーク管理システムによってSFPS 交換機の構成及び動作の外部制御を提供する。 発見エージェント88は、SCSにある外部ディレクトリを有するホス ト交換機の終端システムアドレス及びポートロケーションの受動聴話(スヌーピ イング)機能及び登録によって終端システムのマッピングを交換ポートに提供す る。隣接交換機はまた発見され、写像されるが、これは明確な交換機・ツー・交 換機プロトコル(非受動)で行われてもよい。 呼び出し処理装置89は、2つの終端システム間で確立されるべき接続 を要求する手段を提供する。送り元−宛先MACアドレスがパケットフレーム内 にない場合、すなわち通常、ブロードキャスト−全ホスト−MACアドレスを有 するフレーム内にない場合、呼び出し処理装置は、送り元又は宛先ネットワーク アドレスを見つけるためにパケットを復号化し、SCSにある外部ディレクトリ から写像されたアドレスを逆写像するためにこれらのアドレスを使用する。一旦 終端システムMACアドレスが確認されると、次に、呼び出し処理装置は終端シ ステム間の接続を要求する。ブロードキャストフレームがプローブ又はアドレス 解決パケット(すなわち、暗示接続要求)であるならば、呼び出し処理装置は、 宛先終端システムMACアドレスを示す“プロキシ”(proxy)としてプローブ 返信を戻す。したがって、その後、送り元終端システムは、そのMACアドレス に基づいて宛先にパケットを直接に送信できる。 図7Cは、データパケットが正しい出力ポート上に送られるまで、デー タパケットが交換機の入力ポート上で受信された時点から何が起きるかを示すフ ローチャートである。 図7Cを参照するに、ステップ300では、ホストは初期設定される。 ステップ301では、ホストは、ホストポートへのいかなる“未確認の”又は“ ブロードキャスト”接続をも送るために接続データベースをプログラム化する。 ステップ302では、交換機は到着するためのパケットを待つ。次のステップ3 03では、パケットは到着している。ステップ304では、交換機は、送り元M ACアドレス、宛先MACアドレスを抽出し、パケットが受信された入ポートを 識別する。ステップ305では、ルックアップエンジンは、この送り元−宛先対が 既に接続データバスにあるかどうかを調べるためにチェックする。ステップ30 8で見つけられるならば、パケットはホストエージェントに与えられる。呼び出 し処理装置及びホストエージェントは、それがブロードキャスト宛先であるかど うかを決定する(ステップ309)。応答がイエスであるならば、呼び出しプロ セッサは、ネットワークプロトコル送り元アドレス及び宛先アドレスを検出する ためにパケットを復号化する(ステップ310〜311)。異なるプロトコル復 号化論理は、各ネットワークプロトコルに提供される。ARP要求が受信される ならば、呼び出し処理装置は目標IPアドレスを得る(ステップ312)。次に 、呼び出し処理装置は目標IPのMACアドレスに対して外部ディレクトリを要 求する。次のステップ314では、SCSは、呼び出し処理装置にMAC宛先ア ドレスを送り戻す。ステップ315では、呼び出し処理装置は、送り元MACと 宛先MACとの間の接続を設定するようにSCSに要求する。ステップ316で は、 呼び出し処理装置は、パケット内部に宛先MACアドレスを置くことによってA RP返信パケットを形成する。ステップ317では、呼び出しプロセッサは送り 元アドレスに返信を送る。この返信は、送り元終端システムが非ブロードキャス トMACアドレスに対する宛先IPアドレスのその専用マッピングを更新するこ とを可能にすることに注目すべきである。この宛先IPアドレスの全ての次のパ ケットは、接続が現在存在する送り元及び宛先MACアドレスで適当に組み立て られる。 ステップ309で応答がノーであるならば、呼び出し処理装置は、それ を未確認接続として取り扱い(ステップ318)、呼び出しを設定するようにS CSを要求し(ステップ319)、パケットを廃棄する(ステップ320)。 ステップ305に戻ると、送り元及び宛先MAC対は接続データベース の中に見つけられるならば、データパケットは、データベースで規定された交換 機出力ポートに送られる(ステップ306)。次のステップ307では、管理エ ージェントは、交換機を通る送信に関する統計量を収集し、SCSにこれらを送 信する。 8. SFPS分散交換機 管理サービスがネットワーキングシャシの中のモジュールにわたって分 散されることができる方法と同様に、SFPS機能は、ネットワーキングシャシ にわたって“分散”されることができる。 図8は、分散SFPS交換機の概略図である。ネットワーク70は、代 表的な端点システム72がデータ経路71に接続されている“雲”として概略的 に示されている。データ経路73、74、75は、ネットワーク70を、SFP S交換機エンジン76、呼び出し処理装置77、及びSCS(交換機エージェン ト)78に接続する。これは、交換機の機能が分散され得る多くの方法の丁度一 つである。すなわち、多くの他の方法がある。例えば、呼び出し処理装置は、ス タンドアロンサーバ(stand- slone server)の一部、SCSの一部、SFPS 交換機の一部、又は端点システムの一部であってもよい。同様に、SCSは、物 理的にいくらかの他のネットワーク構成要素の一部であってもよい。下記は、本 実施例による分散交換機の動作のより詳細な説明である。 8.1 分散交換機を通るIPパケットフローの例 下記の例は、分散交換機を通るIPパケットフローを示す。この例では 、終端システムAは、アドレス解決プロトコルARPによる終端システムBと通 信することを望む。ARPは、RFC826で指定されたように、32ビットI Pアドレスを48ビットデータリンクレイヤにマッピングするためのプロトコル である。SFPS交換機76は、ブロードキャストを受信し、それを未確認接続 として取り扱う。この交換機は、ブロードキャスト再指令ポート出力のブロード キャストを呼び出し処理装置77に転送する−図8の太い接続矢印94を参照。 呼び出し処理装置77は、ARP要求REQパケットを処理し、UNI (ユーザ対ネットワークインターフェース)のためのSFPSプロトコルを実行 する。この呼び出し処理装置は、ARP内部で宛先IPアドレスを探す。この呼 び出し処理装置は、保持キュー上にARP要求を置く。それは、SCSのための ディレクトリ補助呼び出しを形成し、宛先IPアドレスのためのMACアドレス を要求する。それは、SCSに交換機アドレス及び送り元MACアドレスもまた 提供してもよい。一旦宛先MACアドレスが確認されると、次に、呼び出し処理 装置77は、送り元から宛先までの接続を確立しようと試みる。呼び出し処理装 置77は、終端システムのためにCALL-REQUEST(太い矢印95を参 照)を形成するが、それ自体から接続を設定しない。 次に、SCS78は、呼び出しプロセッサ77からの呼び出し要求を処 理する。SCSは、すなわち、処理、アクセス制御、仮想LAN、サービスの質 に従って呼び出しを有効化する。SCS78は、送り元及び宛先を接続するため の経路を決定し、次に、有効接続を有する経路における各交換機を“プログラム 化”する。接続は、送り元ポートと、送り元MACと、出力ポートにマップされ た宛先MACとの結合である。SCS78は、これを行うためにSNMP・交換 機MIB96を使用する。すなわち、それ自体がいかなる信号方式も存在しない 。SCS78は、CALL-ACCEPTED呼び出し処理装置77に戻す。 呼び出し処理装置77は、キューからのARP要求を取り除き、宛先M ACアドレスの中を埋め、ARP応答を送り元終端システムに送る。ところで、 送り元終端システムは更新されたARPキャッシュを有し、宛先終端システムに パケットを直接に送ることができる。これらのパケットは、SCSによってプロ グラム化されたような経路に沿って各交換機によって交換される。 8.2 分散交換機MIB 分散交換機MIBの下記の説明では、図9は、各々が、交換機エンジン 101A〜101Cと、入力ポート102A〜102Cと、出力ポート103A 〜103Cとを有し、各々がネットワーキングシャシ30のバックプレーン33 によって接続されたモジュール100A〜100Cを通常示している。オブジェ クトネーム105と各出力ポート103のためのオブジェクトロケーション10 6とを含んでいる“ポートオブジェクトのための分散ディレクトリ”104が示 されている。 いかに交換機MIBが、ネットワーキングシャシにわたって分散される かを理解することは重要である。本質的に、MIBオブジェクトは、モジュール にわたって複製される必要があるいかなる“均一”管理オブジェクトもない点で 設計によって自己分散している。その代わりに、交換エンジンの各管理オブジェ クトは、少なくともモジュールシャシ/スロット数によって索引を付けられ、ポ ートの場合は、シャシ/スロット/ポートのキーによって索引を付けられる。キ ー106は、これを10進点表記法で指定されることができるポート識別子10 5と呼ぶことによって幾分隠される。各モジュールにわたって名前及びロケーシ ョン(ファイル名の複製ディレクトリとみなすが、データとみなさない)MIB ツリー登録エージェントとともに、MIBツリーは、そのOID(オブジェクト 識別子)及びそのロケーション情報であるようにオブジェクト名を再定義するこ とによって独特なネーミングツリーを自動的に形成する。このMIBツリー複製 は、各モジュール又は交換機エンジンの個々の管理オブジェクトに対して全体と してトランスペアレントに行われる。結果として生じるものは、全ての交換機オ ブジェクト及び及びその独特なインスタンスの名前及びロケーションの複製ツリ ーである。 スタンドアロン交換システムでは、MIBオブジェクト登録及びネーミ ングは、システムそのものが分散システムでないので、MIBツリーが複製され ないことを除いて分散システムにおけるのと同様に行われる。しかしながら、ポ ートオブジェクトは、それ自身インスタンスのための複雑なポート識別子をなお 使用する。 8.2.1 交換機MIB:交換機MIBはMIBの分散図を提供する という事実にもかかわらず、シャシモジュールの全てにわたって交換機システム の単一の論理図を提供していない。これは、最初は、明らかでないが、交換機M IBは、単一のMIB図からアクセスされることができる交換機エンジンの分散 集合体のために提供する(“物理交換機システム”110として左側の3つの別 々の交換機エンジンに接続され、右側で単一の“論理交換機システム”111に 接続されたSCS78を示す図10を参照)。意味は、SCS制御エージェント は、個々の交換機エンジンの各々を管理し、プログラム化することができなけれ ばならないということである。例えば、一つのモジュールにその入力ポートを、 異なるモジュールに出力ポートを有する接続経路を得るために、SCSコントロ ーラは、シャシバックプレーンを介してその上に出力ポートを有するモジュール に至る別々の接続を有する入力モジュールをプログラム化しなければならない。 したがって、出力モジュールは、シャシバックプレーンから出力ポートに至る接 続を有する。しかしながら、交換機の各々のこのプログラミングは、単一の交換 機MIB及びエージェントアクセスポイント(シャシIP/MACアドレス)に よって行われることができる。 8.2.2 外部図: 論理交換機図を提供するために、SCSコント ローラ又は管理モジュールは、シャシの中の個々の交換機エンジンの本質を“隠 す”ことによってこれを行わなければならない。外部図は、実際、交換機エンジ ンの抽象概念を反映する。基本的に、交換機エンジンは、入ポートと、出ポート と、接続テーブルとを含む(図7B参照)。ポートは、両方向接続が2つの別々 の単方向フロー、すなわち送り元から宛先への一方のフロー及び宛先から送り元 への他方のフローとして明確に規定されるように単方向であるとみなされること に注目。 外部図は論理交換機システムの抽象概念を記載し、必ずしも実際の装置 を記載し得ないので、外部図はいかなる概念の集合体をも提供しない。 8.2.3 内部図:個々の“実際の”交換機システムで、一般化外部 図と異なる内部図が提供されねばならない。これが意味することは、実際の物理 システム(装置又は要素)が管理されているとき、それでMIB図は、集合体と 、交換システムのために一般化されない他の情報を提供できることである。一例 は、個々の交換機エンジンが交換パケットのための及び物理交換機装置内部のエ ラーのための総計カウンタを提供できることである。ここで呼ばれているような 外部図は、非常に特定な装置又は交換機要素を制御するためにズームインしてい るときに使用されることが予想される。 9. 最適経路決定 管理、すなわちSCS交換機エージェント78(図8を参照)の主要機 能の一つは、所与の距離セットに対する交換機を通る“最適”経路を決定するこ とである(例えば、図1及び添付テキスト参照)。これは、“高速”送信を確実 にすること、障害を避けること(バックプレーン上の過剰トラフィック)、サー ビスの質(QOS)を保証することに重要である。下記に述べられているのは最 適経路を決定する一つの好ましい方法である。 探索方法は、節点及び弧のメッシュを通る同時幅優先経路探索として記 載されることができる(例えば、交換機S及び端点システムMが節点であり、節 点間のリンクLが弧である図1のネットワークトポロジー又はメッシュを参照) 。 解決されるべき問題は、下記の特性を有するメッシュにおけるいかなる 2点間の経路をも見つけることである。この経路は、一方の距離に最適であり、 n個の距離のための一連のしきい値テストを合格する。数学的には、全ての経路 Qo、....、Qzの所望の経路Qiは、その値が最適で、その値a、....、nの全 てがしきい値テストA、....、Nを合格する経路である。派生的に、最小時間制 約T内でこれを行わなければならない。 この方法は、初期値セットを取り、経路が宛先又は目標節点に到達するまで経 路に沿って全ての節点及び弧の走査を追跡する付加値を累積する。この方法はA TMルート決定の要件を満たすために開発されている。ATM(非同期転送モー ド)は新しいCCITTネットワーキング技術である。単に、問題は、多数の独 立した制約を満たすメッシュを通して最適経路を見つけることである。解決法は 、通信ネットワークのようなメッシュネットワークにおける及び/又は電気回路 及 び電子回路設計におけるいかなる経路選択問題にも、配電、パイプラインによる 伝送、街路及び高速道路等に関する交通経路選択に一般に適用できる。 図11〜図13のフローチャート、データ構造及び例に示されている方 法は、通常、最初に記載されている。 経路は発見処理の間拡張されるので、(n+1)距離は、単調に機能を 増減する際に変更される。これは、距離を有用にすることである。いくつかの距 離は、各走査に対して増加するか又は同じままであるか、減少するか又は同じま まであるので、より大きな、より小さい等のような用語でこれらを記述すること は紛らわしい。したがって、用語最適、より適している、より適していない、最 も適していないことを使用する。例えば、コスト距離(metric)は、それが0で あるとき、最適で、それがある最大の正値であるとき最適でないことが有り得る 。一方、確率は、それが1であるとき最適で、それが0であるとき最も適してい ない。絶対値(すなわち、インパルスfct)で測定された距離は、観察地点に 応じて0又は無限大で最適である(すなわち、望ましいインパルスであるか又は 望ましくないインパルスである)。開始で、送り元節点に適用された距離のベク トルがある。各節点又は弧の走査でこのベクトル値は、修正され、最適状態から 非最適状態まで累積する走査値を発生する。 この方法は並行幅優先再帰探索である。それは、初期値セットを有する 送り元節点で開始され、調べためのいかなる更なる経路がないまで続行する。そ れは、送り元節点の全ての隣接するもの(隣接節点)のリストによって開始する 。次に、それは隣接するもの等の全ての隣接するものの他のリストを生じるその リストを処理する。それは、調べられた潜在的な経路数が無限大の方へ増大しな いようにするために“枝刈り”のいくつかの方法を使用する。この方法の著しい 特徴は枝刈りステップである。 各節点が発見されると、その節点のための走査値ベクトルは記録される 。宛先節点が発見される度に、走査値ベクトルは記録される。 経路が経路内で既に節点を発見すると、経路は終了する。これは、閉路 を防止し、無限ループを防止する。もし経路が、その走査値ベクトルが(n+1 )距離のいずれかにおいて最適でないことを発見するならば、経路は終了する。 使 用できない弧又は節点を走査するいかなる経路も終了する。その走査値ベクトル がいかなる距離においてもフィルタ(しきい値)に達成できないいかなる経路も 終了する。終端節点(すなわち、トラフィックを転送しないが宛先節点でないト ラフィックのための送り元又はシンクである得る)に遭遇するいかなる経路も終 了する。 各連続走査リストの場合、単一節点に至る全ての経路は、処理する前に 、寄せ集められる。少なくとも1つの距離において他のものより適していないこ れらの経路のいずれかは終了される。 上記の枝刈りステップの場合、ある距離で最適結果を潜在的に生じるこ とができる唯一の経路は、宛先の方へ進むことが許される。もしフィルタが見込 みのある経路をたたき出すべきであるならば、より見込みのない経路は、それら がダイクストラ[djikstra's](すなわち、フィルタリングを有するダイクストラ 短経路アルゴリズム)であるようにブロックされない。いかなる経路も首尾良く フィルタを通過するならば、何かで最適の全ての経路は継続することが可能とさ れるので、通過する。 一旦処理するためのもうこれ以上の経路がないと、全ての好結果の経路 は、最適が最終回答としての表示のための所望の結果に適合する経路を選択して 走査される。 上記の方法は、最も活動的な枝刈りを含んでいる。すなわち、これらの ステップの部分集合はより活動的でない枝刈りのために使用されてもよい。 9.1最適経路決定の例 この特定の方法は、多数のいろいろな冗長経路を有する広範囲のネット ワーク(WAN)のために開発された。それは、全域木を形成するために送り元 節点から外側に移動するリング(送り元節点1から外側に移動する図13のリン グ234A、234B、234C等を参照)の中を進むことを意味する幅優先探 索である。選択された時間制約及び距離に基づいて、メッシュにわたって遠くに 進めば進むほど、すなわち送り元節点1からはるかに離れば離れるほど、最悪の 場合に達する確率(すなわち、フィルタしきい値)はより高くなる。距離は、単 調に最悪の場合の方へ進む。アルゴリズムは、同時に複数宛先節点の方へ進み、 もし第1の経路が使用できなくなるならば、第2の経路はキャッシュで容易に使 用できるようにキャッシュメモリに1以上の経路をセーブするように設計されて いる。同時に、この方法は、低確率経路、すなわち最適経路を発生しそうにない 副経路を除去するための多数の“枝刈り”ステップすなわち“チョーク”を利用 する。あらゆる可能な経路がセーブされるならば、必要であるチョークは、メモ リ空間の過剰使用及び処理遅延を防止する。適用される枝刈り量は下記のように 変えられることができる。 ・ “活動的”(agressive)は、走査値が少なくとも1つの距離でより適 していることを意味している。 ・ “適度”(moderate)は、走査値が少なくとも1つの距離でより適して いるか又は等しいことを意味している。 ・ “ささいな”(light)は、走査値が少なくとも1つの距離でより適し ていて、あるしきい値レベルに等しいか又はより大きいかであることを意味して いる。これは、メッシュでほとんど冗長性がない場合に使用されるので、キャッ シュに多重値をセーブできる。 チョーク(すなわち、枝刈り機構)を提供することに加えて、この方法 は、次の走査のための全ての値及び経路が一緒に記憶され、“計算単位”として 一緒に処理されるように“グルーピング”を提供する。この特徴は時間制約を満 たす際にもまた重要である。チョーク及びグルーピングの意義は下記の例によっ て実証される。図11のフローチャートによるが、チョーク及びグルーピングな しに“パイソン”[Python](すなわち、インプリティブプロトタイピング言語) で書かれたソースコードは約115秒の探索時間を実現できる。チョークを付加 することは、探索時間を40秒に減少する。チョーク及びグルーピングを付加す ることは、時間を1秒に減少する。すなわち、性能において115倍増加する。 C++言語で書かれているとき、1秒の探索時間は、10ミリ秒の性能時間に変 換されるために予想される。すなわち、所望の時間制約内で十分である。 9.2 データ構造 グローバルオブジエクトベクトル〔0〕。ルーチングオブジエクト自体の特性 でありかつルーチングオブジエクトが最初に初期化されるとき創出されるオブジ エクト事例のベクトル。オブジエクトベクトル中の各オブジエクトはメトリツク オブジエクトの実行である。 グローバルノード値〔N〕〔Q〕〔V〕。メトリツク値ベクトルの二次元アレ イ。ルーチングオブジエクトに関して定義されるノード指数およびqos指数の 各組み合わせ用ベクトルがある。 グローバルアーク値〔A〕〔V〕。メートル値ベクトルの一次元アレイ。ルー チングオブジエクトの各アーク用ベクトル。 グローバルアジエイセンシー[adjacencies]〔N〕。リストの一次元アレイ( すなわち、ベクトル)。各リストは対応するノードのアジエイセンシーを示す。 各アジエイセンシーはそれらの間の近隣のノードおよびアークのタツプル(tupl e)である。ノードは同一の近隣に関して多数のアジエイセンシー中に現れるか も知れないが各出現に関して異なるアーク指数を有する。各アーク指数は、アジ エイセンシー構造中に二度、各端末端点に一度現れる。 ローカルPtrスペース、新たなPtrスペース。各々が記録のアレイである 。各記録は3つのフイールドを有する。ペアレントfldは横断のこのフアミリ ーの親の指数を包含する。Pptrは次の親のこのアレイ内にポインタを含みか つ親の指数順に維持される。Vptrはバリユースペースまたはニユーバリユー スペースアレイ中のこの親に関連付けられる第1の値の指数を包含する。 ローカルバリユースペース、ニユーローカルバリユースペース。各々が記録の アレイである。各記録は3つのフイールドを有する。バリユーfldは横断中の この点に対する集合値のメトリツク値ベクトルを包含する。Vptrは横断の親 フアミリー用の次のメトリツク値ベクトルのこのアレイ中に指数を包含する。パ スptrはこの値ベクトルの第1通路用のパススペース/ニユーパススペースに 指数を包含する。 ローカルパススペース、ニユーパススペース。各々が記録のアレイである。各 記録は2つのフイールドを有する。パスfldは横断に関してこの点に通路を包 含する。Npptrはこの値ベクトル用の次の通路のこのアレイ内に指数を包含 する。パス(通路)は複数のリスト中の1つのリストである。第1のリストは横 断の間中の巡回の順序におけるノード指数のシーケンスである。第2のリストは 横断間中の巡回の順序のアーク指数のシーケンスである。 ローカルワークヘツド、ニユーWrkヘツドインテガー。リング中の第1の親 またはリング中で処理されるべき次の親のPtrスペース/ニユーPtrスペー ス内の指数。ワークヘツド、Ptrスペース、バリユースペース、およびパスス ペースは処理されている横断の現行の同中心リングでありそしてニユーWrkヘ ツド、ニユーPtrスペース、ニユーバリユースペース、およびニユーパススペ ースは作動されるべき次のリングである。我々は次のリングを作るが我々は現行 のリングを処理している。 ローカルアウトプツト。アウトプツトは記録のアレイである。各記録の第1の フイールドは起点から目的地への完成された通路である。第2の記録はその通路 の集合値である。したがつて、アウトプツト中の各エントリーは完成された通路 である。 ローカルベストバリユーはメトリツク値のタツプルである。第1は処理中のこ の点に見られる完成通路の最良の第1値である。第2は処理中のこの点に見られ る最良の第2値である。 オールバリユーベクトルはオブジエクトベクトル中の物体により定義されると 同一の順序にありそしてオブジエクトベクトル内のそれらの負うべき物体と必ず しも同一順序ではない。それらの位置はメトリツク物体が初期化されるとき確立 される。 ルートパスは以下の名目的なパラメータ、すなわち、 ソース、ゴール、プライマリバリユーインデツクス、セコンダリバリユーイン デツクス、イニシヤルバリユー、QOS、フイルターズおよびベクトル毎のリタ ーンズ:除外、通路、値を有する。 パラメータソース、インテガー(整数)。通路のソースノード指数。 パラメータゴール、インテガーのリスト。考え得る通路の目的地ノード指数。 それは単一ノードまたは多数のノードであつても良い。 パラメータプライマリメトリツクインデツクス、インテガー。この通路がそれ に関して最適である筈であるメトリツク物体のオブジエクトベクトル内の指数。 パラメータセコンダリメトリツクインデツクス、インテガー。この通路の最適 化のための第2の上位であるメトリツク物体のオブジエクトベクトル中の指数。 パラメータイニシヤルバリユー、メトリツク値のベクトル。これらはこの通路 に関して割り当てられたメトリツク値である。ルーチングオブジエクトに対する この呼び出しが他のすべての呼び出しから分離してしいるならば、これは最良値 のベクトルにすべきである。しかしながら、この呼び出しが多数の領域を横切る 通路を確立するために他の呼び出しに関連してなされるならば、この値は先行の 呼び出しからこのルーチングオブジエクトへ戻される値または隣接する領域を示 す他の値である。 パラメータQOS、インテガー。これはこの通路に所望されるQOSに関する 指数である。 パラメータフイルターズ、タツプルのシーケンス。各タツプルはオブジエクト ベクトル中のメトリツク物体用指数およびそのメトリツク物体用の集合しきい値 を有する。例えば、コストがメトリツク物体でありかつそれがオブジエクトベク トル中の4の指数を有するとき、(4,40)手段はそのコストが40に等しい かまたはそれを超えるすべての通路を拒絶する。 リターンパラメータ除外、数えられたインテガー。0は連続する通路である。 1は起点から目的地への通路が拘束に合わないことを決定した連続する呼び出し である。他の値は失敗を示し、最も共通の値は名目的なパラメータの不正または 矛盾した値である3である。 リターンパラメータ通路。起点から目的地への横断の順序のアーク指数のリス ト。 リターンパラメータ値。目的地ノードの横断を包含しない通路中のイニシヤル バリユーオブジエクトすべてのノードおよびアーク横断の集合を示すメトリツク 値のベクトル。 9.3 フローチヤート 第11図を参照して、ステツプ200は値の初期化であり、そのさい「ソース 」は起点ノードアドレスに関し、「ゴール」は1またはそれ以上の目的地ノード アドレスに関し、「ピンデツクス」(pindex)はプライマリメトリツクに関し、 そして「シンデツクス」(sindex)は2つの通路に関してプライマリメトリツク が 等しい場合に最良の通路を選択するのに使用されるセコンダリメトリツクに関す る。「初期値」は管理装置から到来し得るメトリツクに関するすべての初期値の ベクトルである。ネツトワーク中の異なる区域を管理する複数の管理装置が存在 し得る広域ネツトワークにおいて、最良の通路決定は1つのサブ区域から他のサ ブ区域へ前進し得ることでありそして初期値は隣接するサブ区域の最良の通路決 定から到来し得る。これが最良の通路を決定するための最初の装置であるならば 、その場合に初期値はメトリツクの最良の値である。「QOS」は音声、映像ま たはデータのごとき種々の型の伝送に関するサービスの品質を定義し、そして時 間に対して変化しない静止フイルタを備える。「フイルターズ」は、時間に対し て変化すするのに必要とされる、呼び出し遮断見込み、ピーク呼び出し率等のご とき動的フイルタである。 初期化に続いて、方法はデータ構造「ワークヘツド」の値がチエツクされるス テツプ201に進行する。第12図に示されるごとく、データ構造のワークヘツ ド230、Ptrスペース231、バリユースペース232およびパススペース 233は結合されたデータ構造のチエーンを形成し、各々記録のアレイを有する 。Ptrスペースおよびバリユースペースは各々3つのフイールドを有し、一方 パススペースにおいて各記録は2つのフイールドを有する。これらの結合された データ構造は次の横断の値および通路がどのようにコンピユータユニツトとして ともに記憶されかつ処理されるかを示す。 第1の横断の間中、ワークヘツドは「ナン」(none)ではなくかつ我々はステ ツプ202に進みそのさい我々はPtrスペースから親の値(次のノード)を得 る。この時点において我々はまた、次の横断に備えるために、次の親ポインタに 等しいワークヘツドを設定する。我々はステツプ203に進み、ペアレントバリ ユーはノードバリユーからの親の値に等しく設定される。ノードバリユーはその ノードのメトリツクの値である。ステツプ204に進んで、我々は親に対する隣 接ノードの「近隣リスト」(Neighborlist)を得る。ステツプ205に進んで、 我々は近隣リストが空かどうかをチエツクし、そしてそうでないならば、我々は 近隣リスト中の次のタツプルから次の近隣(ノード)およびアークを得るために ステツプ206へ進む。ステツプ206から210へのフローチヤートのこの次 の部分の間中、我々は値を処理する。我々は次いで近隣ノードが親と同一である かどうかをチエツクするためにステツプ207に進み;そうであるならば、我々 はこの通路をチエツクする必要がなく(それはすでに横断された)そして我々は それを終了する(これはチヨークの1つである)。次にステツプ208において 我々はアークまたは近隣が不能にされるかどうかまたは我々が我々の目的地の1 つではない終了ノードに達したかどうかを見るためにチエツクし、その場合に我 々は終了する(すなわち、他のチヨーク)。我々は次いでセコンダリメトリツク の値をチエツクするためにステツプ209および210に進む。我々は次に我々 が値を繰り返すステツプ211から217のフローチヤートの新たな部分に入る 。ステツプ211において、我々はデータ構造バリユースペース(第12図にお ける232)からデータを得て、ノードバリユーにおけるより良好であるバリユ ーのいずれかのメトリツク、すなわち、そのノードまでのメトリツクの値である かどうかを判断するためにステツプ213〜215を通って進行する。これがい ずれか1つのメトリツクにおいて良好な通路でないならば、その場合に我々は通 路を終了する。そうでないならば、我々はノードバリユーへ良好な値を記録する ためにステツプ216により進行しかつノードバリユーがメトリツクの各々に関 してしきい値フイルタを通過するかどうかを判断するためにステツプ217に進 む。それらがそうならば、我々はステツプ218へ進みかつ次に我々が通路を繰 り返すフローチヤートの部分に入る。ステツプ218において、我々は最初に我 々が目的地ノードに達したかどうかを見るためにチエツクする。我々がそれに達 しているならば、我々はプライマリメトリツクがすべての以前の通路に比して最 良であるかどうかをチエツクするためにステツプ219および220に進む。そ うでなければ、我々は通路を終了する。そうであるならば、我々は最良の通路決 定として通路を出力するためにステツプ221へ進む。 ステツプ218に戻って、我々が目的地ノードに達してないならば、この通路 がプライマリメトリツクに関して最良の値を発生したかどうかをチエツクするた めにステツプ222〜223へ進みかつ次いで次のワークヘツド上に進むために ステツプ224へ進む。 ステツプ225に戻って、我々は新たな横断を初期化する。我々が我々の横断 の終わりに達しかつすべての拘束に合致する通路がないならば、我々は通路が見 つからなかつたことを報告するためにステツプ226および229を通って進む 。代替的に、我々が上首尾の結果を持つならば我々はステツプ226〜228へ 進みかつ最良の通路を記録する。 第13図は起点ノード121から目的地ノード130への一連の横断を示す。 サーチは234A,234B,234C等によって示されるごとく同一のリング において進行する。種々の点線および鎖線は起点ノード121から中間ノード1 29への種々の通路を示す。この場合に、ノード121〜129の横断は6個の 通路を有することができ、そして3つの通路が等しい値を有するノード129に 達するように認められた。この場合に、我々は、それらがすべて等しいので、ノ ード130への次の横断により3つの通路の各々の個々のメトリツクをチエツク する必要がなく;むしろ、我々は1つの通路のメトリツクスに対して次の横断を 単にチエツクすることができる。この時間セービングは第12図に示される結合 されたデータ構造中の値および通路のグループ化により可能とされる。 10. 帯域幅の割当て 10.1 関連技術の議論 コンピユータネツトワークおよびコントローラにおいて、帯域幅限定供給源が 共通に必要とされる。帯域幅限定供給源はハードウエアまたはソフトウエア供給 源であつても良い。帯域幅限定、分割されたハードウエア供給源の例はプリンタ 、スキヤナ、メモリ、デイスクドライブおよびバツクプレーン通信リンクのごと き周辺装置である。バツクプレーン通信リンクはコンピユータ、ネツトワークコ ントローラのごとき装置、またはブリツジまたはルーターのごときネツトワーク ハブ中のモジユールに接続するのに使用される。帯域幅限定、分割ソフトウエア 供給源の例は圧縮/圧縮解除アルゴリズム、およびメモリアクセスアルゴリズム のごとき方法である。これらの供給源はそれらの帯域幅がデータが供給源へ、そ れから、またはそれまで伝達され得る割合を限定するため帯域幅限定と呼ばれる 。この開示において、用語帯域幅限定、分割供給源はデータの伝送割合を決定す る帯域幅限界を有する装置または方法に言及するように意味される。 局部区域ネツトワークブリツジまたはルーターのごとき装置において、多数の モジユールがシヤーシに収容される。モジユールの各々はそれにユーザーまたは 他のネツトワークセグメントが接続され得る1またはそれ以上のポートを有する 。複数のモジユールがバツクプレーン通信リンクを介してともに接続されそれを 介してデータが一方のモジユールから他方のモジユールへ伝達され、一方のモジ ユールの1つのポートから他方のモジユールのポートへ伝達されているデータを 結果として生じる。このバツクプレーン通信リンクは、代表的には高い帯域幅お よび結果として生じる高いデータ伝送率(数百メガビツト/秒から数ギガビツト /秒)を有するけれども、バツクプレーン通信リンクが一度に1つのポートのみ に役立つことができるため、データが一方のモジユールの1つのポートから他方 のモジュールの他方のポートへいかに迅速に伝達されるかを決定する制限因子で ある。 ネツトワークシヤーシに接続されるすべてのポートがバツクプレーン通信リン クへのアクセスを有することを保証するために、幾つかの形式の裁定(arbltora tion)が典型的に使用される。ネツトワークシヤーシに接続されるモジユール上 のポートの各々は、バツクプレーン通信リンクへのアクセスのためにネツトワー クシヤーシに接続される他のポートのすべてに沿って、競合する「競合装置」と 見做され得る。この開示において、用語「競合装置」は一般にあらゆる型のハー ドウエア、ソフトウエア方法、またはフアームウエア、または帯域幅限定、分割 供給源を使用することができる適用プログラムに言及するように意味される。 競合装置間を裁定するための1つのアプローチは時分割マルチプレキシング( TDM)として知られるものを設けることであつた。時間セグメントは、その間 中競合装置が帯域幅限定、分割供給源の排他的使用を許容される、代表的には固 定された、時間の単位である。1つの時間セグメントが各競合装置に割り当てら れる。10個の競合装置があるとするならば、その場合に10個の時間セグメン トがある。各競合装置はその場合に利用可能な時間セグメントの1つに割り当て られる。この情報はそのセグメントに割り当てられた特定の競合装置にその割り 当てられた時間セグメント関してバツクプレーン通信リンクを使用させるために 各時間セグメントを介して増分するステートマシン(state machine)により使 用される。該ステートマシンが10個のすべての装置を介してステツピングした 後、方法が最初のセグメントに戻りかつ再び開始する。これは起用号装置が帯域 幅限定、分割供給源の利用し得る帯域幅の1/10を使用できることを結果とし て生じる。 TDMアービーターにおいて、各セグメントのユーザーは固定される。例えば 、第1のセグメントは常にネツトワークシヤーシ上の特定のポートに割り当てら れかつ第9番目のセグメントがネツトワークシヤーシ上の他の特定のポートに割 り当てられる。この型のアービターの持つ問題の1つは時間セグメントに割り当 てられるポートがそのときにバツクプレーン通信リンクの使用を要求していない ならばTDMアービターはそのようにさせ、次いでそのセグメントが無駄にされ かつバツクプレーン通信リンクが割り当てられたセグメントの間中使用されてい ない。 バツクプレーン通信リンクのごとき帯域幅限定、分割供給源の時間セグメント を割り当てるための他の方法はいわゆる「ラウンド−ロビン」(Round-Robin) 裁定装置を使用することである。ラウンド−ロビン装置において、競合装置のリ ストが編集されかつ記憶される。バツクプレーン通信リンクの排他的な使用を許 容する割当てトークンが次いで、例えば、連続方法において、競合装置のリスト 中に通される。割当てトークンに数組の規則を適用することにより、トークンは リスト中の次の装置に必ずしも必要ない装置に通されることができ、したがつて 競合装置間の割当ての幾らかの優先順位付けを許容する。割当てトークンが占有 している競合装置はその場合に特定の時間周期にわたつてバツクプレーン通信リ ンクを使用するように許容される。この型の裁定装置による1つの問題は割当て トークンを占有している装置がバツクプレーン通信リンクの使用を必要としない 場合に、該バツクプレーン通信リンクが使用されずかつ特定の時間セグメントに わたつて使用されていないということである。 他の型の固定の割当て装置が、その競合装置が許容される筈である特定の時間 セグメントの始めにおいて、バツクプレーン通信リンクへのアクセスを決定する のに使用され得る。固定割当て装置による1つの問題は裁定が競合装置がその特 定の時間セグメントを使用すべきであることを決定するために時間セグメントの 1部分を必要とすることである。それゆえ、データがバツクプレーン通信リンク を横切って伝達され得る割合は時間セグメントの1部分が裁定を実施するために 使用されねばならいなため減少される。 TDMおよびラウンド−ロビンアービターの他の欠点は、例えばデータパケツ トの伝達の潜在が浪費された時間セグメントにより増加され得るということであ る。すなわち、特定のポートからのデータパケツトはバツクプレーン通信リンク を横切る伝達を待っておりかつそれに備え得るけれども、データパケツトはTD Mアービターがバツクプレーン通信リンクへのポートアクセスを許容するかまた はラウンド−ロビントークンがポートに割り当てられるまで伝送されることがで きない。 それゆえ、本発明の目的は帯域幅限定供給源による潜在(latency)を改善す る方法において帯域幅限定、分割供給源へのアクセスを裁定するための方法およ び装置を提供することにある。 本発明の他の目的は、帯域幅限定供給源へのアクセスを要求している競合装置 があるときに帯域幅限定供給源を使用させる帯域幅限定、分割供給源をアクセス するための方法および装置を提供することにある。 本発明の他の目的は帯域幅限定供給源を該帯域幅限定、分割供給源の帯域幅よ り大きい合計集合帯域幅を有する競合装置に使用させ得る方法および装置を提供 することにある。 本発明の他の目的は競合装置の優先順位に依存して種々の競合装置に対して異 なる使用品質を保証することにある。 10.2 帯域幅割当ての新規な装置および方法 例示のためのみで、かつ普遍性を限定せずに、本発明はネツトワークシヤーシ 中のバツクプレーン通信リンク(帯域幅限定、分割供給源)の時間セグメントを 割り当てるためのその使用に関連して以下で説明される。当業者は本発明が一般 には多数の競合装置へのいずれの型の帯域幅限定供給源の時間セグメントの割当 てにも適用し得ることを認め得る。例えば、本発明はローカルバス、スイツチ、 デイスクドライブ、メモリバンク、またはソフトウエア方法へのアクセスを制御 するのに使用され得る。 第14図は、例えばブリツジ、ルーター、またはハブにすることができるネツ トワークシヤーシ410を示す。シヤーシはプラグインモジユール412−1〜 412−Nを受容し得る多数のスロツトを収容する。通信リンク416を有する バツクプレーンはデータ伝達および制御を行うためにモジユールをともに接続す る。各モジユール412はバツクプレーン通信リンク416へのアクセスを制御 する裁定回路414を有する。 モジユールはバツクプレーン通信リンクの使用を要求する装置に接続される 多数のポート1〜nを含んでいる。ネツトワークシヤーシ410は、その開示が 全体として参考までに本書に組み込まれる、本書と同じ日に提出された、ブレン ダン・フイー等による、ネツトワーク管理用の分配シヤーシ体と題された同時係 属のかつ共同所有の出願により十分に記載されている。ネツトワークシヤーシ4 10において、バツクプレーン通信リンクは4ギガビツトを有する。周辺装置、 ワークステーシヨン、ネツトワークセグメント、ブリツジ、ルーター、または他 のハブであつても良い装置1〜Nの各々はデータを一方の装置から他の装置へ伝 送するためにバツクプレーン通信リンク416へのアクセスに競合する。 第15図は第14図に示した裁定回路414の1実施例を示す。上述した同時 係属出願に記載された方法によれば、lまたはそれ以上の裁定回路414がすべ てのモジユール412に接続される競合装置のすべてに対してアービターとして 作用すべく選択される。 裁定回路414は同時係属出願に記載された方法および装置にしたがつてシヤ ーシ制御体として作用しているCPU(中央処理ユニツト、図示せず)によつて メモリ422および裁定エンジン424へのアクセスを制御するのに使用される 1組のステータスおよび制御レジスタ418を含んでいる。データ送信機426 は通信リンク416とメモリ422およびラツチ428との間の必要なインター フエースを設ける。通信リンク416は代表的にはマルチビツトバスである。ラ ツチ428はメモリ422またはデータ送信機426から裁定エンジン424へ データを伝送するのに使用される。カウンタであつても良いアドレス発生器43 0はメモリ422へのおよびそれからのデータおよび制御情報を読み取りかつ書 き込むためのアドレスを増分して発生するのに使用される。 裁定エンジン424は制御バス434を使用する競合装置へバツクプレーン通 信リンク416の時間セグメントを割り当てるためにバス432上の装置から受 信された要求間で裁定する。ライン436および438は適切な初期化および制 御信号を供給するのに使用される。 本発明の裁定機構を設定する第1のステツプは時間セグメントの長さおよび該 時間セグメントが割り当てられることができる順序をプログラムすることである 。時間セグメントは代表的には等しい長さからなりかつ特定の時間セグメントの 長さは特定の用途、通信リンク416のアーキテクチヤおよび帯域幅(または裁 定回路が制御する筈である特定の帯域幅限定、分割供給源のアーキテクチヤおよ び帯域幅)に依存する。例えば、通信リンク416が数ビツト幅のみであるバス である場合に、時間セグメントはデータが迅速に移動され得るようにより短い時 間間隔であることが必要である。同様な方法において、通信リンク416が比較 的広い幅(すなわち、32または64ビット)を有するバスであるならば、その 場合に時間セグメントは同一の帯域幅を供給するようにより長い時間間隔にする ことも可能である。 裁定回路414によって実施された第1のレベルの裁定はプログラム可能な時 分割マルチプレキシング型裁定である。メモリ422はこのプログラム可能性を 設けるのに使用される。メモリ422がプログラムされた後、裁定エンジン42 4は基本的には状態が競合装置がメモリ422にプログラムされた情報の結果と して時間セグメントを割り当てられ得ることを決定するステートマシンとして作 動する。メモリ中の各位置は競合装置が割り当てられるべき次の時間セグメント へアクセスすることを指示している情報によりプログラムされる。裁定が実施さ れた後、アドレス発生器420は裁定エンジン424がステートマシンの次のス テートの間中メモリをアクセスするとき、競合装置が通信リンク416の排他的 使用の権利を有することに関しての情報が入手し得るようにメモリ位置を増分す る。 第16図および第17図はステートマシンがどのようにプログラムされること ができかつ作動するかについて幾つかの例を示す。第16図は競合装置のすべて が等しい帯2幅で付与される場合を示す。状態1において、競合装置1は第1の 時間セグメントに割り当てられた競合装置としてメモリ422にプログラムされ た。状態2において、競合装置2は第2の時間セグメントに割り当てられた競合 装置としてプログラムされた。状態3において、競合装置3は時間セグメント3 に割り当てられた競合装置としてプログラムされた。状態4において、競合装置 4は時間セグメント4に割り当てられた競合装置としてプログラムされた。状態 4から、ステートマシンは状態1に戻りかつ処理を継続する。4つの状態および 4つの装置のみが例示されたけれども、当該技術に熟練した者はステートマシン が装置が存在するのと同じ多数の状態を有しかつメモリ422が少なくとも競合 装置が存在するのと同じく多数の装置用位置を有することを理解し得る。第16 図から明らかなように、各競合装置は入手し得る帯域幅の1/4が割り当てられ た。 第17図は時分割マルチプレキシングアービターが帯域幅を均一に割り当てる ようにプログラムされた実施例を示す。状態1において、時間セグメントは競合 装置1に割り当てられる。状態2において、時間セグメントは競合装置2に割り 当てられる。状態3において、時間セグメントは競合装置1に再び割り当てられ る。状態4において、時間セグメント競合装置3に割り当てられる。状態5にお いて、時間セグメントは再び競合装置1に割り当てられる。状態6において、次 の時間スライスが競合装置4に割り当てられる。状態6から、ステートマシンは 状態1に戻りかつ処理が継続する。第17図に示されたプログラムされた時分割 マルチプレキシング図式から明らかなように、競合装置1は通信リンク16の入 手し得る帯域幅の1/2が割り当てられかつ残りの半分の帯域幅が競合装置2, 3および4の間に等しく割り当てられる。かくして、競合装置1がより多くの帯 域幅を要求するかまたはより高い優先順位の装置であるならば、メモリ422が これらの要求に適応させるようにプログラムされ得る。 当該技術に熟練した者は他のステートマシンが種々の競合装置に必要とされる ような帯域幅を割り当てるためにこの原理に沿って開発され得ることを理解し得 る。また第17図に示されるように、プログラム可能な時分割マルチプレキシン グ裁定装置は種々の競合装置の間で通信リンク416へのアクセスに関する優先 順位を割り当てるのに使用され得る第1レベルの裁定を供給する。 第18図は時間セグメントの裁定および割当てが時間セグメントが使用され得 るサイクルの直前のデータ伝送サイクルの間中行われる本発明の特徴の1つを示 す。ステップ450において、装置が初期化される。初期化はメモリ422をプ ログラミングすることを含む。ステツプ450から、装置は第1の入手可能な時 間セグメントを割り当てるために第1の裁定および割当てステツプが行われるス テツプ452へ進む。このステツプは、例えば、第16図または第17図の状態 1に決定することに対応し、その装置は通信リンク416への排他的アクセスに 権利が付与される。 ステツプ452から、装置は他の裁定および割当てステツプが行われるステツ プ456へ進む。裁定および割当てステツプ456の間中、装置はまたステツプ 452において決定された競合装置により通信リンク416を横切ってデータ伝 送を許容するためにステツプ454に進む。ステツプ456から、装置は他の裁 定および割当てステツプが行われるステツプ460へ進む。裁定および割当てス テツプ460が行われていると同時に、ステツプ456において決定された装置 により通信リンク416を横切るデータ伝送が行われている。時間スケール45 1によつて示されるように、時間間隔T0の間中、ステツプ450が行われかつ 時間間隔T1の間中、ステツプ452が実施される。時間間隔T2の間中、ステツ プ456および454が実施され、そして時間間隔T3の間中、ステツプ460 および458が実施される。時間間隔T0−Tnは等しい大きさの時間間隔である 。装置はすでに発生しているデータ伝送と並列に次の入手し得る時間セグメント を裁定および割り当てるこのモードにおいて継続する。これは剰余の裁定および 割当てステツプ(すなわちステツプ452)が第1のデータ伝送が発生し得る前 に行われねばならないためペナルテイを結果として生じるけれども、この第1の 裁定および割当てがいつたん行われると、装置は割当ておよび裁定およびデータ 伝送が同時に発生するため改善された効率で作動する。とくに、次の入手し得る 時間セグメントが前のデータ伝送の時間セグメントの間中裁定されかつ割り当て られる。 再び第15図、第16図および第17図を参照して、本発明の追加の特徴はア ドレスおよび制御レジスタ420中の「ラツプ」レジスタ421の包含である。 ラップレジスタ421はステートマシンのすべての状態が処理されたときそれら の第1のアドレスにアドレス発生器430およびメモリ422をリセツトするよ うにプログラムされる。例えば、メモリ422が2,000の記憶位置を含む場 合に、アドレス発生器430はカウンタがその上方限界に達しかつ反転するまで 2,000のすべてのアドレスを順番に並べるようにメモリを制御する。しかし ながら、第16図および第17図に示したように、ステートマシン(状態機械) において2,000より少ない状態がある状況において、効率のさらに他の改善 がステートマシンの最も高い状態(および/またはメモリ422の最も高いアド レス位置)によりラツプレジスタ421をプログラムすることにより得られるこ とができる。例えば、第17図において、ラツプレジスタ421はステートマシ ンの最も高い状態が状態6であるように指示するためにプログラムされかつまた メモリ422中の最も高いプログラムされたアドレスを含む。ステートマシンの 各状態において、ステートマシンがその最後の状態に達したかどうかを判断する ためにラツプレジスタ421についてチエツクがなされる。答えがイエスならば 、ステートマシンは状態1に戻りかつ処理が継続する。他方で、チエツクがステ ートマシンの最後の状態またはメモリ中の最も高いアドレスが達成されてないこ とを指示するならば、その場合にステートマシンおよびアドレスはそれぞれ次の 状態およびアドレスに増分される。 本発明のプログラム可能な裁定装置は第1レベルの裁定を供給しかつ通信リン ク416をアクセスしようとする他の非決定論的装置により使用されるような等 時性の装置のごとき決定論のサービス方法を必要とする競合装置を許容する。こ の固定の割当て装置はまた等時性装置を使用するのに必要とされる帯域幅が常に 利用し得ることを保証する。 次に全部で3つの裁定レベルを包含する本発明の方法を示す第19図を参照す る。記載されるように、裁定の第2および第3レベルは、競合装置がそれらを使 用するためにプログラムされるとき、使用されない時間セグメントが装置の性能 を改善するために他の競合装置に割り当てられるのを許容する。 ステツプ500において、裁定回路414が初期化される。初期化は各競合装 置に識別番号を割り当てかつ例えば、第17図に示したようにこれらの識別番号 に時間セグメントを割り当てることを含む。当業者は、競合装置がそれに時間セ グメントを割り当てないことにより第1レベルの裁定に関与することを禁止され 得ることを理解できる。加えて、競合装置の識別番号のリストはまたメモリ42 2に記憶されそして割り当てトークンは競合装置の識別番号の1つに割り当てら れる。また、初期化はメモリに競合装置が関与し得るその裁定レベルをプログラ ムすることを含む。ステツプ500から、装置はステツプ502に進む。 ステツプ502において、例えば、第16図または第17図にしたがつてプロ グラムされたTDMステートマシンが初期化されかつ第18図のステツプ452 のごとき第1裁定および割り当てステツプが実施される。ステツプ502から、 装置は該装置がプログラムされたステートマシンの第1状態に進むステツプ50 4に進む。ステツプ504から、装置はステツプ506に進む。ステツプ506 において、装置は、競合装置が例えば、第15図においてバス432に受信され た要求信号を監視することにより通信リンク416の使用を要求していることを 判断する。ステツプ506から、装置はステツプ508に進む。ステツプ508 において、装置は要求装置識別番号がステートマシンの次の状態に関してプログ ラムされた識別番号に等しいかどうかを判断する。答えがステツプ508におい てイエスならば、装置は時間セグメントがステツプ508において識別された要 求装置に割り当てられるステツプ510へ進む。他方で、ステツプ508におけ る答えがノーであるならば、装置はステツプ512へ進む。 ステツプ512において、装置は要求装置識別番号が初期化ステツプ500に おいて割り当てられた割り当てトークンと関連する装置の識別番号に等しいかど うかを判断する。これは第2レベルの裁定を供給する。装置はまた要求装置が第 2レベルの裁定に関与するようにプログラムされたかどうかをチエツクする。時 間セグメントがステツプ508の第1レベルの裁定後割り当てされないままであ るならば、装置は、他の競合装置へ使用されてない時間セグメントを割り当てよ うとするために、ステツプ512において、第2レベルの裁定を供給する。答え がステツプ512においてイエスならば、装置は該装置がステツプ512におい て識別された装置が現在帯域幅限定、分割供給源、すなわち、第14図および第 15図に示された通信リンク416を使用しているどうかを判断するステツプ5 14に進む。ステツプ514の目的は競合装置の1つが多数の時間セグメント用 の通信リンクをやたらと自分のものにするのを阻止することである。答えがステ ツプ514においてノーであるならば、装置は時間セグメントがステツプ512 において識別された要求競合装置に割り当てられるステツプ516に進む。 ステツプ512および514に戻って、答えがステツプ512においてノーで あるかまたはステツプ514においてイエスであるならば、装置はステツプ51 8へ進む。ステツプ518は第1の2つのレベルの裁定が時間セグメントを割り 当てなかつた場合に割り当てられなかつた時間セグメントを使用するように試み る第3のレベルの裁定を供給する。 ステツプ518において、装置は競合装置のリスト中の最低の識別番号を有す る要求競合装置があるかどうかおよびその装置が第3レベルの裁定に関与するよ うにプログラムされているかどうかを判断する。答えがステツプ518において イエスならば、装置はステツプ520へ進みかつステツプ518において識別さ れた要求競合装置へ時間セグメントを割り当てる。ステツプ520から、装置は ステツプ522へ進む。ステツプ518へ戻って、装置が通信リンク416を使 用するために待っている装置がないと判断するならば、その場合に時間セグメン トは割り当てられままでかつ装置はステツプ522へ進む。当該技術に熟練した 者は第3レベルの裁定が最低の識別番号を有する装置に時間セグメントを割り当 てるように例示されるけれども、明らかに他の割り当て計画がこのステツプと置 換され得ることを理解できる。例えば、時間セグメントは競合装置のリスト中の 最も高い識別番号を有する装置に割り当てられ得る。より一般的に、第3レベル の裁定は時間セグメントを競合装置のリスト中の予め定めたランクを有する要求 競合装置に割り当てる。予め定めたランクは裁定の識別番号、最高の識別番号、 または例えばリストの中間の識別番号であつても良い。 ステツプ510および516に戻って、装置はまたこれらのステツプ後ステツ プ522へ進む。ステツプ522において、割り当てトークンは競合装置のリス ト中の次の競合装置に通される。 ステツプ522から、装置はイネーブル信号がステツプ510,516または 520において選択された競合装置へ送られるステツプ523へ進む。 ステツプ523から、装置はステツプ524へ進む。ステツプ524において 、 ラツプレジスタがステートマシンの最後の状態または最後のプログラムされたメ モリ位置が達成されたかどうかを判断するためにチエツクされる。答えがステツ プ524においてイエスならば、装置は、ステートマシンの第1状態に戻って、 ステツプ504へ進み、そして処理がすでに記載されたように継続する。他方で 、ステツプ524における答えがノーであるならば、装置はステツプ526へ進 む。ステツプ526において、メモリ422のアドレスが増分されかつステート マシンが次の連続状態へ進む。ステツプ526から、装置はステツプ506へ進 みかつ処理はすでに記載されたように継続する。 第19図の考察から見られ得るように、装置がいつたん第1裁定および割り当 てサイクルに進んでしまうと、割り当ておよび裁定ステツプが時間セグメントの 間中発生しているデータ伝送と並列して進行する。すなわち、装置はステツプ5 00〜522を通って進んでいる一方以前の裁定および割り当てサイクルにおけ るステツプ523の結果としてイネーブルにされた競合装置がデータ伝送を実施 している。 本発明は多数の利点を提供する。代表的には、通常のTDM型アービター(裁 定器)はプログラム不能でかついつたん設計されると他の用途に容易に使用され ない困難な符号化の(ハードコーデツド hard-coded)論理履行である。他方で 、プログラム可能なメモリを基礎にした装置である本発明は、プログラム可能で あるだけでなく、同一のハードウェアが他の用途において使用され得る。プログ ラム可能なメモリはまた本発明をあらゆる履行において同一のセグメントに割り 当てられる供給源を有するよりむしろ帯域幅限定、分割供給源に割り当てられる ような時間セグメントまたは時間セグメントの混合を許容するように形作るよう にさせる。 本発明は決定論的なかつ規則的な方法を要求する競合装置が適応させられるこ とができる装置、ならびに帯域幅限定、分割供給源を任意に使用することができ る装置を提供する。加えて、本発明はそれらを使用することができる装置に使用 されてない時間セグメントを割り当てさせ、かくして競合装置が第2および第3 レベルの裁定に関与するようにプログラムされる場合に、帯域幅限界、分割供給 源へまたはそれを介してのデータ伝送の潜在能力を改善する。装置は割り当てト ークンを受容し得る装置のリスト中にそれを単に含むことにより第2レベルの裁 定に関与するように選択され得る。このリストから装置を削除することはそれが このレベルの裁定に関与することを阻止する。 本発明は、それが割り当てられない時間セグメントが時間スライスに対して特 別にプログラムされなかつた競合装置により使用されることを許容するので、帯 域幅限定、分割供給源を「過度の申し込みする(オーバーサブスクライブ)」よ うな能力を提供する。例えば、帯域幅限定、分割供給源は20メガビツト/秒の 帯域幅を有することができるが、競合要求装置のすべての最大集合帯域幅は、例 えば、25メガビツト/秒にすることも可能である。以前の装置において、帯域 幅の割り当ては供給源の帯域幅制限により全速以下で装置の幾つかまたは全部を 作動させた。これは妨害なしで進行するように競合装置により全速バーストを許 容する。かくして、最大集合帯域幅は帯域幅限定、分割供給源の帯域幅より大き くすることができる。過度の申込みを達成する1つの方法は規則的なまたは決定 論的な型のサービス方法を必要とするそれらのごとく、競合装置の幾つかのみに 第1レベルの裁定において時間セグメントを割り当てることである。残りの競合 装置はその場合に第1レベルの裁定後結果として生じる割り当てられてない時間 セグメントを使用するために第2および第3レベルの裁定において競合するよう にプログラムされる。過度の申込みを達成するために本発明を使用するための他 の方法は各装置が帯域幅限定、分割供給源を使用するような少なくとも1つの機 会を有することを保証するために競合装置のすべてに第1レベルの裁定において 時間セグメントを割り当てることである。2つのレベルの裁定はその場合に第1 レベルの裁定後結果として生じる使用されない時間セグメントを割り当てるのに 使用され、かくして帯域幅限定、分割供給源を介して潜在力を改善する。 本発明は種々の方法において実行され得る。例えば、本発明はソフトウエアに おいて完全に、ハードウエアにおいて完全に、または両方の組み合わせにおいて 実行され得る。第15図に示されるように、メモリ422はスタテイツクRAM 、ダイナミツクRAM、novRAM、またはpromとして実行され得る。ア ドレス発生器430、データ送信機426、およびラツチ428の制御回路は標 準のTTLデバイス、CMOSデバイスから作られるか、またはPALs,FP G As、またはASICSのごとき単一チツプ実行に組み込まれ得る。 このように本発明の特別な1実施例を記載したので、種々の変更、変形、およ び改良が当該技術に樹間連した者には容易に思い浮かぶ。例えば、当該技術に熟 練した者は本発明がコンピユータネツトワークの分野以外に独立型のコンピユー タ装置におけるメモリバンクまたはデイスクドライブのごとき、競合装置間の帯 域幅限定供給源の分割を要求するいずれの装置にも適用され得ることを理解する だろう。加えて、3つのレベルの裁定の序列が詳細に議論されたけれども、どの ような数のレベルの裁定も帯域幅限定、分割供給源の特定の特徴およびそれが使 用される環境に依存して使用され得る。かかる変更、変形、および改良はこの開 示の1部分であるように向けられ、かつ本発明の精神および範囲内にあるように 予定される。 10.3 SFPSモジュールに関する帯域幅割り当ての例 この例において、以前に定義された多重レベルのプログラム可能な裁定がネツ トワークシヤーシ30(第4図参照)に差し込まれたモジユール32に適用され る。該モジユール32は、第5図に示されるように、SFPSスイツチ40を含 み;SFPSスイツチの内部作動は第2図に関連して以前に記載された。多重レ ベルプログラム可能なアービター(MPA)13(第2図に示される)が前節に おいて記載された裁定計画を組み込んでいる。 モジユール32は12個のイーサネットポート(例えば第5図のイーサネット ポートインターフエース44参照)、1つのバツクプレーンポート(第5図のI NBバツクプレーンインターフエース50参照)、および1つのCPUポート( 第5図のホストプロセツサ41参照)を含んでいる。この例において、我々は時 間スライスを各イーサネットポートに割り当てかつ次いでスライスを存在する各 イーサネット用のバツクプレーンに割り当てる。これはパツクプレーンにトラヒ ツクを送っている12個のすべてのイーサネットの最悪の場合の状況をカバーす る。この例において、我々はバツクプレーンに帯域幅の半分を割り当てかつ残り をイーサネツトポートに割り当てる。 この特定の用途において、スイツチ40は640Mbitsの帯域幅を提供す る。各イーサネツトポートは、それらの要求により十分である、それに割り当て られた25.6Mbitsの帯域幅を得る。合計のイーサネット帯域幅はおよそ 120Mbitsでありそしてバツクプレーンは307Mbits/secが割 り当てられかつそれゆえイーサネットが発生し得るすべてのトラヒツクを通すこ とができる。ホストまたはCPUは十分でないならばCPUがまた要求されない 時間スライスを使用し得るようにラウンドロビンおよび最低のレベルの裁定サイ クルをイネーブルにすることにより補完され得る25(25.6Mbitz/s ec)からの1つのスライスが単に割り当てられた。所望ならば、バツクプレー ンおよびイーサネットポートはまた第2および第3レベル裁定を可能にさせるこ ともできる。そのようにすることを保証するこの例における帯域幅要求がないが 、それはポートが通常時間スライスを受信するより早くこれらのポートに時間ス ライスを割り当てることによりモジユール潜在力を改善することができる。 第20図は右側で指定されたイーサネット(ポート1〜12)、バツクプレー ン(ポート0)、およびホストCPU(ポート13)に割り当てられたram位 置アドレス0〜24を示す。ラツプレジスタはTDMが第1のアドレスに戻るよ うにアドレス24において設定される。ramは25×400msec、または およそ10μsecにおいて横断され;横断の割合は100k/secである。 したがつて、各イーサネットは100k×256bits、または25.6Mb its/secを得る。ホストは100k×256、または25.6Mbits /secを得る。バツクプレーンは100k×256×12、または307Mb its/secを得る。第2レベルの裁定(図示せず)において、ラウンドロビ ントークンはそれを使用するように可能にされたそれらのすべての装置間で連続 して循環する。同様に、第3レベルの裁定はそれを使用するように可能にされた それらの装置に利用可能で、かつ第3レベル裁定に関与している最低の要求装置 に使用されてない時間スライスを授与する。 この例がポートに付与されたスライスの数に厳しい要件を置くように思われな いかまたはスライスがTDMramに頻繁に現れる必要があるので、ポート自体 はそれらがスライスを頻繁に必要とするときに要件を置く。例えば、イーサネッ トポートは一定の時間間隔内で充填されるかまたは空にされる必要がある32バ イトの予備段階のfifosを有する。32バイトfifosを有するイーサネ ットポートは32×800nsecまたは25.6μsecごとに32バイトの データ伝送を必要とする。これは各イーサネットポートがオーバーフローまたは アンダーフローが装置に発生しないことを保証するようにTDMramにおいて 25.6μsec以下でなくプログラムされたそのポートIDを必要とすること を意味する。25.6μsecはTDMram中で64個の時間スライスに移動 させる。特定のイーサネットポートに関してスライスが64個のアドレスよりr am中でさらに離れない限り、データのアンダーまたはオーバーランは発生しな い。FDDIポートは異なる帯域幅割り当てを必要とする。 11.SFPSソフトウエアオブジエクトモデル SFPSの完全な機能的モデルはフアームウエア内のソフトウエアオブジエク トとして実行され得る。SFPSは一般化された装置アーキテクチヤー内に一体 にされ該アーキテクチヤーはそれを装置内の論理的用途であるようにかつ供給源 および通信装置ドライバにアクセスさせる。 11.ISFPSオブジエクト 埋め込まれたSFPSのすべてがソフトウエアオブジエクト内で実行される。 オブジエクトはデータ構成および私的および公的インターフエースとの自主的な 統一体をともに形成するデータ構成および関連のソフトウエアである。ソフトウ エアを基礎にしたSFPSのゴールは多数の製品およびプラツトホームアーキテ クチヤーをまたがって移動可能である。第21図はこの装置を示す。以下の高レ ベルSFPSソフトウエアオブジエクトはプラツトホーム独立である−すなわち それらは種々の装置アーキテクチヤー: ・SFPS適用オブジエクト600 ・SFPS交換機オブジエクト601 をまたがって共通である。 加えて、SFPSは外部制御およびSFPS交換機へのアクセスを備える適用 線(アプリケーシヨンスレツド)602を使用する。これらの適用はクラアント /サーバーフレームワーク内でクライアントとして作動する。多くの場合におい て、サーバーはネツトワーク管理装置または接続サーバーである。 これらの適用線は以下の通りである。 ・SFPS交換機(交換機エージエント)603 ・SFPS呼び出しプロセツサ604 ・SFPS表示体(デイスカバリーエージエント)605 11.1.1 SFPS適用オブジエクト このオブジェクトは装置を一定の大きさに作りかつ装置デバイスドライバ、装 置供給源オブジエクト適用を割り当てる信頼できるリソースマネージヤー(供給 源管理装置)によつて装置始動において事例を挙げて裏付けられる。SFPSは 、この高いレベルにおいて、適用リソースオブジエクトとして事例を挙げて裏付 けられる。オブジクト構成体内で、SFPS適用オブジエクトはSFPS交換機 オブジエクトおよびSFPS適用線を事例を挙げて裏付ける。このSFPS適用 オブジエクトは高レベル制御およびSFPS交換機の1部分であるオブジエクト および線のすべてへのアクセスを備える。 11.1.2 SFPS交換機オブジエクト SFPS交換機オブジエクトは移動可能なSFPS交換機を作るオブジエクト を有する。高レベルオブジエクトとして、SFPS交換機オブジエクトは(イン スタンシエイシヨンにより)SFPS交換機機能性を備える副オブジエクトを有 する。即ち、接続表オブジエクト606、インポートオブジエクト607、アウ トポートオブジエクト608、および交換機エンジンオブジエクト609である 。 接続表オブジエクト−データおよび各接続に関してインポートおよびアウトポ ートの交差接続マツピングを維持するための方法を備える。それは、順序正しく 、SFPS接続−識別器によつて割り出される。接続一識別器はソースポート、 ソースMACアドレス、および接続がそれに関して定義される端部ステーシヨン の目的地MACアドレスを結合することにより形成される。留意することは多重 パーテイー接続が接続表内にアウトポートのリストを有する。接続表は任意の大 きさに成長し得るAVLツリー(釣り合った2値ツリーa balanced binary tree )である。現在、最大16,000個の接続エントリーが支持される。交換機エ ンジンに関する内部アクセスを設けることに加えて、それはまた各能動接続上の 呼び出し計算情報ならびに遠隔管理用の管理されたオブジエクト観察を備える。 ポートオブジエクト−データおよびインバウンドおよびアウトバウンドトラヒ ツク用の物理的媒体ポートを形作りかつアクセスするための方法を備える。第2 2図に示されるように、これらのポートオブジエクト610は装置内で物理的交 換機ポート611のSFPS−特別使用を許容するオブジエクトである。フアー ムウエアを基礎にした装置において、これらのオブジエクトは通信データリンク の媒体−特殊フレーミング特性を覆うフレーミングオブジエクト612を介して 物理的ポートをアクセスする。フレーミングオブジエクトは、順次、共通のデー タリンクインターフエースオブジエクト614および記載されかつパケツト制御 構造(PCS)615によりアクセスされるパケツトメモリを介して媒体−特殊 デバイスドライバ613とインターフエースする。帯域幅制御および割合限定を 設けるために、これらのオブジエクトは交換機エンジンへのかつそれからのパケ ツトのステージングを備える送受信キユー(queue)616,617を有する。 インバウンドおよびアウトバウンドポートオブジエクトはこれらのポートオブジ エクトから引き出される。 交換機エンジンオブジエクト−データおよびSFPSの実際のスイッチングマ シン(切替え機)用方法を備える。このオブジエクトはインバウンドおよびアウ トバウンドポートを使用するためにTDMおよびポーリングソフトウエアを実行 する。交換機エンジンオブジエクトはSFPSスイツチの中央エンジンである。 それはパケツトの交換がそれにより行われる状況を備える。 11.2 SFPS適用線(アプリケーシヨンスレツド) 幾つかの適用線がSFPSそれ自体においてでないSFPSに要求される機能 性を設けるSFPSに関して存在する。これらは主として外部サーバーおよび埋 め込まれたデバイスの外部に存在する制御点へのアクセスを取り扱う。これらの 線の各々はSFPS適用オブジエクトによつて事例を挙げて裏付けられる。線は 本質的にプロセスまたはソフトウエアタスクである。SFPS適用の各々は以下 に記載される。 SFPSスイツチ体−この線はSFPSスイツチの遠隔管理である。それはス イツチの制御および形状態様のSNMPを基礎にした観察を設けるオブジエクト である管理されたオブジエクトを実行する。これらの管理されたオブジエクトは また局部制御からのアクセスを供給するように内部で使用される。実際のMIB およびその管理されたオブジエクト定義は節11.3に記載される。 SFPS呼び出しプロセツサーこの線は未知のまたは放送パケツトを第三者呼 び出し要求に書き換えるための論理およびインターフエースを備える。これは、 スイツチそれ自体がそれが接続表における接続により「プログラム」されるまで スイツチング能力を備えないので、SFPSスイツチを通してのアクセスを供給 するキー要素である。呼び出しプロセツサ線はプロトコル−特殊フレームを解読 し、接続用の端と端を接した装置通路を決定するためにMACアドレスまたはネ ツトワークパケツト内のネツトワークレベルアドレスを解読しそしてSFPS接 続サーバーへのAPIメツセージ要求を行うことによりパケツトを処理する。呼 び出しプロセツサはとくにプロトコルパケツトを暗示された接続要求に書き換え かつSFPS接続サーバーを尋ねて起点および目的地端末装置をSFPSネツト ワーク構造を介して1方向接続させる交換された接続の論理通路を確立する。 SFPS発見体−この線はSFPSスイツチに取着された隣接装置を発見する ための論理および可能性を備える。とくにこの線はプロトコルパケツト上で詮索 しかつそれが他のSFPSスイツチ(SFPSアジエイセンシー adjacency)か らまたは端末装置(SFPSユーザー)から生じたかどうかを判断する。パケツ トを詮索することによりそれがパケツト内部のあらゆるアドレス情報を解読しか つ抽出する。とくに、線は起点MACアドレスおよびあらゆる高い層のプロトコ ルアドレスを抽出しかつ順次、これらを外部SFPSダイレクトリーサーバーに 登録する。加えて、それは交換機上の各インポートおよびアウトポート用のアジ エイセンシーおよび端末装置を示す発見表を維持する。 11.3 MIB及びその管理オブジェクトの定義付け CTRON−SFPS−MIRの定義付け ::=BEGIN sfps−mib.txt 修正:0.0.03 0.0.01 初期ドラフト 0.0.02 接続テーブルにおいて追加されるoutPort 0.0.01 初期ドラフト 0.0.02 接続テーブルにおいて追加されるoutPort 0.0.03 InPortConfigTypeに対して追加される 完全なenumのタイプ 0.0.04 connectionTableに対して追加される 分離のoutPortTable パーツ・ナンバー: 年月日:1993年10月25日 Cabletron Systems,Inc. 35 Industrial Way, P.O, Box 5005 Rochester, NH 03867−5005 (603) 332−9400 support□ctron.com このモジュールによれば、ケーブルトロン社の事業に限定されたFast P acket Switching MIBに対して権威のある定義付けが与えら れる。 このモジュールは、必要に応じて伸長される。 ケーブルトロン・システム社は、予告することなく、本ドキュメントに含まれ ている仕様その他の情報を変更する権限を保持する。本ドキュメントの読者は、 このような変更がなされたかどうかについて、ケーブルトロン・システム社に問 い合わせる必要がある。 ケーブルトロン・システム社は、いかなる場合においても、本ドキュメントに 関連して、またはそれに含まれている情報に関連して、ケーブルトロン・システ ム社が下記のような障害発生の可能性について聞かされており、知らされており 、 または知得しておくべきであったとしても、偶発的、間接的、特定的または結果 的に生じる(損失利益を含んでいるがこれに限定されない)障害についての責め に任ずる。 販売業者、エンドユーザ及びその他の利害関係者に対してケーブルトロン社が 許諾する非排他的なライセンスは、ケーブルトロン社の製品管理と関連して本仕 様を使用することである。 著作権 10月 93 ケーブルトロン・システム社 IMPORTS オブジェクト・タイプ RFC−1212から 表示ストリング RFC1213−MIBから enterprises,IpAddress,Counter,TimeT icks,Gauge RFC1155−SMIから; cabletron オブジェクト識別子 ::={enterprises 52} mibs オブジェクト識別子 ::={cabletron 4} ctronExp オブジェクト識別子 ::={mibs 2} ctronSwitch オブジェクト識別子 ::={ctronExp 4} SwitchCommon オブジェクト識別子 ::={ctronSwitch 1} SwitchSFPS オブジェクト識別子 ::={ctronSwitch 2} −− SFPSの交換機・グループ sfpsSwitchEngine オブジェクト識別子 ::={switchSFPS 1} sfpsSwitchAgent オブジェクト識別子 ::={switchSFPS 2} −− SFPSの交換機・エンジン・グループ sfpsSwitchSystem オブジェクト識別子 ::={sfpsSwitchEngine 1} sfpsSwitchPorts オブジェクト識別子 ::={sfpsSwitchEngine 2} sfpsSwitchConnections オブジェクト識別子 ::={sfpsSwitchEngine 3} −− SFPSの交換機・エイジェント・グループ sfpsAgentSCSDomain オブジェクト識別子 ::={sfpsSwitchAgent 1} sfpsAgentTopology オブジェクト識別子 ::={sfpsSwitchAgent 2} sfpsAgentSignalling オブジェクト識別子 ::={sfpsSwitchAgent 3} sfpsAgentDiagnostics オブジェクト識別子 ::={sfpsSwitchAgent 4} −− SFPSの交換機・システム・グループ sfpsSystemConfig オブジェクト識別子 ::={sfpsSwitchSystem 1} sfpsSystemStats オブジェクト識別子 ::={sfpsSwitchSystem 2} −− SFPSの交換機・ポート・グループ sfpsPortConfig オブジェクト識別子 ::={sfpsSwitchPorts 1} sfpsPortStats オブジェクト識別子 ::={sfpsSwitchPorts 2} −− SFPSのエイジェントSCSドメイン・グループ −− tbd −− SFPSのトポロジー・グループ sfpsTopologyUsers オブジェクト識別子 ::={sfpsAgentTopology 1} sfpsTopologyAdjacencies オブジェクト識別子 ::={sfpsAgentTopology 2} −− SFPSのエイジェント・コール・プロセシング・グループ −− tbd −− SFPSのエイジェント・ダイアグノスチック・グループ sfpsDiagEventLog オブジェクト識別子 ::={sfpsAgentDiagnostics 1} sfpsDiagTesting オブジェクト識別子 ::={sfpsAgentDiagnostics 2} −− テキストの規定 sfpsSwitchlnstance ::=INTEGER −− これはシャーシ.モジュールのインデクス値に対してマッピングする。 sfpsSwitchPort ::=INTEGER −− これはシャーシ.モジュール.ポートグループ.ポートサブグループ.ポ ートのインデクス値に対してマッピングする。 sfpsAddress ::=OCTET STRING(SIZE(6)) −− これはMACのアドレスに対してマッピングする。 −− SFPS交換機・エンジン・システム・グループ −− このグループに含まれているオブジェクトは、SFPS交換機・モジュー ルの単一事例レベルにおいて、SFPS交換機・エンジンに関連するものである 。このグループには、2個のサブグループである構成部及び統計部が含まれてい る。 −− SFPS交換機の構成部グループ −− このグループに含まれているオブジェクトは、SFPSの単一事例につい て、その構築及び構成に関連するものである。 sfpsSysConfigTable オブジェクト・タイプ SYNTAX sfpsSysConfig− Entryのシーケンス ACCESS アクセスなし STATUS 強制的 DESCRIPTION 「このテーブルに含まれているものは、各SFPS事例に対する構成部及び 管理情報部である。本質的にいえば、一つの分離したSFPS事例が各交換機・ モジュールに対して存在する。SFPSが一つのモジュール上に構成されていな いときには、エントリが存在しないことになる。」 ::={sfpsSystemConfig 1} sfpsSysConfigEntry オブジェクト・タイプ SYNTAX sfpsSysConfig− Entry ACCESS アクセスなし STATUS 強制的 DESCRIPTION 「各エントリで特定されるものは、SFPS事例に対するSFPSの構成部 である。」 INDEX {sfpsSysConfig− SwitchInstance} ::={sfpsSysConfigTable 1} sfpsSysConfigEntry ::= シーケンス{ sfpsSysConfig− sfpsSwitchInstance, SwitchInstance sfpsSysConfig− INTEGER, AdminStatus sfpsSysConfig− INTEGER, AdminReset sfpsSysConfig− INTEGER, OperStatus sfpsSysConfig− TimeTicks, OperTime sfpsSysConfig− TimeTicks, LastChange sfpsSysConfig− DisplayString, Version sfpsSysConfig− DisplayString, MibRev sfpsSysConfig− sfpsSwitchPort, HostMgmtPort sfpsSysConfig− sfpsSwitchPort, HostCtlport sfpsSysConfig− sfpsSwitchPort, BcastPort sfpsSysConfig− sfpsSwitchPort, ErrorPort sfpsSysConfig− INTEGER, SwitchCapacity sfpsSysConfig− INTEGER, SwitchBW sfpsSysConfig− INTEGER, HostBW sfpsSysConfig− Gauge, FreeBufQSize sfpsSysConfig− INTEGER FreeBufQLen } sfpsSysConfig− オブジェクト・タイプ SwitchInstance SYNTAX sfpsSwitch− Instance ACCESS 読み取り専用 STATUS 強制的 DESCRIPTION 「SFPSの交換機・テーブルに対する一次インデクス。これで同定される ものは、エントリが存在するSFPS交換機である。」 ::={sfpsSysConfigEntry 1} sfpsSysConfig− オブジェクト・タイプ AdminStatus SYNTAX INTEGER { other(l), −− 従続なし disabled(2), −− SFPSを休止 enabled(3) −− SFPSを起動 } ACCESS 読み取り/書き込み STATUS 強制的 DESCRIPTION 「このSFPSの事例に対するSFPSスイッチング・サービスの管理状態 をセットする。このSFPSの状態はモジュール・レベルにおいて制御される。 各SFPSスイッチング・ポートのポート毎の状態又は活動接続の状態に拘わら ず、disabled(2)の値が書き込まれるとSFPSが即座に休止するよ うにされる。無理のない休止が試みられる。」 ::={sfpsSysConfigEntry 2} sfpsSysConfig− オブジェクト・タイプ AdminReset SYNTAX INTEGER { other(1), −− 従続なし reset(2) −− リセットを強制 } ACCESS 読み取り/書き込み STATUS 強制的 DESCRIPTION 「このSFPSの交換機事例をリセットする。reset(2)の値が書き 込まれると、無理のない休止を伴うことなく、ソフトに再起動することが強制さ れる。いかなる活動接続又はサービスでも中断される。」 ::={sfpsSysConfigEntry 3} sfpsSysConfig− オブジェクト・タイプ OperStatus SYNTAX INTEGER { other(1), −− 従続なし disabled(2), −− 走行せず enabled(3), −− 走行する pending− disable(4), −− 進行次第で休止する pending− enable(5), −− 進行次第で起動する invalid− congig(6) −− 走行せず,構成無効 } ACCESS 読み取り専用 STATUS 強制的 DESCRIPTION 「SFPSの事例の現在の動作状態を指示する。」 ::={sfpsSysConfigEntry 4} sfpsSysConfig− オブジェクト・タイプ OperTime SYNTAX TimeTicks ACCESS 読み取り専用 STATUS 強制的 DESCRIPTION 「SFPSの交換機の事例がその現在の動作状態にある時間量(時間を刻む #)を指示する。」 ::={sfpsSysConfigEntry 5} sfpsSysConfig− オブジェクト・タイプ LastChange SYNTAX TimeTicks ACCESS 読み取り専用 STATUS 強制的 DESCRIPTION 「このSFPSの交換機の事例のための構成エントリに対する変更がなされ た最終時を指示する。」 ::={sfpsSysConfigEntry 6} sfpsSysConfig− オブジェクト・タイプ Version SYNTAX DisplayString ACCESS 読み取り専用 STATUS 強制的 DESCRIPTION 「このSFPSの交換機の事例のためのSFPS MIBの現在の修正レベ ルを指示する。」 ::={sfpsSysConfigEntry 7} sfpsSysConfig− オブジェクト・タイプ MibRev SYNTAX DisplayString ACCESS 読み取り専用 STATUS 強制的 DESCRIPTION 「このSFPSの交換機の事例のため、エイジェントによって実施されたケ ーブルトロンのSFPS MIBの現在の修正レベルをテキスト・フォーマット において指示する。」 ::={sfpsSysConfigEntry 8} sfpsSysConfig− オブジェクト・タイプ HostMgmtPort SYNTAX SfPSsWitChpOrt ACCESS 読み取り専用 STATUS 強制的 DESCRIPTION 「ホスト管理手段(Agent)に対して付設されたSFPSの交換機・ポ ートを指示する。全ての有効な管理上の要求は、デフォルトによってこのポート に向けられる。DA−オンリの交換動作がホスト・ポートに対して許容される、 SFPSの接続テーブルにおけるデフォルト・エントリを付与することにより、 この実行がなされる。該SFPSの接続テーブルについての特定のプログラミン グにより、このデフォルトに優先することができる。」 ::={sfpsSysConfigEntry 9} sfpsSysConfig− オブジェクト・タイプ HostCtlPort SYNTAX sfpsSwitchPort ACCESS 読み取り専用 STATUS 強制的 DESCRIPTION 「非管理用のパケットに対して付設されたSFPSの交換機・ポートを指示 する。このポートは、ホスト・コントロール・チャネルとして知られている。」 ::={sfpsSysConfigEntry 10} sfpsSysConfig− オブジェクト・タイプ BcastPort SYNTAX sfpsSwitchPort ACCESS 読み取り専用 STATUS 強制的 DESCRIPTION 「接続の一部としては明示されていない全ての放送(単一対象への放送では ない)フレームに向けられるSFPSの交換機・ポートを指示する。デフォルト によれば、これはホスト・コントロール・ポートである。」 ::={sfpsSysConfigEntry 11} sfpsSysConfig− オブジェクト・タイプ ErrorPort SYNTAX sfpsSwitchPort ACCESS 読み取り専用 STATUS 強制的 DESCRIPTION 「有効な接続の一部ではない全ての非放送フレームに向けられるSFPSの 交換機・ポートを指示する。」 ::={sfpsSysConfigEntry 12} sfpsSysConfig− オブジェクト・タイプ SwitchCapacity SYNTAX INTEGER ACCESS 読み取り専用 STATUS 強制的 DESCRIPTION 「このエントリが存在するSFPSの交換機の事例の理論的に最大の帯域幅 を指示する。」 ::={sfpsSysConfigEntry 13} sfpsSysConfig− オブジェクト・タイプ SwitchBW SYNTAX INTEGER ACCESS 読み取り/書き込み STATUS 強制的 DESCRIPTION 「交換機に割り当てられるシステムの帯域幅の比率を指示する。」 ::={sfpsSysConfigEntry 14} sfpsSysConfig− オブジェクト・タイプ HostBW SYNTAX INTEGER ACCESS 読み取り/書き込み STATUS 強制的 DESCRIPTION 「交換機のホスト管理エイジェント(手段)に割り当てられるシステムの帯 域幅の比率を指示する。」 ::={sfpsSysConfigEntry 15} sfpsSysConfig− オブジェクト・タイプ FreeBufQSize SYNTAX Gauge ACCESS 読み取り専用 STATUS 強制的 DESCRIPTION 「SFPS交換機におけるフリー・バッファの最大数を指示する。」 ::={sfpsSysConfigEntry 16} sfpsSysConfig− オブジェクト・タイプ FreeBufQLen SYNTAX INTEGER ACCESS 読み取り専用 STATUS 強制的 DESCRIPTION 「SFPS交換機に残されたフリー・バッファの実数を指示する。」 ::={sfpsSysConfigEntry 17} −− SFPS交換機の統計的グループ −− オブジェクトを含んでいるこのグループは、実行能力をモニターすること と、SFPS交換機の単一の事例についての統計的事項に関するものである。 sfpsSysStats− オブジェクト・タイプ Table SYNTAX sfpsSysStats− Entryのシーケンス ACCESS アクセスなし STATUS 強制的 DESCRIPTION 「このテーブルは、各SFPS交換機の事例に対する統計的な情報を含んで いる。本質的には、各交換機のモジュールに対して、一つの分離したSFPSの 事例が存在する。SFPSがモジュール上で構成されていなければ、エントリが 存在しないことになる。」 ::={sfpsSystemStats 1} sfpsSysStats− オブジェクト・タイプ Entry SYNTAX sfpsSysStats− Entry ACCESS アクセスなし STATUS 強制的 DESCRIPTION 「各エントリに含まれているものは、SFPSの事例に対するSFPSの統 計的な事項である。」 INDEX {sfpsSysStats− SwitchInstance} ::={sfpsSysStatsTable 1} sfpsSysStatsEntry ::= シーケンス{ sfpsSysStats− sfpsSwitchInstance, SwitchInstance sfpsSysStats− INTEGER, AdminStatus sfpsSysStats− INTEGER, Reset sfpsSysStats− TimeTicks, OperTime sfpsSysStats− Counter, InPKts sfpsSysStats− Counter, OutPKts sfpsSysStats− Counter, DiscardPKts sfpsSysStats− Counter, FilteredPKts sfpsSysStats− Counter, InOctets sfpsSysStats− Counter, OutOctets sfpsSysStats− Counter, DiscardOctets sfpsSysStats− Counter FilteredOctets −− 転送される放送や未知のdestパケット/バイトをカウントする必要が あるのか? sfpsSysStats− オブジェクト・タイプ SwitchInstance SYNTAX sfpsSwitch− Instance ACCESS 読み取り専用 STATUS 強制的 DESCRIPTION 「SFPS交換機のテーブルに対する一次インデクス。これで同定されるも のは、エントリが存在するSFPS交換機である。」 ::={sfpsStatsEntry 1} sfpsSysStats− オブジェクト・タイプ AdminStatus SYNTAX INTEGER { other(1), disabled(2), enabled(3) } ACCESS 読み取り/書き込み STATUS 強制的 DESCRIPTION 「SFPS交換機の統計的な事項についての管理状態をセットする。ena bled(3)の値が書き込まれると、これらのカウンター値のために、このS FPS交換機の事例に対して活動的にされる。disabled(2)の値が書 き込まれると、これらのカウンター値のために、このSFPS交換機の事例に対 して非活動的にされる。」 ::={sfpsSysStatsEntry 2} sfpsSysStats− オブジェクト・タイプ Reset SYNTAX INTEGER { other(1), reset(2) } ACCESS 読み取り/書き込み STATUS 強制的 DESCRIPTION 「このSFPS交換機の事例に対するSFPS交換機のカウンターをリセッ トする。reset(2)の値の書き込みにより、該SFPS交換機のカウンタ ーを0にリセットし、sfpsSysStatsOperTimeも0にリセッ トするようにされる。」 ::={sfpsSysStatsEntry 3} sfpsSysStats− オブジェクト・タイプ OperTime SYNTAX TimeTicks ACCESS 読み取り専用 STATUS 強制的 DESCRIPTION 「このSFPS交換機の事例に対するSFPS交換機の統計的事項が活動状 態にある時間量(時間を刻む#)を指示する。」 ::={sfpsSysStatsEntry 4} sfpsSysStats− オブジェクト・タイプ InPkts SYNTAX Counter ACCESS 読み取り専用 STATUS 強制的 DESCRIPTION 「sfpsSysStatsOperTimeの時間中に、このSFPS交 換機の事例に対して、受け入れられたSFPSパケットの総数を指示する。」 ::={sfpsSysStatsEntry 5} sfpsSysStats− オブジェクト・タイプ outPkts SYNTAX Counter ACCESS 読み取り専用 STATUS 強制的 DESCRIPTION 「sfpsSysStatsOperTimeの時間中に、このSFPS交 換機の事例に対して、交換されたSFPSパケットの総数を指示する。」 ::={sfpsSysStatsEntry 6} sfpsSysStats− オブジェクト・タイプ DiscardPkts SYNTAX Counter ACCESS 読み取り専用 STATUS 強制的 DESCRIPTION 「sfpsSysStatsOperTimeの時間中に、このSFPS交 換機の事例に対して、放棄されたSFPSパケットの総数を指示する。」 ::={sfpsSysStatsEntry 7} sfpsSysStats− オブジェクト・タイプ FilteredPkts SYNTAX Counter ACCESS 読み取り専用 STATUS 強制的 DESCRIPTION 「sfpsSysStatsOperTimeの時間中に、このSFPS交 換機の事例に対して、フィルター処理されたSFPSパケットの総数を指示する 。」 ::={sfpsSysStatsEntry 8} sfpsSysStats− オブジェクト・タイプ InOctets SYNTAX Counter ACCESS 読み取り専用 STATUS 強制的 DESCRIPTION 「sfpsSysStatsOperTimeの時間中に、このSFPS交 換機の事例に対して、受け入れられたSFPSオクテットの総数を指示する。」 ::={sfpsSysStatsEntry 9} sfpsSysStats− オブジェクト・タイプ OutOctets SYNTAX Counter ACCESS 読み取り専用 STATUS 強制的 DESCRIPTION 「sfpsSysStatsOperTimeの時間中に、このSFPS交 換機の事例に対して、スイッチされたSFPSオクテットの総数を指示する。」 ::={sfpsSysStatsEntry 10} sfpsSysStats− オブジェクト・タイプ DiscardOctets SYNTAX Counter ACCESS 読み取り専用 STATUS 強制的 DESCRIPTION 「sfpsSysStatsOperTimeの時間中に、このSFPS交 換機の事例に対して、放棄されたSFPSオクテットの総数を指示する。」 ::={sfpsSysStatsEntry 11} sfpsSysStats− オブジェクト・タイプ FilteredOctets SYNTAX Counter ACCESS 読み取り専用 STATUS 強制的 DESCRIPTION 「sfpsSysStats0perTimeの時間中に、このSFPS交 換機の事例に対して、フィルター処理されたSFPSオクテットの総数を指示す る。」 ::={sfpsSysStatsEntry 12} −− SFPSの交換機用ポートのグループ −− このグループに含まれて管理されているオブジェクトは、パケットのスイ ッチ処理及び統計的事項のモニターのためにSFPS用のポートを構築・構成す るために用いられるものである。このグループには、構成用及び統計用の2個の サブグループが含まれている。 −− SFPS用のポート構成テーブル −− このテーブルに含まれて管理されているオブジェクトは、各SFPSのス イッチ処理用のポート構築・構成するために用いられるものである。入力ポート 及び出力ポートのために分離したテーブルが存在する。 −− 入力ポート sfpsInPort− オブジェクト・タイプ ConfigTable SYNTAX sfpsInPort− ConfigEntry のシーケンス ACCESS アクセスなし STATUS 強制的 DESCRIPTION 「このテーブルに含まれているものは、それぞれに構成された入力SFPS 交換機のポートについての構成情報である。SFPSがポート上で構成されない ときには、エントリは存在しないことになる。」 ::={sfpsPortConfig 1} sfpsInPort− オブジェクト・タイプ configEntry SYNTAX sfpsInPort− ConfigEntry ACCESS アクセスなし STATUS 強制的 DESCRIPTION 「各エントリで特定されることは、エントリが存在するSFPS入力交換機 ・ポートに対するSFPSの構成をすることである。」 INDEX sfpsInPortConfigPort} ::={sfpsInPortConfigTable 1} sfpsInPortConfigEntry ::= シーケンス{ sfpsInPort− sfpsSwitchPort, ConfigPort sfpsInPort− INTEGER, ConfigAdmin− Status sfpsInPort− INTEGER, ConfigOper− Status sfpsInPort− TimeTicks, ConfigOper− Time sfpsInPort− INTEGER, ConfigType sfpsInPort− INTEGER, Config− ReservedBW sfpsInPort− INTEGER, Config− AllocBW sfpsInPort− INTEGER, ConfigQoS sfpsInPort− Gauge, ConfigQSize sfpsInPort− INTEGER ConfigQLen } sfpsInPort− オブジェクト・タイプ ConfigPort SYNTAX sfpsSwitch− Port ACCESS 読み取り専用 STATUS 強制的 DESCRIPTION 「ポート・テーブルにおけるSFPSに対する一次インデクス。これで同定 される入力SFPS交換機・ポートは、エントリが存在するものである。」 ::={sfpsInPortConfigEntry 1} sfpsInPort− オブジェクト・タイプ ConfigAdmin− Status SYNTAX INTEGER{ other(1), disabled(2), enabled(3), loopback(4) } ACCESS 読み取り/書き込み STATUS 強制的 DESCRIPTION 「エントリが存在するSFPS入力交換機・ポートの管理状態をセット。」 ::={sfpsInPortConfigEntry 2} sfpsInPort− オブジェクト・タイプ ConfigOper− Status SYNTAX INTEGER{ other(1), −− 従続のものなし disabled(2), −− 走行せず enabled(3), −− 走行 pending− disable(4),−− 進行に応じて休止 pending− enable(5), −− 進行に応じて起動 invalid− config(6), −− 走行せず,無効構成 testing(7) −− ループバック・モードで } ACCESS 読み取り専用 STATUS 強制的 DESCRIPTION 「このエントリが存在する入力交換機・ポート上のSFPSについて、現在 の動作状態の指示。」 ::={sfpsInPortConfigEntry 3} sfpsInPort− オブジェクト・タイプ ConfigOper− Time SYNTAX TimeTicks ACCESS 読み取り専用 STATUS 強制的 DESCRIPTION 「このエントリが存在する入力交換機・ポート上のSFPS上において、s fpsInPortConfigOperStatusがその現在の動作状態に あったことを、100秒目毎の経過時間で指示。」 ::={sfpsInPortConfigEntry 4} sfpsInPort− オブジェクト・タイプ ConfigType SYNTAX INTEGER{ other(1), access−port(2), network−port(3), host−mgmt−port(4), host−ctl−port(5) } ACCESS 読み取り/書き込み STATUS 強制的 DESCRIPTION 「エントリが存在する入力SFPSポートに対するポート・アクセスの寄与 のタイプをセット。ポートのアクセスにより、単一のユーザによる使用又は共有 アクセスが許容され、また、統計的な使用又は制御がなされる。ネットワーク・ ポートは、アクセス制御を具備しないトランク・ポートと同様なものである。ホ スト管理ポートによれば、(内部的な)管理エイジェント(手段)が付設される (バーチャル)ポートが指示される。ホスト制御ポートによれば、非管理パケッ トを転送するポートが指示される。」 ::={sfpsInPortConfigEntry 5} sfpsInPort− オブジェクト・タイプ Config− ReservedBW SYNTAX INTEGER ACCESS 読み取り/書き込み STATUS 強制的 DESCRIPTION 「このエントリが存在するために、入力SFPSポートに対して保留される 帯域幅の大きさをセット。この帯域幅はこのポートから僅かに外れてセットされ 、また、不使用の際には別のポートに付与することができる。」 −− これはMbits/secにおいてであるか、又は総体的にb/wの比率 のものであるのか? −− 現状では、総体的に交換機におけるb/wの比率のものとして規定されて いる。 ::={sfpsInPortConfigEntry 6} sfpsInPort− オブジェクト・タイプ Config− AllocBW SYNTAX INTEGER ACCESS 読み取り専用 STATUS 強制的 DESCRIPTION 「このエントリが存在するために、入力SFPSポートに対して指定される 帯域幅の大きさをセット。この帯域幅は、保留される帯域幅よりは小さい可能性 がある。」 −− これはMbits/secにおいてであるか、又は総体的にb/wの比率 のものであるのか? −− 現状では、総体的に交換機におけるb/wの比率のものとして規定されて いる。 ::={sfpsInPortConfigEntry 7} sfpsInPort− オブジェクト・タイプ ConfigQoS SYNTAX INTEGER ACCESS 読み取り/書き込み STATUS 強制的 DESCRIPTION 「このエントリが存在するために、入力SFPSポートに対して所望のQo Sサービス・クラスをセット。」 −− これはATMサービス・クラスに対してマッピングすべきであるか? ::={sfpsInPortConfigEntry 8} sfpsInPort− オブジェクト・タイプ ConfigQSize SYNTAX Gauge ACCESS 読み取り専用 STATUS 強制的 DESCRIPTION 「このポートに対して最大の入力キュー・サイズを指示。そのサイズはパケ ット内で指示される(パケット・ディスクリプタ)。」 ::={sfpsInPortConfigEntry 9} sfpsInPort− オブジェクト・タイプ ConfigQLen SYNTAX INTEGER ACCESS 読み取り専用 STATUS 強制的 DESCRIPTION 「このポートに対して実際の入力キュー・サイズを指示。そのサイズはパケ ット内で指示される(パケット・ディスクリプタ)。これは現在のキューの深さ を反映する過渡的な値である。」 ::={sfpsInPortConfigEntry 10} −− 出力ポート sfpsOutPort− オブジェクト・タイプ ConfigTable SYNTAX sfpsOutPort− ConfigEntry のシーケンス ACCESS アクセスなし STATUS 強制的 DESCRIPTION 「このテーブルに含まれているものは、それぞれに構成されたSFPS交換 機・ポートについての構成情報である。SFPSがポート上で構成されなければ 、 エントリは存在しないことになる。」 ::={sfpsPortConfig 2} sfpsOutPort− オブジェクト・タイプ ConfigEntry SYNTAX sfpsOutPort− ConfigEntry ACCESS アクセスなし STATUS 強制的 DESCRIPTION 「各エントリで特定されるものは、エントリが存在するための、SFPS出 力交換機・ポートに対するSFPS構成(情報)である。」 INDEX {sfpsOutPortConfigPort} ::={sfpsOutPortConfigTable 1} sfpsOutPortConfigEntry ::= シーケンス{ sfpsOutPort− sfpsSwitchPort, ConfigPort sfpsOutPort− INTEGER, Config− AdminStatus sfpsOutPort− INTEGER, Config− OperStatus sfpsOutPort− TimeTicks, Config− OperTime sfpsOutPort− INTEGER, ConfigType sfpsOutPort− INTEGER, Config ReservedBW sfpsOutPort− INTEGER, Config AllocBW sfpsOutPort− INTEGER, ConfigQoS sfpsOutPort− Gauge, ConfigQSize sfpsOutPort− INTEGER ConfigQLen sfpsOutPort− オブジェクト・タイプ ConfigPort SYNTAX sfpsSwitchPort ACCESS 読み取り専用 STATUS 強制的 DESCRIPTION 「ポート・テーブルにおけるSFPSに対する一次インデクス。これで同定 されるものは、エントリが存在する出力SFPS交換機・ポートである。」 ::={sfpsOutPortConfigEntry 1} sfpsInPort− オブジェクト・タイプ Config− AdminStatus SYNTAX INTEGER{ other(1), disabled(2), enabled(3), loopback(4) } ACCESS 読み取り/書き込み STATUS 強制的 DESCRIPTION 「エントリが存在するSFPS出力交換機・ポートの管理状態をセット。」 ::={sfpsOutPortConfigEntry 2} sfpsOutPort− オブジェクト・タイプ ConfigOper− Status SYNTAX INTEGER{ other(1), −− 従続のものなし disabled(2), −− 走行せず enabled(3), −− 走行 pending− disable(4),−− 進行に応じて休止 pending− enable(5), −− 進行に応じて起動 invalid− config(6), −− 走行せず,無効構成 testing(7) −− ループバック・モードで } ACCESS 読み取り専用 STATUS 強制的 DESCRIPTION 「このエントリが存在する出力交換機・ポート上のSFPSについて、現在 の動作状態の指示。」 ::={sfpsOutPortConfigEntry 3} sfpsOutPort− オブジェクト・タイプ ConfigOper− Time SYNTAX TimeTicks ACCESS 読み取り専用 STATUS 強制的 DESCRIPTION 「このエントリが存在する出力交換機・ポート上のSFPS上において、s fpsOutPortConfigOperStatusがその現在の動作状態 にあったことを、100秒目毎の経過時間で指示。」 ::={sfpsOutPortConfigEntry 4} sfpsOutPort− オブジェクト・タイプ ConfigType SYNTAX INTEGER{ other(1), access−port(2), network−port(3), host−mgmt−port(4), host−ctl−port(5) } ACCESS 読み取り/書き込み STATUS 強制的 DESCRIPTION 「エントリが存在する出力SFPSポートに対するポート・アクセスの寄与 のタイプをセット。ポートのアクセスにより、単一のユーザによる使用又は共有 アクセスが許容され、また、統計的な使用及び制御がなされる。ネットワーク・ ポートは、アクセス制御を具備しないトランク・ポートと同様なものである。ホ スト管理ポートによれば、(内部的な)管理エイジェント(手段)が付設される (バーチャル)ポートが指示される。ホスト制御ポートによれば、非管理パケッ トを転送するポートが指示される。」 ::={sfpsOutPortConfigEntry 5} sfpsOutPort− オブジェクト・タイプ Config− ReservedBW SYNTAX INTEGER ACCESS 読み取り/書き込み STATUS 強制的 DESCRIPTION 「このエントリが存在するために、出力SFPSポートに対して保留される 帯域幅の大きさをセット。この帯域幅はこのポートから僅かに外れてセットされ 、また、不使用の際には別のポートに付与することができる。」 −− これはMbits/secにおいてであるか、又は総体的にb/wの比率 のものであるのか? −− 現状では、総体的に交換機におけるb/wの比率のものとして規定されて いる。 ::={sfpsOutPortConfigEntry 6} sfpsOutPort− オブジェクト・タイプ Config− AllocBW SYNTAX INTEGER ACCESS 読み取り専用 STATUS 強制的 DESCRIPTION 「このエントリが存在するために、出力SFPSポートに対して指定される 帯域幅の大きさをセット。この帯域幅は、保留される帯域幅よりは小さい可能性 がある。」 −− これはMbits/secにおいてであるか、又は総体的にb/wの比率 のものであるのか? −− 現状では、総体的に交換機におけるb/wの比率のものとして規定されて いる。 ::={sfpsOutPortConfigEntry 7} sfpsOutPort− オブジェクト・タイプ ConfigQoS SYNTAX INTEGER ACCESS 読み取り/書き込み STATUS 強制的 DESCRIPTION 「このエントリが存在するために、出力SFPSポートに対して所望のQo Sサービス・クラスをセット。」 −− これはATMサービス・クラスに対してマッピングすべきであるか? ::={sfpsOutPortConfigEntry 8} sfpsOutPort− オブジェクト・タイプ ConfigQSize SYNTAX Gauge ACCESS 読み取り専用 STATUS 強制的 DESCRIPTION 「このポートに対して最大の出力キュー・サイズを指示。そのサイズはパケ ット内で指示される(パケット・ディスクリプタ)。」 ::={sfpsOutPortConfigEntry 9} sfpsOutPort− オブジェクト・タイプ ConfigQLen SYNTAX INTEGER ACCESS 読み取り専用 STATUS 強制的 DESCRIPTION 「このポートに対して実際の出力キュー・サイズを指示。そのサイズはパケ ット内で指示される(パケット・ディスクリプタ)。これは現在のキューの深さ を反映する過渡的な値である。」 ::={sfpsOutPortConfigEntry 10} −− SFPS交換機・ポートの統計的事項のテーブル −− このテーブルには、パケットを特定するオブジェクトが含まれている −− また、それぞれに構成されたSFPS交換機・ポートに対するバイト・カ ウンターが含まれている −− 入力ポート及び出力ポートのために、分離したテーブルが存在する −− 入力ポート sfpsInPort− オブジェクト・タイプ StatsTable SYNTAX sfpsInPort− StatsEntry のシーケンス ACCESS アクセスなし STATUS 強制的 DESCRIPTION 「このテーブルに含まれているものは、それぞれに構成された入力SFPS 交換機・ポートに対するパケット及びバイト・カウンターである。」 ::={sfpsPortStats 1} sfpsInPort− オブジェクト・タイプ StatsEntry SYNTAX sfpsInPort− StatsEntry ACCESS アクセスなし STATUS 強制的 DESCRIPTION 「このエントリが存在するために、入力SFPS交換機・ポートに対するS FPSパケット及びバイト・カウンターを特定。」 INDEX {sfpsInPortStatsPort} ::={sfpsInPortStatsTable 1} sfpsInPortStatsEntry ::= シーケンス{ sfpsInPort− sfpsSwitchPort, StatsPort sfpsInPort− INTEGER, Stats− AdminStatus sfpsinPort− INTEGER, StatsReset sfpsinPort− TimeTicks, Stats− OperTime sfpsInPort− Counter, StatsPkts sfpsInPort− Counter, Stats DiscardPkts sfpsIntPort− Counter, StatsBytes sfpsInPort− Counter, Stats− DiscardBytes sfpsInPort− Counter Stats− QOverflow } sfpsInPort− オブジェクト・タイプ StatsPort SYNTAX sfpsSwitchPort ACCESS 読み取り専用 STATUS 強制的 DESCRIPTION 「SFPSポート・テーブルに対する一次インデクス。これで同定されるも のは、エントリが存在する入力SFPS交換機・ポートである。」 ::={sfpsInPortStatsEntry 1} sfpsInPort− オブジェクト・タイプ Stats− AdminStatus SYNTAX INTEGER{ other(1), disabled (2), enabled(3) } ACCESS 読み取り/書き込み STATUS 強制的 DESCRIPTION 「このエントリが存在する入力SFPS交換機・ポートにおけるSFPSパ ケット及びバイト・カウンターの管理状態をセット。」 ::={sfpsInPortStatsEntry 2} sfpsInPort− オブジェクト・タイプ StatsReset SYNTAX INTEGER{ other(1), reset(2) } ACCESS 読み取り/書き込み STATUS 強制的 DESCRIPTION 「このエントリが存在する入力SFPS交換機・ポートにおけるSFPSパ ケット及びバイト・カウンターをリセット。」 ::={sfpsInPortStatsEntry 3} sfpsInPort− オブジェクト・タイプ Stats OperTime SYNTAX TimeTicks ACCESS 読み取り専用 STATUS 強制的 DESCRIPTION 「このエントリが存在する入力SFPS交換機・ポートにおいて、ポート特 定型のSFPSパケット及びバイト・カウンターが活動状態にある時間量(時間 の刻みの#)を指定。」 ::={sfpsInPortStatsEntry 4} sfpsInPort− オブジェクト・タイプ StatsPkts SYNTAX Counter ACCESS 読み取り専用 STATUS 強制的 DESCRIPTION 「このエントリが存在する入力SFPS交換機・ポートにおいて、sfps InPortStatsOperTimeの時間中に受け入れられたSFPSパ ケットの総数を指定。」 ::={sfpsInPortStatsEntry 5} sfpsInPort− オブジェクト・タイプ Stats DiscardPkts SYNTAX Counter ACCESS 読み取り専用 STATUS 強制的 DESCRIPTION 「このエントリが存在する入力SFPS交換機・ポートにおいて、sfps InPortStatsOperTimeの時間中に放棄された(落とされた) SFPSパケットの総数を指定。」 ::={sfpsInPortStatsEntry 6} sfpsInPort− オブジェクト・タイプ StatsBytes SYNTAX Counter ACCESS 読み取り専用 STATUS 強制的 DESCRIPTION 「このエントリが存在する入力SFPS交換機・ポートにおいて、sfps InPortStatsOperTimeの時間中に受け入れられたSFPSバ イトの総数を指定。」 ::={sfpsInPortStatsEntry 7} sfpsInPort− オブジェクト・タイプ Stats− DiscardBytes SYNTAX Counter ACCESS 読み取り専用 STATUS 強制的 DESCRIPTION 「エントリが存在する入力SFPS交換機・ポートにおいて、sfpsIn PortStatsOperTimeの時間中に放棄された(落とされた)SF PSパケットにおけるバイトの総数を指定。」 ::={sfpsInPortStatsEntry 8} sfpsInPort− オブジェクト・タイプ Stats− QOverflows SYNTAX Counter ACCESS 読み取り専用 STATUS 強制的 DESCRIPTION 「エントリが存在する入力SFPS交換機・ポートに対して経験した、キュ ー・オーバーフロー状態の総数を指定。」 ::={sfpsInPortStatsEntry 9} −− 出力ポート sfpsOutPort− オブジェクト・タイプ StatsTable SYNTAX sfpsOutPort− StatsEntry のシーケンス ACCESS アクセスなし STATUS 強制的 DESCRIPTION 「このテーブルには、各出力SFPS交換機・ポートに対するパケット及び バイト・カウンターが含まれている。」 ::={sfpsPortStats 2} sfpsOutPort− オブジェクト・タイプ StatsEntry SYNTAX sfpsOutPort− StatsEntry ACCESS アクセスなし STATUS 強制的 DESCRIPTION 「このエントリが存在する出力SFPS交換機・ポートに対するSFPSパ ケット及びバイト・カウンターの特定。」 INDEX {sfpsOutPortStatsPort} ::={sfpsOutPortStatsTable 1} sfpsOutPortStatsEntry ::= シーケンス{ sfpsOutPort− sfpsSwitchPort, StatsPort sfpsOutPort− INTEGER, Stats− AdminStatus sfpsOutPort− INTEGER, StatsReset sfpsOutPort− TimeTicks, Stats− OperTime sfpsOutPort− Counter, StatsPkts sfpsOutPort− Counter, Stats− DiscardPkts sfpsOuttPort− Counter, StatsBytes sfpsOutPort− Counter, Stats− DiscardBytes sfpsOutPort− Counter Stats− QOverflows } sfpsOutPort− オブジェクト・タイプ StatsPort SYNTAX sfpsSwitchPort ACCESS 読み取り専用 STATUS 強制的 DESCRIPTION 「SFPSポート・テーブルに対する一次インデクス。これで同定されるも のは、エントリが存在するSFPS出力交換機・ポートである。」 ::={sfpsOutPortStatsEntry 1} sfpsOutPort− オブジェクト・タイプ Stats− AdminStatus SYNTAX INTEGER{ other(1), disabled(2), enabled(3) } ACCESS 読み取り/書き込み STATUS 強制的 DESCRIPTION 「このエントリが存在する出力SFPS交換機・ポートにおけるSFPSパ ケット及びバイト・カウンターの管理状態をセット。」 ::={sfpsOutPortStatsEntry 2} sfpsOutPort− オブジェクト・タイプ StatsReset SYNTAX INTEGER{ other(1), reset(2) } ACCESS 読み取り/書き込み STATUS 強制的 DESCRIPTION 「このエントリが存在する出力SFPS交換機・ポートにおけるSFPSパ ケット及びバイト・カウンターをリセット。」 ::={sfpsOutPortStatsEntry 3} sfpsOutPort− オブジェクト・タイプ Stats OperTime SYNTAX TimeTicks ACCESS 読み取り専用 STATUS 強制的 DESCRIPTION 「このエントリが存在する出力SFPS交換機・ポートにおいて、ポート特 定型のSFPSパケット及びバイト・カウンターが活動状態にある時間量(時間 の刻みの#)を指定。」 ::={sfpsOutPortStatsEntry 4} sfpsOutPort− オブジェクト・タイプ StatsPkts SYNTAX Counter ACCESS 読み取り専用 STATUS 強制的 DESCRIPTION 「このエントリが存在する出力SFPS交換機・ポートにおいて、sfps OutPortStatsOperTimeの時間中に受け入れられたSFPS パケットの総数を指定。」 ::={sfpsOutPortStatsEntry 5} sfpsOutPort− オブジェクト・タイプ stats DiscardPkts SYNTAX Counter ACCESS 読み取り専用 TATUS 強制的 DESCRIPTION 「このエントリが存在する出力SFPS交換機・ポートにおいて、sfps OutPortStatsOperTimeの時間中に放棄された(落とされた )SFPSパケットの総数を指定。」 ::={sfpsOutPortStatsEntry 6} sfpsOutPort− オブジェクト・タイプ StatsBytes SYNTAX Counter ACCESS 読み取り専用 STATUS 強制的 DESCRIPTION 「エントリが存在する入力SFPS交換機・ポートにおいて、sfpsOu tPortStatsOperTimeの時間中に受け入れられたSFPSバイ トの総数を指定。」 ::={sfpsOutPortStatsEntry 7} sfpsOutPort− オブジェクト・タイプ Stats− DiscardByteS SYNTAX Counter ACCESS 読み取り専用 STATUS 強制的 DESCRIPTION 「エントリが存在する出力SFPS交換機・ポートにおいて、sfpsOu tPortStatsOperTimeの時間中に放棄された(落とされた)S FPSパケットにおけるバイトの総数を指定。」 ::={sfpsOutPortStatsEntry 8} sfpsOutPort− オブジェクト・タイプ Stats− QOverflows SYNTAX Counter ACCESS 読み取り専用 STATUS 強制的 DESCRIPTION 「エントリが存在する出力SFPS交換機・ポートに対して経験した、キュ ー・オーバーフロー状態の総数を指定。」 ::={sfpsOutPortStatsEntry 9} −− SFPS交換機接続グループ −− このグループに含まれているものは、SFPS接続を維持するように管理 されたオブジェクトである −− SFPS接続 −− SFPS接続テーブル −− このテーブルに含まれているものは、SFPS特定型の接続テーブルで管 理されたオブジェクトである。このテーブルは、シャーシ,モジュール, ポートサブグループ,ポートグループ,ポート位置に対してマッピングされるs fpsSwitchPortインデクスによってインデクス処理されている。こ のために、このテーブルは、シャーシ,モジュール,ポートグループ及びポート ・レベルでの接続を示していることに留意されたい。 sfps− オブジェクト・タイプ Connection− Table SYNTAX sfps− Connection− Entry のシーケンス ACCESS アクセスなし STATUS 強制的 DESCRIPTION 「このテーブルに含まれているものは、SFPSアクセス・ポートにおける 全ての活動接続のための接続情報である。」 ::={sfpsSwitchConnections 1} sfps− オブジェクト・タイプ Connection− Entry SYNTAX sfps− Connection− Entry ACCESS アクセスなし STATUS 強制的 DESCRIPTION 「各エントリで特定されるものは、エントリが存在するSFPS交換機・ア クセス・ポートのための接続情報である。」 INDEX {sfpsCnxInPort, sfpsCnxSource, sfpsCnxDestination} ::={sfpsConnectionTable 1} sfpsConnectionEntry ::= シーケンス{ sfpsCnx− sfpsSwitchPort, InPort− sfpsCnx− sfpsAddress, Source sfpsCnx− sfpsAddress, Destination sfpsCnx− INTEGER, RowStatus sfpsCnx− INTEGER, AdminStatus sfpsCnx− sfpsSwitchPort, OutPort sfpsCnxAge TimeTicks, sfpsCnxType INTEGER, sfpsCnx− INTEGER, ReservedBW sfpsCnx− INTEGER, AllocBW sfpsCnx− INTEGER, CurrentBW sfpsCnxQoS INTEGER, sfpsCnxPkts Counter, sfpsCnxBytes Counter } sfpsCnx− オブジェクト・タイプ InPort SYNTAX sfps− SwitchPort ACCESS 読み取り/書き込み STATUS 強制的 DESCRIPTION 「ポート・テーブルにおけるSFPSに対する一次インデクス。これで同定 されるものは、エントリが存在する入力SFPS交換機・ポートである。」 ::= {sfpsConnectionEntry 1} sfpsCnx− オブジェクト・タイプ Source SYNTAX sfpsAddress ACCESS 読み取り/書き込み STATUS 強制的 DESCRIPTION 「このソース/行先接続のためのソースSFPSアドレス」。 ::= {sfpsConnectionEntry 2} sfpsCnx− オブジェクト・タイプ Destination SYNTAX sfpsAddress ACCESS 読み取り/書き込み STATUS 強制的 DESCRIPTION 「このソース/行先接続のための行先SFPSアドレス。」 ::= {sfpsConnectionEntry 3} sfpsCnx− オブジェクト・タイプ RowStatus SYNTAX INTEGER{ other(1), activate(2), delete(3), under− creation(4) } ACCESS 読み取り/書き込み STATUS 強制的 DESCRIPTION 「接続エントリー発生、修正及び削除の制御。」 ::= {sfpsConnectionEntry 4} sfpsCnx− オブジェクト・タイプ AdminStatus SYNTAX INTEGER{ other(1), disabled(2), enabled(3) } ACCESS 読み取り/書き込み STATUS 強制的 DESCRIPTION 「SFPS接続の管理状態をセット。」 ::= {sfpsConnectionEntry 5} sfpsCnx− オブジェクト・タイプ OutPort SYNTAX sfps− SwitchPort ACCESS 読み取り/書き込み STATUS 強制的 DESCRIPTION 「SFPS出力ポート・テーブルに対する一次インデクス。これで同定され るものは、エントリー(入力)が存在する出力SFPS交換機・ポートである。 この接続のための全ての交換したトラフィックは、この出力ポートにおいて伝送 される。」 ::= {sfpsConnectionEntry 6} sfpsCnxAge オブジェクト・タイプ SYNTAX timeTicks ACCESS 読み取り専用 STATUS 強制的 DESCRIPTION 「接続の期間(age)を指示。」 ::= {sfpsConnectionEntry 7} sfpsCnxType オブジェクト・タイプ AdminStatus SYNTAX INTEGER{ other(1), provisioned(2), switched (3) } ACCESS 読み取り/書き込み STATUS 強制的 DESCRIPTION 「接続のタイプをセット。準備される接続は外部のエイジェントによって確 立される。また、スイッチされる接続は動的に確立される。」 ::= {sfpsConnectionEntry 8} sfpsCnx− オブジェクト・タイプ ReservedBW SYNTAX INTEGER ACCESS 読み取り/書き込み STATUS 強制的 DESCRIPTION 「この接続のために保留された帯域幅の大きさをセット。」 −− これはMbits/secにおいてであるか、又は総体的にb/wの比率 のものであるのか? −− 現状では、総体的に交換機におけるb/wの比率のものとして規定されて いる。 ::={sfpsConnectionEntry 9} sfpsCnx− オブジェクト・タイプ AllocBW SYNTAX INTEGER ACCESS 読み取り/書き込み STATUS 強制的 DESCRIPTION 「この接続のために割り当てられた帯域幅の大きさをセット。」 −− これはMbits/secにおいてであるか、又は総体的にb/wの比率 のものであるのか? −− 現状では、総体的に交換機におけるb/wの比率のものとして規定されて いる。 ::={sfpsConnectionEntry 10} sfpsCnx− オブジェクト・タイプ CurrentBW SYNTAX INTEGER ACCESS 読み取り/書き込み STATUS 強制的 DESCRIPTION 「この接続のために現在使用されている帯域幅の大きさを指示。」 −− これはMbits/secにおいてであるか、又は総体的にb/wの比率 のものであるのか? −− 現状では、総体的に交換機におけるb/wの比率のものとして規定されて いる。 ::={sfpsConnectionEntry 11} sfpsCnxQoS オブジェクト・タイプ SYNTAX INTEGER ACCESS 読み取り/書き込み STATUS 強制的 DESCRIPTION 「この接続のために所望されるQoSサービス・クラスのセット。」 −− このマップは、ATMサービス・クラスのためのものであるのか ::={sfpsConnectionEntry 12} sfpsCnxPkts オブジェクト・タイプ SYNTAX Counter ACCESS 読み取り専用 STATUS 強制的 DESCRIPTION 「この接続で伝送されたパケットの総数を指示。」 ::={sfpsConnectionEntry 13} sfpsCnxBytes オブジェクト・タイプ SYNTAX Counter ACCESS 読み取り専用 STATUS 強制的 DESCRIPTION 「この接続で伝送されたバイトの総数を指示。」 ::={sfpsConnectionEntry 14} −− SFPS接続の出力ポート・テーブル −− このテーブルに含まれているものは、接続エントリーに対する出力ポート のリストである。単一のトラフィック・フローを多重出力ポートから送出できる が、これはバーチャルLAN又は多重放送グループのために使用可能であること に留意されたい。 sfps− オブジェクト・タイプ Connection− OutPortTable SYNTAX sfps− Connection− OutPortEntry のシーケンス ACCESS アクセスなし STATUS 強制的 DESCRIPTION 「このテーブルに含まれていることは、このエントリー(入力)が存在する 活動接続に対して出力ポートの制御をすることである。」 ::={sfpsSwitchConnections 2} sfps− オブジェクト・タイプ Connection− OutPortEntry SYNTAX sfps− Connection− OutPortEntry ACCESS アクセスなし STATUS 強制的 DESCRIPTION 「各エントリー(入力)で特定されることは、このエントリー(入力)につ いての事例によって特定されるポートの使用である。」 INDEX {sfpsCnxOutPortInPort, sfpsCnxOutPortSource, sfpsCnxOutPortDestination, sfpsCnxOutPortID } ::={sfpsConnectionOutPortTable 1} sfpsConnection− OutPortEntry ::= シーケンス{ sfpsCnx− sfpsSwitchPort, OutPort− InPort sfpsCnx− sfpsAddress, OutPort− Source sfpsCnx− sfpsAddress, OutPort− Destination sfpsCnx− sfpsSwitchPort, OutPortID sfpsCnx− INTEGER, OutPort− RowStatus sfpsCnx− INTEGER OutPort− AdminsStatus } sfpsCnx− オブジェクト・タイプ OutPort− InPort SYNTAX sfpsSwitchPort ACCESS 読み取り/書き込み STATUS 強制的 DESCRIPTION 「ポート・テーブルにおけるSFPSに対する一次インデクス。これで同定 されることは、エントリー(入力)が存在する入力SFPS交換機・ポートであ る。」 ::={sfpsConnectionOutPortEntry 1} sfpsCnx− オブジェクト・タイプ OutPort− Source SYNTAX sfpsAddress ACCESS 読み取り/書き込み STATUS 強制的 DESCRIPTION 「このソース/行先接続のためのソースSFPSアドレス。」 ::={sfpsConnectionOutPortEntry 2} sfpsCnx− オブジェクト・タイプ OutPort− Destination SYNTAX sfpsAddress ACCESS 読み取り/書き込み STATUS 強制的 DESCRIPTION 「このソース/行先接続のための行先SFPSアドレス。」 ::={sfpsConnectionOutPortEntry 3} sfpsCnx− オブジェクト・タイプ OutPortID SYNTAX sfpsSwitchPort ACCESS 読み取り/書き込み STATUS 強制的 DESCRIPTION 「ポート・テーブルにおけるSFPSに対する一次インデクス。これで同定 されるものは、エントリー(入力)が存在する出力SFPS交換機・ポートであ る。」 ::={sfpsConnectionOutPortEntry 4} sfpsCnx− オブジェクト・タイプ OutPort− RowStatus SYNTAX INTEGER{ other(1), activate(2), delete(3), under− creation(4) } ACCESS 読み取り/書き込み STATUS 強制的 DESCRIPTION 「接続エントリ発生、修正及び削除の制御。」 ::= {sfpsConnectionOutPortEntry 5} sfpsCnx− オブジェクト・タイプ OutPort− AdminStatus SYNTAX INTEGER{ other(1), disabled(2), enabled(3) } ACCESS 読み取り/書き込み STATUS 強制的 DESCRIPTION 「出力ポートの管理状態をセット。これにより、テーブルの加除を伴うこと なく、出力ポートに対して論理的な可能化及び不可能化を許容する。」 ::= {sfpsConnectionOutPortEntry 6} sfpsSCS− オブジェクト・タイプ Address SYNTAX IpAddress ACCESS 読み取り/書き込み STATUS 強制的 DESCRIPTION 「このSFPSエイジェント(手段)を制御するSCSサーバーを制御する ためのIPアドレスを規定する。」 ::={sfpsConfig 1} sfpsSCS− オブジェクト・タイプ Domain SYNTAX IpAddress ACCESS 読み取り/書き込み STATUS 強制的 DESCRIPTION 「このSFPSエイジェント(手段)を制御するSCSサーバーを制御する ためのIPアドレスを規定する。」 ::={sfpsConfig 1} 12.関連出願 この発明の主題は、同日に出願された以下の共願(copending)かつ共有の出 願の主題と有利に組み合わせることが可能であり、ここにそれらは全体が参照例 として完全に取り込まれる。 ・ 米国出願第08/187,856号であり、「ネットワーク管理のための 分散型シャーシ・エイジェント装置」なる名称をもって、Brendan Fe e他により1994年1月28日に出願されたもの。 ・ 米国出願第08/188,033号であり、「誤差許容システム管理用バ ス構成装置」なる名称をもって、Brendan Fee他により、1994年 1月28日に出願されたもの。 この発明についての幾つかの実施例の開示及び説明がなされているが、いわゆ る当業者にとっては明らかであるように、別記した特許請求の範囲の欄における 記載によって規定されるこの発明の範囲から逸脱することなく、種々の変化及び 修正を施すことができる。
【手続補正書】特許法第184条の8 【提出日】1995年8月25日 【補正内容】 請求の範囲 1. 複数の終端システムとリンクで結合された交換機群を備え、各交換機は 別の交換機に接続された、少なくとも1個のネットワーク・ポートを有し、数台 の交換機は終端システム群に接続されたアクセスポートを有し、各終端システム は独自の物理層アドレスを有し、各交換機は前記交換機上の異なるポート間の正 規接続に関する接続データベースと、前記交換機の該異なるポート間を一時的に 接続する交換機構を備えているパケット交換データ通信ネットワークにおいて、 各交換機に接続された接続サーバと、 各交換機を前記接続サーバと共に登録するために、各交換機と前記接続サーバ に接続される手段と、 第1の物理層アドレスを有する第1の終端システムから、第2の物理層アドレ スを有する第2の終端システムへの、未接続データグラムから成るデータパケッ トの伝送をする前に、前記交換機群のうちの複数の交換機を経由する、前記第1 の終端システムから前記第2の終端システムへの経路を決定し、各々前記第1の 終端システムと前記第2の終端システムの前記第1の物理層アドレスと前記第2 の物理層アドレスを包含する接続識別子を有する前記経路上の各交換機の接続デ ータベースを構成する手段と、 各交換機と前記接続サーバに接続された前記決定および構成手段と、 前記データパケットが前記経路に沿った前記各交換機を経由して伝送されてい る間、未接続データグラムとして存続しているデータパケットとを、 備えているパケット交換データ通信ネットワーク。 2. 前記接続識別子が、さらに、 前記データパケットが到達する前記各交換機の入力ポート・アドレスを有し、 接続識別子が、前記データパケットが存在している前記交換機上の各交換機の 出力ポートに対応づけられる請求項1に記載のネットワーク。 3. 所定時間の経過後に、前記接続データベースから前記接続識別子を削除 する手段を更に備えている請求項1記載のネットワーク。 4. 各交換機が、入力パケットにある前記第1の物理層アドレスと、前記パ ケットが前記各交換機に到達する入力ポートアドレスとを結びつけ、それにより 、前記入力ポート・アドレスと前記第1の物理層アドレスから成るソース・アド レス対を生成するためのアドレス学習手段を有し、前記登録手段が、前記ネット ワークの終端システム群用のソース・アドレス対に関するディレクトリを有して いる請求項2記載のネットワーク。 5. 前記経路が決定され、前記経路に沿った前記交換機群が構成される間、 前記データパケットを保存するための手段を、各交換機が有している請求項1記 載のネットワーク。 6. データパケットが前記第2の終端システムの前記第2の物理層アドレス を有していないデータパケットから、より高次の層のプロトコル情報を抽出し、 前記データパケットの到達先である前記第2の終端システムの前記第2の物理層 アドレスを決定するための手段を、前記決定手段が有している請求項1記載のネ ットワーク。 7. 前記決定手段がさらに、前記第2の終端システムの前記第2の物理層ア ドレスを有する第一の終端システムへの返信の送信手段を有している請求項6記 載のネットワーク。 8. 各交換機が、前記決定手段の開始のために、前記接続サーバへの接続設 定要求の送信手段を有している請求項1記載のネットワーク。 9. 前記接続サーバが、前記交換機群の外部にある請求項1記載のネットワ ーク。 10. 前記決定および構成手段が、該データパケットを前記交換機群のある 入力ポートから前記交換機の複数の出力ポートに送信するために、前記交換機群 の少なくとも1台の交換機の接続データベースを構成する請求項1記載のネット ワーク。 11. 前記記決定および構成手段が、前記第1の終端システムと前記第2の 終端システムとの間の正規接続の認可手段を有している請求項1記載のネットワ ーク。 12. 前記認可手段が、 第1と第2の終端システム間の認可された正規接続に関するディレクトリ・デ ータベースと、 認可された正規接続があるか否かを判断するための、前記ディレクトリ・デー タベースへのアクセス手段とを有している請求項11記載のネットワーク。 13. 前記記決定および構成手段が、 前記ネットワークの前記交換機群を経由して、前記第1の終端システムから前 記第2の終端システムへの正規接続の最良経路の決定手段を有している請求項1 記載のネットワーク。 14. 前記最良経路決定手段が、 帯域と、 コストと、 QOS(サービス品質)と、 最大接続数と、 のうちの1つ以上を含んでいる数件の制約条件を利用する請求項13記載のネ ットワーク。 15. 前記記決定および構成手段が、時間と共に変化する制約条件の適用に 基づいて、正規接続を決定する手段を有している請求項1記載のネットワーク。 16.前記正規接続に対する特定の帯域の割当手段を更に備えている請求項1 記載のネットワーク。 17. 前記交換機群を制御するために、管理情報データベースを備えている 請求項1記載のネットワーク。 18. さらに、 a) 第1と第2の終端システムとの間の最良経路の決定と、 b) 第1と第2の終端システムとの間の認可された正規接続の指定と、 c) 終端システム群の該場所の決定と、 d) 伝送されたデータパケット数またはバイト数に基づいた、前記ネットワ ークの各終端システムの使用率の計算と、 e) 指定された終端システム間の正規接続用の特定帯域の計算とから成る、 サービスのうちの少なくとも1つのサービスを行うネットワーク管理システム を備えている請求項1記載のネットワーク。 19. 前記物理層アドレスが、MACアドレスである請求項1記載のネット ワーク。 20. 前記決定および構成手段が、 正規接続を有する前記経路上の前記交換機群を構成するための呼出設定手段と 、 前記経路上の1個以上のデータパケットを転送するためのデータ伝送手段と、 前記経路上の前記正規接続を終了させるための呼出解除手段とを有する請求項 1記載のネットワーク。 21. ネットワークは複数の終端システムとリンクで接続された交換機群を 有し、各交換機は別の交換機に接続された、少なくとも1個のネットワーク・ポ ートを有し、数台の交換機は終端システム群に接続されたアクセスポートを有し 、各終端システムは独自の物理層アドレスを有するパケット交換データ通信ネッ トワーク内で、交換機群を制御し、またデータパケットを伝送する方法であって 、 第1の物理層アドレスを有する第1の終端システムから、第2の物理層アドレ スを有する第2の終端システムへの、未接続データグラムを有するデータパケッ トの伝送をする前に、前記第1の終端システムと前記第2の終端システムの前記 物理層アドレスに基づいて、複数の交換機を経由して、前記第1の終端システか ら前記第2の終端システムへの第1の経路を決定するステップと、 前記データパケットの伝送を可能にするために、前記第1の経路上の複数の交 換機を構成する手段とを備え 未接続データグラムとして存続している前記データパケットが、データパケッ トとして前記経路上の前記各交換機を経由して伝送される、交換機群を制御し、 またデータパケットを伝送する方法。 22. 前記構成手段が、 前記各交換機の入力ポート・アドレス、前記第1の終端システムの第1の物理 層アドレス、および前記第2の終端システムの第2の物理層アドレスとを有する 、前記データパケット用の接続識別子を、前記第1の経路上の各交換機に提供す るステップと、 前記接続識別子を、前記各交換機の出力ポートに対応づけるステップを有する 請求項21記載の方法。 23. 各交換機が、接続データベースを有し、前記構成ステップが前記第1 の経路上の各交換機の接続データベースに、前記接続識別子を入力するステップ を有する請求項22記載の方法。 24. さらに、所定時間の経過後に、前記各交換機の前記接続データベース から、前記接続識別子を削除するステップを有する請求項23記載の方法。 25. 一度、前記第1の経路が決定されると、前記第1の経路を再決定する ことなく、前記第1の経路上の前記各交換機にある前記各接続データベースにア クセスすることにより、前記同一の前記接続識別子を有する多重データパケット が、前記ネットワーク経由で伝送される請求項23記載の方法。 26. 前記決定ステップが、前記第1の終端システムから、前記第2の終端 システムではなく、第3の終端システムにデータパケットを伝送するための第2 の経路を決定するステップ、および前記第1の経路と前記第2の経路上の前記交 換機群の各交換機を構成するステップを有する請求項21記載の方法。 27. ソース・アドレス対を決定するために、前記決定ステップが、入力デ ータパケットにある前記第1の物理層アドレスと、前記データパケットが、各交 換機に到達する入力ポート・アドレスとを対にするステップと、 前記ネットワークの前記終端システム群に対する中央ディレクトリに、前記ソ ース・アドレス対を登録するステップとを有する請求項21記載の方法。 28. 前記データパケットが、前記第1の終端システムに隣接する第1の交 換機に入力されたときに、前記決定ステップが起動され、前記決定および構成ス テップの間、前記データパケットが保存されることを特徴とする請求項21記載 の方法。 29. 第1の交換機が放送用データパケットを受信する場合に、前記放送用 データパケットの到達先である前記第2の終端システムの前記第2の物理層アド レスを決定するために、前記放送用データパケットの内部から、さらに高次の層 のプロトコル情報を抽出するステップを、前記決定ステップが含んでいる請求項 21記載の方法。 30. 前記第1の物理層アドレスと前記第2の物理層アドレス用の未知の接 続識別子を有するデータパケットを第1の交換機が受信する場合に、前記データ パケットの到達先である前記第2の終端システムを決定するために、前記データ パケットの内部から、さらに高次の層のプロトコル情報を抽出するステップを、 前記決定ステップが有している請求項21記載の方法。 31. さらに、前記第1の交換機が、前記第2の終端システムの前記第2の 物理層アドレスと共に、前記第1の終端システムに返信をするステップを有して いる請求項30記載の方法。 32. 前記経路を決定し、前記交換機群を構成するために、前記決定ステッ プが、接続設定要求を接続サービスに送信するステップを有している請求項21 記載の方法。 33. 前記決定ステップが、前記データパケットを前記交換機の入力ポート から前記交換機の複数の出力ポートに送信するために、前記交換機群の少なくと も1台の交換機を構成するステップを含む請求項21記載の方法。 34. 前記経路上の前記交換機群のうちの少なくとも1台の交換機が、第2 の終端システム向けであるが、別の第1の終端システムから受信したデータパケ ットを別のポートに伝送する請求項21記載の方法。 35. 複数の測定基準に基づいて、着信点への最適経路を発見するために、 探索の開始点から外側に移動する異なる経路から、複数の走査が構成される、全 域木を構築するための幅優先探索法において、 ベクトル形式の各測定値が、最良値である開始点での測定基準ベクトルを初期 化するステップと、 前記開始点から前記着信点への経路に沿って、次の接点への弧を走査するステ ップと、 各走査の終了時に、最良値から最悪値までを累積した走査値を作成するために 、測定基準ベクトルを変更し、前記測定値を比較し、最良ではないか、または少 な くとも1つの測定基準のしきい値を越していない前記経路を消去するステップを 有する幅優先探索法。 36. 前記比較および消去ステップが、さらに、前記開始点から前記着信点 までの、既に完了した経路より、少なくとも1つの測定基準で、より良くはない 経路を消去するステップを有している請求項35記載の方法。 37. 前記比較および消去ステップが、さらに、前記開始点から前記着信点 までの、既に完了した経路より、少なくとも1つの測定基準で、より良くないか 、または等しい経路を消去するステップを有している請求項35記載の方法。 38. 前記方法が、通信ネットワークにおける経路選択用に使用される請求 項35記載の方法。 39. 所与の走査に対する全ての前記各ベクトル測定値と経路が、まとめて 保存され、また処理される請求項35記載の方法。 40. 接点と弧のメッシュを通過する、データパケットの経路選択をするた めの方法において、 a) 複数組の(n+1)個の測定基準を選択し、また最良から最悪までの各 測定基準に対する複数の可能値を指定するステップと、 b) 各測定基準に対する最低限の許容値を選択するステップと、 c) 前記測定基準に対する初期の1組の値を仮定するステップと、 d) ソース節点から開始し、直接的に隣接する全節点を発見することによっ て、複数の可能な経路を決定し、さらに各経路に対して走査する1組の測定値を 決定するステップと、 e) 発見された各節点に対して、ステップd)を繰り返し、さらに着信節点 に到達するまで継続するステップと、 f) 繰り返しステップe)の間に、 1) ある経路が、該経路内に既に存在している節点を発見した場合は、該経 路を終了することと、 2) ある経路が、その走査値ベクトル値が(n+1)個の測定基準のいずれ においても最良ではない場合は、該経路を終了することと、 3) ある経路が、計測済みの経路のうちの1本の経路より良い距離でない場 合には、該経路を終了することと、 4) ある経路で、欠陥のある弧または節点を発見した場合は、該経路を終了 することと、 5) ある経路が、しきい値を満足しない測定値を有する場合は、該経路を終 了することと、 6) ある経路で、前記着信節点ではない端点を発見した場合は、該経路を終 了すること、 という規則に従って、ある一定の走査組の値を消去するステップと有するデータ パケットの経路選択をするための方法。 41. 複数の測定基準に基づいて、着信節点への最適経路の発見のために、 複数の走査が、探索時にソース節点から連続する隣接節点へのリングの外側に移 動する異なる可能経路から構成され、節点と弧のメッシュを通過する全域木を構 築するための並行幅優先探索法において、 前記ベクトル形式の各測定値が最良値であるソース節点における測定基準ベク トルを初期化するステップと、 前記ソース節点から開始し、隣接節点の第1のグループへの複数の可能経路を 決定し、各可能経路に対する測定値の走査組を生成するために、行列ベクトルを 変更し、さらに前記隣接節点の各グループに対して、前記決定と変更のステップ を繰り返し、さらに経路を終了するために、前記着信節点に到達するまで継続す るステップと、 最適経路を生成しそうもない可能経路を消去するために、チョークを適用する ステップと、 隣接節点の前記各グループに対して、前記隣接節点のグループ内で、所与の節 点への各可能経路の前記測定値を比較し、さらに前記グループにおいて、前記所 与の節点への別の可能経路より、少なくとも1つの測定基準でより良くない可能 経路を消去するステップとを有する並行幅優先探索法。 42. 前記チョークが、 a) 同じ可能経路で以前に発見された節点に戻る可能経路を消去するステッ プと、 b) 機能抑止された弧または節点に到達する可能経路の消去をするステップ と、 c) 前記着信点ではない端点に到達する可能経路の消去をするステップと、 d) ある可能経路の少なくとも1つの測定値が、しきい値を満足しない場合 は、該可能経路を消去をするステップと、 e) ある可能経路の少なくとも1つの測定値が、前記着信点への処理済みの 経路の測定値より良くない場合は、該可能経路を消去をするステップと、 のうちの、1つ以上のステップを有する請求項41記載の方法。 43. 前記チョークの全てを有する請求項42記載の方法。 44. 前記チョーク(d)が、前記比較ステップの後で、前記所与の節点へ の前記可能経路に適用される請求項42記載の方法。 45. 多重最適経路が決定され、さらに保存される請求項41記載の方法。 46. 多重最適経路が保存される請求項41記載の方法。 47. 前記測定基準のうちの1つが主測定基準に指定され、処理済みの経路 のうちの前記主測定基準に対して相対的に最良の値を有する前記処理済みの経路 が、前記最適経路に選定される請求項41記載の方法。 48. 前記主測定基準とは異なる前記測定基準のうちの1つが、第2の測定 基準に指定され、複数の処理済み経路が、前記主測定基準と同じ値を有する場合 に、前記最適経路を選択するために、前記第2の測定基準が使用される請求項4 7記載の方法。 49. 可能経路が、しきい値を満足する少なくとも1つの測定値を有するこ とを、前記チョークが要求する請求項41記載の方法。 50. 可能経路が、別の可能経路の各測定基準値より良いかまたは等しい、 少なくとも1つの測定値を有することを、前記チョークが要求する請求項41記 載の方法。 51. 可能経路が、別の可能経路の各測定値より良い、少なくとも1つの測 定値を有することを、前記チョークが要求する請求項41記載の方法。 52. 前記節点が、データ通信ネットワーク中の交換機群を有し、前記弧が 、前記交換機間のリンクを含み、さらに前記方法が、データパケットの経路選択 のために、ソース交換機と着信交換機との間の前記最適経路を決定する目的で使 用される請求項41記載の方法。 53. 前記初期化ステップが、ネットワーク管理システムによって提供され る請求項52記載の方法。 54. 前記最適経路が、1つの測定基準に対して最適であり、前記他の測定 基準に対する一連のしきい値テストを満足し、ある最適経路を発見するための前 記探索が、所与の制限時間以内に完了する請求項41記載の方法。 55. 前記方法が、ATMルート決定用に使用される請求項41記載の方法 。 56. 前記方法が、通信ネットワークにおける経路選択に使用される請求項 41記載の方法。 57. 前記チョーク(d)が、前記比較ステップの後で、前記所与の節点へ の前記可能経路に適用される請求項43記載の方法。 58. 前記節点が、データ通信ネットワークの交換機群を有し、前記弧が、 前記交換機間のリンクを有し、さらに前記方法が、データパケットの経路選択用 に、ソース交換機と着信交換機との間の前記最適経路を決定するために使用され る請求項40記載の方法。 59. 前記測定基準が、コスト、帯域、方針、および損失の前記リストから 選ばれる請求項40記載の方法。 60. 複数の競合装置の中で、帯域制限され、かつ、共有されているリソー スの割当方法において、 前記リソースの使用可能時間を、複数の区分時間に分けるステップと、 第1のレベルの調停をするために、所定の順序で1つ以上の区分時間を前記競 合装置群に割り当てるステップと、 競合装置リストを用意するステップと、 1つの区分時間に対して、前記競合装置リストにある前記競合装置群のうちの 1台に権利を与えるトークンを割り当てるステップと、 第2のレベルの調停のために、前記第1のレベルの調停後に、前記区分時間が 割り当てられていない場合、前記トークンを有する前記競合装置に1つの区分時 間を割り当てるステップと、 第3のレベルの調停のために、前記第2のレベルの調停後に、前記区分時間が 割り当てられていない場合、前記競合装置リストにおいて所定の順位を有する前 記機器に前記区分時間を割り当てるステップとを有するリソースの割当方法。 61. 複数の競合装置の中で、帯域制限され、かつ、共有されているリソー スの割当システムにおいて、 前記リソースの使用可能時間を、複数の区分時間に分ける手段と、 第1のレベルの調停をするために、所定の順序で1つ以上の区分時間を前記競 合装置群に割り当てる手段と、 競合装置リストを用意する手段と、 1つの区分時間に対して、前記競合装置リストにある前記競合装置群のうちの 1台に権利を与えるトークンを割り当てる手段と、 第2のレベルの調停のために、前記第1のレベルの調停後に、前記区分時間が 割り当てられていない場合、前記トークンを有する前記競合装置に1つの区分時 間を割り当てる手段と、 第3のレベルの調停のために、前記第2のレベルの調停後に、前記区分時間が 割り当てられていない場合、前記競合装置リストにおいて所定の順位を有する前 記機器に前記区分時間を割り当てる手段とを有するリソースの割当システム。 62. 前記共用装置が、複数のインタフェースを有するデータ伝送装置であ り、前記競合装置群は、前記インタフェース群に接続され、さらに前記インタフ ェースとの間のデータ伝送の制御をするために、前記区分時間の割当が実行され る請求項60記載の方法。 63. 前記競合装置群は、異なる帯域要件を有し、それらの帯域要件に基づ いて、前記第1のレベル、前記第2のレベル、また前記第3のレベルの調停のう ちの1つ以上の調停への参加が許されている請求項62記載の方法。 64. 決定論的なサービスを要求している、第1の競合装置に、前記第1の レベルの調停において、それが要求している全帯域を割り当てられる請求項63 記載の方法。 65. 非決定論的なサービスを要求している第2の競合装置に、前記第1の レベルの調停において、それが要求している全帯域より少なくしか割り当てず、 前記第2のレベルおよび前記第3のレベルの調停のうちの少なくとも1つへの参 加が許されている請求項64記載の方法。 66. 前記割当ステップが、区分時間が割り当てられる前に、該区分時間内 に、前記割当ステップが実行される請求項60記載の方法。 67. 前記共有リソースが、複数のインタフェースを有するデータ伝送装置 であり、前記競合装置群は、前記インタフェース群に接続され、さらに前記区分 時間の割当が前記インタフェースとの間のデータ伝送を制御をすることを特徴と する請求項61記載のシステム。 68. 前記第1のレベルの調停における前記区分時間の割当手段が、プログ ラマブル時分割多重調停器である請求項61記載のシステム。 69. 前記使用可能時間の分割手段が、複数の区分時間に対応している該複 数の区分時間を有する割当メモリを有している請求項61記載のシステム。 70. 前記割当手段のうち少なくとも1つの手段は、競合装置に、前記第1 のレベル、前記第2のレベル、および前記第3のレベルの調停のうちの全てより は少ない数の調停への参加を許す手段を有している請求項61記載のシステム 71. 前記許可手段は、第1の競合装置が、前記第1のレベルの調停のみに 参加できるようにする請求項70記載の方法。 72. 前記許可手段は、第2の競合装置が、前記第2のレベルまたは前記第 3のレベルの調停のうちの少なくとも1つの調停に参加できるようにする請求項 71記載の方法。 【手続補正書】特許法第184条の8 【提出日】1996年3月29日 【補正内容】 ・管理者は、ユーザの特定の要求に基づいて、各ユーザに対して、柔軟なサービ ス品質を提供できなければならない(一人のユーザの要求は、いつでも変化する 可能性がある); ・各ユーザに対するサービス品質を保証する能力は、ネットワークとその管理シ ステムをしっかりと統合することによってのみ達成される。 本発明の目的は、上記の要件の1つ以上を満たす装置と方法の提供である。 従来のATMネットワークは、EP 0 473 066およびEP 0 524 316に説明されて いるように、VCI等の数字によってセルを識別するセル・ヘッダを含んでいる ATM固定長セルに、LANデータパケットを変換する必要がある。データパケ ットのセルへの変換は、時間を要する上に、エラーが発生する可能性があるので 、エラー処理を追加する必要がある。ATM交換機とブリッジ等のLAN装置の うちの1つ又は両方における接続データベースが、セル識別番号と共にプログラ ムされることが必要である。これらのシステムのうちの少なくとも数台において 、ATM交換機間の全接続がプリセットされる。これは、少数の交換機に関して は実際的であるが、大規模化は難しい。つまり、ATMネットワーク上を伝送さ せるために、LANパケットをATMセルに変換することによって、LANパケ ットを伝送するという従来の試みには、多くの制約がある。 問題を解決するための手段 本発明の第1の方法に関する実施例によれば、交換機群を制御し、また交換デ ータ通信ネットワークにおいて、データパケットを伝送する方法が提供され、こ のネットワークは、複数の終端システムとリンクで結合された交換機を備え、各 交換機は別の交換機に接続された、ネットワーク・ポートを有し、少なくとも数 台の交換機は終端システムに接続されたアクセスポートを有している。各終端シ ステムは独自の物理層アドレスを有し、各交換機は接続データベースを有してい る。本方法は、交換機群を経由する経路を決定し、伝送を可能にする経路上の各 交換機の接続データベースを構成するステップを有している。本発明によれば、 第1の物理層アドレスを有する第1の終端システムから、第2の物理層アドレス を有する第2の終端システムへの、未接続データグラムから成るデータパケット の伝送をする前に、1台以上の交換機を経由し、データパケットの伝送を可能に するために、各々第1の終端システムと第2の終端システムの第1の物理層アド レスと第2の物理層アドレスを包含する接続識別子を有する第1の経路上の各交 換機の接続データベースを構成することにより、第1の終端システから第2の終 端システムへの第1の経路が決定される。そのデータパケットが、経路に沿った 1台以上の交換機を経由して伝送されている間、そのデータは、未接続データグ ラムとして存続する。第2の実施例では、上記の方法を実行するための装置が提 供される。 ある重要な様態においては、本発明は、安全高速パケット交換(SFPS)と 呼ばれる新技術である。安全高速パケット交換は、ルータと同等以上の信頼性と 、安全性を有し、より大きなパッケット交換能力があり、またコストの増加は無 い。これは、性能要求が上がるにつれて、多重プロトコルのルータを提供するた めの複雑さとコストが、大幅に増加するからである。また、安全高速パケット交 換は、ルータが提供できない下記の機能を提供する: ・同一の物理的ネットワーク上に、多数の独立した論理ワーク・グループを生成 する能力 ・指定のサービス品質を有する多数の仮想接続または仮想回路を生成する能力( QOS) ・要求されたサービス品質を保証する能力--時間に敏感な配信 ・ネットワークの使用に対する計算能力(電話代はなぜそんなに高いのか?) ATMセル交換は、同様にこれらの新機能のうちの多くを提供するが、セル交 換を採用するためには、全ての既存のネットワークは、再設計されなければなら ない。安全高速パケット交換は、今日の技術に基づいたパケットと、明日の技術 に基づくセルとの間の架け橋を提供する。安全高速パケット交換は、混在したパ ケットと、に基づくセルを可能にする。 請求の範囲 1. 複数の終端システム(M11、M22、...)およびリンク(L)に よって接続された交換機(S1、S2、...)を備え、各交換機は別の交換機 に接続された少なくとも1個のネットワーク・ポート(N1、N2、...)を 有し、数台の交換機群は終端システム群に接続されたアクセスポート群(A1、 A2、...)を有し、各終端システムは独自の物理層アドレスを有し、各交換 機はその交換機の異なるポート間の正規接続の接続データベース(82)と、交 換機上の異なるポート間を一時的に接続する交換機構(83)を備え、交換機群 を経由する1本の経路が決定され、データパケットの伝送を可能にするために、 その経路上の各交換機の接続データベースを構成するための方法(85)を備え ている交換データ通信ネットワークにおいて、 第1の物理層アドレスを有する第1の終端システムから、第2の物理層アドレ スを有する第2の終端システムへの、未接続データグラムから成るデータパケッ トの伝送をする前に、前記決定および構成手段が、1台以上の前記交換機を経由 する、前記第1の終端システムから前記第2の終端システムへの前記1本の経路 を決定し、各々前記第1の終端システムと前記第2の終端システムの前記第1の 物理層アドレスと前記第2の物理層アドレスを包含する接続識別子を有する前記 経路上の各交換機の接続データベースを構成し、 前記データパケットが前記経路に沿った各交換機を経由して伝送されている間 、未接続データグラムとして、前記データパケットが存続していることを特徴と する交換データ通信ネットワーク。 2. 前記接続識別子が、さらにデータパケットが到達する各交換機の入力ポ ート・アドレスを有し、また前記接続データベースが、前記データパケットが存 在している前記交換機前記の各交換機の出力ポートへのマッピングを有している ことを特徴とする請求項1記載のネットワーク。 3. 所定の時間後に、前記接続データベースから前記接続識別子を消去する 手段(85)を有することを特徴とする請求項1および2のうちのどちらか1項 に記載のネットワーク。 4. 各交換機が、入力データパケット内にある前記第1の物理層アドレスと 、前記パケットが前記各交換機に到達する前記入力ポート・アドレスとを組み合 わせ、従って、前記入力ポート・アドレスと前記物理層アドレスとを有するソー ス・アドレス対を生成するアドレス学習手段(88)と、前記ソース・アドレス 対を前記ネットワークの終端システム群に対するソース・アドレス対ディレクト リ(78)への登録手段を有することを特徴とする請求項1記載の方ネットワー ク。 5. 前記経路上の前記第1の交換機が、前記経路が決定され、前記経路上の 前記交換機群が構成されている間、前記データパケットを保存するための手段( 12)を有していることを特徴とする請求項1記載のネットワーク。 6. データパケットが前記決定および構成手段が、前記第2の終端システム の前記第2の物理層アドレスを含んでいないデータパケットから、より高次層の プロトコル情報を抽出し、前記データパケットの行き先である前記第2の終端シ ステムの前記第2の物理層アドレスを決定する手段(89)を有していることを 特徴とする請求項1記載のネットワーク。 7. 前記決定および構成手段が、前記第2の終端システムの前記第2の物理 層アドレスを備えている前記第1の終端システムに返信する手段(14)を有し ていることを特徴とする請求項6記載のネットワーク。 8. 各交換機が、前記決定および構成手段に、接続設定要求を送信する手段 (89)を有していることを特徴とする請求項1記載のネットワーク。 9. 外部呼出接続サービス(78)にアクセスするための手段(85)を有 していることを特徴とする請求項1記載のネットワーク。 10. 前記決定および構成手段が、前記データパケットを前記交換機の入力 ポートから前記交換機の複数の出力ポートに送信するために、前記交換機群の少 なくとも1台の前記接続データベースを構成することを特徴とする請求項1記載 のネットワーク。 11. 前記決定および構成手段が、前記第1の終端システムと前記第2の終 端システムとの間の正規接続を認可する手段を有していることを特徴とする請求 項1記載のネットワーク。 12. 前記認可手段が、 第1の終端システムと第2の終端システムとの間の認可された正規接続に関す るディレクトリ・データベース(78)と、 認可された正規接続が存在しているかを判定するために、前記ディレクトリ・ データベースにアクセスする手段(89)とを有することを特徴とする請求項1 1記載のネットワーク。 13. 前記決定および構成手段が、 前記ネットワークの前記交換機群を経由して、前記第1の終端システムから前 記第2の終端システムへの正規接続の最良経路を決定する手段(78)を有する ことを特徴とする請求項1記載のネットワーク。 14. 前記最良経路の前記決定手段が、 帯域と、 コストと、 サービス品質(QOS)と、 最大接続数と、 のうちの1つ以上を含む数件の制約を使用することを特徴とする請求項13記 載のネットワーク。 15. 前記決定および構成手段が、時間的に変化する制約の適用に基づいて 、前記経路を決定する手段(78)を有することを特徴とする請求項1記載のネ ットワーク。 16. 前記決定および構成手段(78)が、前記経路に、特定の帯域を割り 当てる手段を有していることを特徴とする請求項1記載のネットワーク。 17. 前記交換機群を制御するために管理情報データベース(111)を有 していることを特徴とする請求項1記載のネットワーク。 18. さらに、 a) 第1の終端システムと第2の終端システムとの間の最良経路の決定と、 b) 第1の終端システムと第2の終端システムとの間の認可済みの正規接続 の指定と、 c) 終端システム群の位置の決定と、 d) 伝送データパケット数または伝送バイト数に基づくネットワークの各終 端システムの使用率計算と、 e) 指定された終端システム間の正規接続に対する特定の帯域の指定と、 から成るサービスのうちの少なくとも1つのサービスを提供するネットワーク 管理システム(78)を備えていることを特徴とする請求項1記載のネットワー ク。 19. 前記物理層アドレスが、MACアドレスであることを特徴とする請求 項1乃至3のうちのいずれか1項に記載のネットワーク。 20. 前記決定および構成手段が、 前記正規接続を有する前記経路上の前記交換機群を構成するための呼出設定手 段と、 前記経路上を1つ以上のデータパケットを転送するためのデータ伝送手段と、 前記経路上の前記正規接続を終了させるための呼出解除手段とを有することを 特徴とする請求項1乃至3および19のうちのいずれか1項に記載のネットワー ク。 21. 複数の終端システム(M11、M22、...)およびリンク(L) によって接続された交換機(S1、S2、...)を備え、各交換機は別の交換 機に接続された、少なくとも1個のネットワーク・ポート(N1、N2、... )を有し、数台の交換機は終端システム群に接続されたアクセスポート群(A1 、A2、...)を有し、各終端システムは独自の物理層アドレスを有し、各交 換機は接続データベース(82)を備え、前記交換機群を経由する経路を決定し 、データパケットの伝送を可能にするために、前記経路上の各交換機の接続デー タべースを構成するための方法を有している交換データ通信ネットワークにおけ る交換機群と伝送データを制御する方法において、 第1の物理層アドレスを有する第1の終端システムから、第2の物理層アドレ スを有する第2の終端システムへの、未接続データグラムを有するデータパケッ トの伝送をする前に、1台以上の前記交換機を経由する、前記第1の終端システ ムから前記第2の終端システムへの前記1本の経路を決定することと、各々前記 第1の終端システムと前記第2の終端システムの前記第1の物理層アドレスと前 記第2の物理層アドレスを有する接続識別子を備えた前記経路上の各交換機の接 続データベースを構成することと、 前記データパケットが前記経路に沿った各交換機を経由して伝送されている間 、未接続データグラムとして、前記データパケットが存続していることを特徴と する交換データ通信ネットワークにおける交換機群を制御し、データを伝送する 方法。 22. 前記接続識別子が、さらに前記各交換機の入力ポート・アドレスを有 し、前記接続データベースが、前記各交換機の出力ポートへのマッピングを有し ていることを特徴とする請求項21記載の方法。 23. 前記物理層アドレスが、MACアドレスであることを特徴とする請求 項21および22のうちのいずれか1項に記載の方法。 24. 所定時間の経過後、前記接続データベースから前記接続識別子を消去 するステップを有することを特徴とする請求項21乃至23のうちのいずれか1 項に記載の方法。 25. 一度、前記第1経路が決定されると、前記第1経路を再決定すること なく、前記第1経路上の各交換機にある各接続データベースにアクセスすること により、同一の前記接続識別子を有する多重データパケットが、前記ネットワー ク経由で伝送されることを特徴とする請求項21乃至24のうちのいずれか1項 に記載の方法。 26. 前記決定ステップが、前記第1の終端システムから、前記第2の終端 システムではなく、第3の終端システムにデータパケットを伝送するための第2 の経路を決定するステップと、前記第1と前記第2の経路上の前記交換機群の各 々を構成するステップとを有することを特徴とする請求項21記載の方法。 27. 前記決定ステップが、 入力データパケット内にある前記第1の物理層アドレスと、ソース・アドレス 対を決定するために、前記パケットが前記各交換機に到達する前記入力ポート・ アドレスとを組み合わせるステップと、 前記ソース・アドレス対を前記ネットワークの終端システム群に対する中央デ ィレクトリへの登録をするステップとを有することを特徴とする請求項21記載 の方法。 28. 前記データパケットが、前記第1の終端システムに隣接する第1の交 換機に入力されたときに、前記決定ステップが起動され、また前記決定ステップ と前記構成ステップの間、前記データパケットが保存されていることを特徴とす る請求項21記載の方法。 29. 第1の交換機が放送用データパケットを受信する場合に、前記放送用 データパケットの到達先である前記第2の終端システムの前記第2の物理層アド レスを決定するために、前記放送用データパケットの内部から、さらに高次の層 のプロトコル情報を抽出するステップを、前記決定ステップが有していることを 特徴とする請求項21記載の方法。 30. 第1の交換機が前記第1の物理層アドレスと前記第2の物理層アドレ スに対する未知の接続識別子を有するデータパケットを受信する場合に、前記デ ータパケットの到達先である前記第2の終端システムの前記第2の物理層アドレ スを決定するために、前記データパケットの内部から、さらに高次の層のプロト コル情報を抽出するステップを、前記決定ステップが有していることを特徴とす る請求項21記載の方法。 31. さらに、前記第1の交換機が、前記第2の終端システムの前記第2の 物理層アドレスと共に、前記第1の終端システムに返信するステップを有するこ とを特徴とする請求項30記載の方法。 32. 前記決定ステップが、前記経路を決定し、前記交換機群を構成するた めに、接続設定要求を接続サービスに送信するステップを含むことを特徴とする 請求項21記載の方法。 33. 前記データパケットを前記交換機の入力ポートから、前記交換機の複 数の出力ポートに送信するために、前記交換機群のうちから少なくとも1台の交 換機を構成するステップを、前記構成ステップが有していることを特徴とする請 求項21記載の方法。 34. 前記経路上の前記交換機群のうちの少なくとも1台が、別の第1の終 端システムから受信したが、第2の終端システムに送信したいデータパケットを 別の出力ポートに伝送することを特徴とする請求項21記載の方法。 35. 複数の測定基準に基づいて、着信節点への最適経路の発見のために、 複数の走査が、探索時に開始点から外側に移動する異なる経路から構成され、全 域木を構築するための幅優先探索法において、 前記ベクトル状の各測定値が最良値である開始点で測定基準ベクトルを初期化 するステップと、 前記開始点から前記着信点への経路に沿って、次の節点への弧を走査するステ ップと、 各走査の終了時に、最良値から最悪値までを累積する走査値を作成するために 、測定基準ベクトルを変更し、前記測定値を比較し、さらに最良ではないか、ま たは少なくとも1つの測定基準におけるしきい値を満足しない経路を消去するス テップとから成ることを、 特徴とする幅優先探索法。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 アンドラウアー・フィル アメリカ合衆国 ニューハンプシャー州 03053,ロンドン デリー,ワインディン グ・ポント・ロード,253番 (72)発明者 オリバー・クリス アメリカ合衆国 ニューハンプシャー州 03869−4954,ロチェスター,スタンレー ズ・ポンド・ドライブ,10番 (72)発明者 パーカー・トム アメリカ合衆国 ニューハンプシャー州 03045,メリマック,トロゥブリッジ・ド ライブ,15番 (72)発明者 グライムズ・アンディー アメリカ合衆国 メイン州03092,ケー プ・ネディック,アルゴンクイン・ドライ ブ,22番 (72)発明者 ナットブラウン・ブルース アメリカ合衆国 ニューハンプシャー州 03223,キャンプトン,P.O.BOX 713, (72)発明者 ヒューレット・ダン アメリカ合衆国 ニューハンプシャー州 03086,ウィルトン,ロゥアー・メイン・ ストリート,355番 (72)発明者 マシュウズ・ウォレス アメリカ合衆国 ニューハンプシャー州 03841,ノース・ハンプステッド,ウェス トストリート,305番 (72)発明者 デブ・ロジャー アメリカ合衆国 ニューハンプシャー州 03824,ダーハム,バグダッド・ロード, 64番 (72)発明者 ジェフォーズ・ジェーソン アメリカ合衆国 ニューハンプシャー州 03820,ドーバー,ミル・ストリート,1 番

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1 交換機群及び、パケット交換データ通信ネットワーク内のデータパケット送 信を制御する方法であって、 上記ネットワークは、複数の終端システム群と、リングで接続された交換機群 とを有し、上記交換機群は、他の交換機に接続されるネットワークポート及び終 端システムに接続されたアクセスポートを有し、それぞれの終端システムは、唯 一の物理層アドレスを有し、 データパケットの転送に先立ち、第一終端システムから第二終端システムへの 非接続型データグラムを有するステップと、 複数の交換機を通して且つ第一及び第二終端システムの物理層アドレスに基づ いて、第一終端システムから第二終端システムへの経路を決定するステップと; データパケットが非接続型データグラムとして留まる場合においてデータパケ ットの転送を可能にするよう経路上に複数の交換機群を形成するステップとを有 する方法。 2 上記形成するステップが、経路の各交換機にデータパケット用接続識別子を 設けるステップ有し、接続識別子が、各交換機の入力ポートと、第一終端システ ムの物理的発信元アドレスと、第二終端システムの物理的着信アドレスと、接続 識別子を各交換機の出力ポートにマッピングするステップとを有する請求項1記 載の方法。 3 上記各交換機が接続テーブルを有し、且つそのプログラミングが経路上の各 それぞれの交換機の接続テーブルに接続識別子を入力するステップを包含する請 求項2記載の方法。 4 予定時間後、接続テーブルから接続識別子を削除するステップを含む請求項 3記載の方法。 5 同一接続識別子を有する多重データパケットが、経路を再決定することなく 経路上の交換機群の接続テーブルにアクセスすることによってネットワークを通 して伝送されることを特徴とする請求項3記載の方法。 6 上記決定するステップが、第一終端システムから複数の第二終端システムへ のデータパケットの転送を行うための多重経路を決めることと、多重経路上に交 換機群の各々を形成することを包含する請求項1記載の方法。 7 上記決定するステップが、到来データパケット内の発信元アドレスとパケッ トが各交換機のそこに到着するポートとを一対(ペア)にすることによるアドレ ス学習と、ネットワークの交換機の全てに関して該ペアを維持する中央ディレク トリにそのペアを登録するステップとを包含する請求項1記載の方法。 8 上記決定するステップが、データパケットが第一終端システムに隣り合う第 一交換に入る時に開始され、決定及び構成するステップ中データパケットが格納 される請求項1記載の方法。 9 上記決定するステップが、第一交換機が同報通信データパケットを受信する 時、それより高いレイヤのプロトコル情報に関して同報通信データパケット内部 を調べてデータパケットが向けられる第二終端システムの物理層アドレスを決定 することを包含する請求項1記載の方法。 10 決定するステップが、第一交換機が未知の着信アドレスを有するデータパ ケットを受信する時、それより高いレイヤのプロトコル情報に関してそのデータ パケット内部を調べてデータパケットが向けられる第二終端システムを決定する ことを包含する請求項1記載の方法。 11 さらに、第一交換機が、第二終端システムの物理アドレスで第一終端シス テムへ返信を送り返す請求項10記載の方法。 12 決定するステップが、経路を決定し且つ交換機群を構成するため、接続セ ットアップ要求を接続サービスへ送信することを含む請求項1記載の方法。 13 多重データパケットが、第一終端システムから第二終端システムまで経路 を再決定することなく同一経路上を転送されることを含む請求項1記載の方法。 14 構成するステップが、多重ポートからの転送用交換機群を同時に構成する ことを含む請求項1記載の方法。 15 交換機が、異なった第一終端システムから受信したデータパケットを、異 なったポートから、但し1つの第二終端システムへ向けて伝送することを特徴と する請求項1記載の方法。 16 パケット交換データ通信ネットワークにおいて、 該ネットワークがリンク接続された複数の終端システム群と交換機群を有し、交 換機群は終端システム群に接続されたアクセスポート群と他の交換機群に接続さ れたネットワークポート群とを有し、各終端システムは特異な物理層アドレスを 有し、交換機が交換機上の異なったポート間の有効な接続についての接続データ ベースと交換機上の異なったポート間で一時的接続を設定するための交換機構と を包含するものであって、各交換機に結合された中央接続サーバと、サーバを有 する各交換機を登録するための手段と、非接続型データグラムから成るデータパ ケットの第一終端システムから第二終端システムへの伝送に先立ち、1つ以上の 交換機群を通して第一終端システムから第二終端システムまでの有効接続の経路 を決定し且つ第一及び第二終端システムのための物理層アドレスによって識別さ れる接続識別子で経路上の各交換機の接続テーブルを構成するための装置とを有 し、且つデータパケットが非接続型データグラムとして留まることを特徴とする ネットワーク。 17 接続識別子が、各交換機の入力ポートと、第一終端システムの物理的発信 元アドレスと、第二終端システムの物理的着信アドレスとを有し、且つ接続識別 子が各交換機の出力ポートにマッピングされることを特徴とする請求項16記載 のネットワーク。 18 さらに、予定時間後、接続テーブルから接続識別子を削除する装置を含む 請求項16記載のネットワーク。 19 各交換機が、到来データパケット内の発信元アドレスとパケットが各交換 機のそこに到着するポートとをペアにすることによるアドレス学習のための装置 を有し、且つ登録するための装置が、ネットワークの交換機の全てに関して該ペ アを維持する中央ディレクトリを含む請求項16記載のネットワーク。 20 各交換機がデータパケットを格納するための装置を包含し、一方、経路が 決定され且つ交換機群が構成される請求項16記載のネットワーク。 21 決定するための装置が、第二終端システムの物理層アドレスを含んでいな いデータパケット内部を、より高いレイヤプロトコル情報に関して調べてデータ パケットが向けられる第二終端システムを決定する装置を包含する請求項16記 載のネットワーク。 22 さらに、第二終端システムの物理層アドレスで第一終端システムへ返信を 送るための装置を包含する請求項21記載のネットワーク。 23 各交換機が、接続セットアップ要求を中央接続サーバへ送信するための装 置を有する請求項16記載のネットワーク。 24 中央接続サーバが交換機群の外部にある請求項16記載のネットワーク。 25 接続識別子を決定するための手段が中央接続サーバに対して排他的である 請求項16記載のネットワーク。 26 決定するための装置が: 第一及び第二終端システム間の有効接続を認可するための手段を包含する請 求項16記載のネットワーク。 27 認可するための装置が: 第一及び第二終端システム間の有効接続のディレクトリデータベースと; ディレクトリデータベースへアドレスして、有効接続があるかどうかを決定 するための手段とを有する請求項16記載のネットワーク。 28 決定するための装置が: ネットワークの交換機群を通して有効接続の最良経路を決定するための装置 を包含する請求項16記載のネットワーク。 29 最良経路を決定するための装置が: 帯域幅; コスト; QOS;及び 最大接続数 の1つ以上を含む多くの制約を利用する請求項28記載のネットワーク。 30 決定するための装置が: 時間でもしくは異なった制約の使用によって変化する有効接続を決定するた めの装置を有する請求項16記載のネットワーク。 31 さらに、ある接続に特定の帯域幅を割当てるための手段を有する請求項1 6記載のネットワーク。 32 交換機の動作と構成を制御するための管理情報ベースを有する請求項16 記載のネットワーク。 33 決定するための装置が、下記サービス: a)第一及び第二終端システム間の最良経路の決定; b)第一及び第二終端システム間の有効経路の指定; c)終端システム群の配置決定; d)データパケット伝送数又はバイト数に基づくネットワークの各終端シス テム使用量の課金; e)指定終端システム間の接続のための特定帯域幅の指定 の少なくとも1つを提供するネットワーク管理システムの一部分である請求項1 6記載のネットワーク。 34 物理層アドレスがMACアドレスである請求項16記載のネットワーク。 35 構成するための装置が: 一時的接続をセットアップする手段と; データパケット伝送を発送する手段と; 一時的接続を終了する手段と を包含することを特徴とする請求項16記載のネットワーク。 36 走査ツリーを構築する幅優先探索法において、複数の測定基準に基づいて 着信点への最良の経路を見い出すために、複数の走査が、探索の開始点から外方 向に動く異なった経路からなされ、その改良点が: 各走査の終端において、測定基準値を比較し且つ少なくとも1つの測定基準 において最良でないか又はしきい値レベルをパスしない経路を排除することを有 する方法。 37 比較するステップが、少なくとも1つの測定基準において次善でない経路 を排除することを含む請求項36記載の方法。 38 比較するステップが、少なくとも1つの測定基準において次善もしくは同 等でない経路を排除することを有する請求項36記載の方法。 39 比較するステップが、少なくとも1つの測定基準において次善もしくは同 等でないか又はしきい値レベルをパスしない経路を排除する手順を有する請求項 36記載の方法。 40 与えられた走査の値及び経路の全てが同時に格納され且つ処理されること を特徴とする請求項36記載の方法。 41 ノード及びアークのメッシュを通してデータパケットの経路を選択するた めの方法において、その改良点が: a)複数の(n+1)の基準を選択し且つ各基準に対する複数の可能値を最 良から最悪まで指定することと; b)各基準に対する最小許容値を選択することと; c)基準に対する1組の初期値を仮定することと; d)発信元ノードで開始し、直ぐ隣の全てのノードを見出して複数の可能な 経路を決定し、そして各経路に対する基準値の1組の走査を定めることと; e)見出した各ノードについてステップ d)を繰り返して着信ノードに達す るまで継続することと; f)下記ルール: 1) 経路がその経路内に既にノードを見付ける場合、その経路を終結さ せること; 2) 経路が、その走査値ベクトルが(n+1)の基準の何れにおいても 最良でないことを見出す場合、その経路を終結させることと; 3) 経路が、既に完了した経路の1つより良い測定基準を何ら有しない 場合、その経路を終結させることと; 4) 経路が不完全なアーク又はノードを見出す場合、その経路を終結さ せることと; 5) 経路が、しきい値を満足しない測定基準値を有する場合、その経路 を終結させることと; 6) 経路が、着信ノードでない終端ノードを見出す場合、その経路を終 結させること に従ってステップ e)を反復中に一定の走査組の値を排除することを有 する方法。 42 複数の競合装置間で、帯域幅が限定された共用資源を割当てる方法であっ て: 資源の有効時間を複数の時間セグメントに分割するステップと; 予め定めた順番で複数の競合装置間に1つ以上の時間セグメントを割当てて 第一レベルのアービトレーションを実施するステップと; 競合装置群のリストを設けるステップと; 競合装置群のリストにおいて競合装置群のうちトークン標記したものを時間 セグメントに割当てるステップと; 第一レベルのアービトレーション後に時間セグメントが割り当てられていな い場合に第二レベルのアービトレーションを実施するためにトークンを有する競 合装置に時間セグメントを割当てるステップと; 第二レベルのアービトレーション後に時間セグメントが割り当てられていな い場合に第三レベルのアービトレーションを実施するために競合装置群のリスト において予め決めた順位を有する装置に時間セグメントを割当てるステップを有 する方法。 43 複数の競合装置間で、帯域幅が限定された共用資源を割当てるシステムで あって: 資源の有効時間を複数の時間セグメントに分割する手段と; 予め定めた順番で競合手段の間で時間セグメントを割当てて第一レベルのア ービトレーションを実施する手段と; 競合装置群のリストを設ける手段と; 競合装置群のリストにおいて競合装置群のうちトークン標記したものを時間 セグメントに割当てる手段と; 第一レベルのアービトレーション後に時間セグメントが割り当てられていな い場合に第二レベルのアービトレーションを実施するためにトークンを有する競 合装置に時間セグメントを割当てる手段と; 第二レベルのアービトレーション後に時間セグメントが割り当てられていな い場合に第三レベルのアービトレーションを実施するために競合装置群のリスト において予め決めた順位を有する装置に時間セグメントを割当てる手段とを有す るシステム。
JP7520158A 1994-01-28 1995-01-26 安全な高速パケット交換機能と保証サービス品質を有するネットワーク Pending JPH09508509A (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/188,238 1994-01-28
US08/188,238 US5485455A (en) 1994-01-28 1994-01-28 Network having secure fast packet switching and guaranteed quality of service
PCT/US1995/001026 WO1995020850A1 (en) 1994-01-28 1995-01-26 Network having secure fast packet switching and guaranteed quality of service

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPH09508509A true JPH09508509A (ja) 1997-08-26

Family

ID=22692312

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP7520158A Pending JPH09508509A (ja) 1994-01-28 1995-01-26 安全な高速パケット交換機能と保証サービス品質を有するネットワーク

Country Status (7)

Country Link
US (4) US5485455A (ja)
EP (3) EP0746175A3 (ja)
JP (1) JPH09508509A (ja)
AT (1) ATE205652T1 (ja)
AU (3) AU678687B2 (ja)
DE (1) DE69522666T2 (ja)
WO (1) WO1995020850A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7319668B2 (en) 2001-08-31 2008-01-15 Fujitsu Limited Network system capable of selecting optimal route according to type of transmitted data
US7583676B2 (en) 1996-05-28 2009-09-01 Kabushiki Kaisha Toshiba ATM communication system and ATM communication method

Families Citing this family (743)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6604118B2 (en) 1998-07-31 2003-08-05 Network Appliance, Inc. File system image transfer
US5835726A (en) * 1993-12-15 1998-11-10 Check Point Software Technologies Ltd. System for securing the flow of and selectively modifying packets in a computer network
WO1997000471A2 (en) * 1993-12-15 1997-01-03 Check Point Software Technologies Ltd. A system for securing the flow of and selectively modifying packets in a computer network
US6016306A (en) * 1993-12-24 2000-01-18 International Business Machines Corporation Routing bandwidth-reserved connections in information networks
US5509123A (en) * 1994-03-22 1996-04-16 Cabletron Systems, Inc. Distributed autonomous object architectures for network layer routing
US6185619B1 (en) 1996-12-09 2001-02-06 Genuity Inc. Method and apparatus for balancing the process load on network servers according to network and serve based policies
FR2718868B1 (fr) * 1994-04-18 1996-05-31 Bull Sa Procédé de détection d'interblocages dans les systèmes multiprocesseurs à mémoire partagée.
US6510465B1 (en) 1994-04-19 2003-01-21 Ibm Dual communication services interface for distributed transaction processing
US5926482A (en) * 1994-05-05 1999-07-20 Sprint Communications Co. L.P. Telecommunications apparatus, system, and method with an enhanced signal transfer point
US6430195B1 (en) * 1994-05-05 2002-08-06 Sprint Communications Company L.P. Broadband telecommunications system interface
US6031840A (en) * 1995-12-07 2000-02-29 Sprint Communications Co. L.P. Telecommunications system
US6023474A (en) 1996-11-22 2000-02-08 Sprint Communications C.O.L.P. Broadband telecommunications system interface
US5920562A (en) 1996-11-22 1999-07-06 Sprint Communications Co. L.P. Systems and methods for providing enhanced services for telecommunication call
US6633561B2 (en) 1994-05-05 2003-10-14 Sprint Communications Company, L.P. Method, system and apparatus for telecommunications control
EP0803156B1 (en) * 1994-05-05 2004-12-01 Sprint Communications Company, L.P. Method, system and apparatus for telecommunications control
US6314103B1 (en) 1994-05-05 2001-11-06 Sprint Communications Company, L.P. System and method for allocating bandwidth for a call
US6631133B1 (en) * 1994-05-05 2003-10-07 Sprint Communications Company L.P. Broadband telecommunications system
US5991301A (en) 1994-05-05 1999-11-23 Sprint Communications Co. L.P. Broadband telecommunications system
US6181703B1 (en) 1995-09-08 2001-01-30 Sprint Communications Company L. P. System for managing telecommunications
US6172977B1 (en) 1994-05-05 2001-01-09 Sprint Communications Company, L. P. ATM direct access line system
JP3326292B2 (ja) * 1994-05-24 2002-09-17 株式会社東芝 通信機器及びその通信方法
JP3521955B2 (ja) * 1994-06-14 2004-04-26 株式会社日立製作所 階層型ネットワーク管理システム
SE503022C2 (sv) * 1994-06-15 1996-03-11 Ericsson Telefon Ab L M Distribuerad förbindelsestyrning i telekommunikationsnät
TW252248B (en) * 1994-08-23 1995-07-21 Ibm A semiconductor memory based server for providing multimedia information on demand over wide area networks
US5680552A (en) * 1994-09-20 1997-10-21 Lucent Technologies Inc. Gateway system for interconnecting different data communication networks
US5590201A (en) * 1994-11-10 1996-12-31 Advanced Micro Devices Inc. Programmable source address locking mechanism for secure networks
JPH08223195A (ja) * 1994-11-22 1996-08-30 At & T Corp ポート数の拡張が可能なローカル・エリア・ハブ・ネットワーク及びそのポート数拡張方法
US5867666A (en) 1994-12-29 1999-02-02 Cisco Systems, Inc. Virtual interfaces with dynamic binding
US5627819A (en) * 1995-01-09 1997-05-06 Cabletron Systems, Inc. Use of multipoint connection services to establish call-tapping points in a switched network
US5832503A (en) * 1995-02-24 1998-11-03 Cabletron Systems, Inc. Method and apparatus for configuration management in communications networks
JP2682494B2 (ja) * 1995-02-24 1997-11-26 日本電気株式会社 マルチアクセス通信システム
US5586268A (en) * 1995-03-03 1996-12-17 Advanced System Products, Inc. Multiple peripheral adapter device driver architecture
US6083270A (en) 1995-03-24 2000-07-04 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Devices and methods for interfacing human users with electronic devices
US5678006A (en) * 1995-04-27 1997-10-14 Cisco Systems, Inc. Network switch having network management agent functions distributed among multiple trunk and service modules
US5674003A (en) * 1995-04-28 1997-10-07 Andersen; David B. Mechanisms for accessing unique features of telephony networks from a protocol-Independent data transport interface
US5592622A (en) * 1995-05-10 1997-01-07 3Com Corporation Network intermediate system with message passing architecture
US5802278A (en) * 1995-05-10 1998-09-01 3Com Corporation Bridge/router architecture for high performance scalable networking
JP2770782B2 (ja) * 1995-05-31 1998-07-02 日本電気株式会社 Lan間接続装置
US5627971A (en) * 1995-06-01 1997-05-06 Northern Telecom Limited Machine method for determining the eligibility of links in a network
US5680303A (en) * 1995-06-07 1997-10-21 Compuserve Incorporated Communication device sharing on a local area network
US5710703A (en) * 1995-06-07 1998-01-20 Chrysler Corporation Method and system for sharing a hardware resource
US6883034B1 (en) 1995-06-23 2005-04-19 Cisco Technology, Inc. Method of resolving conflicts in access control lists in router by comparing elements in the lists based on subsumption relations
US6393486B1 (en) 1995-06-23 2002-05-21 Cisco Technology, Inc. System and method using level three protocol information for network centric problem analysis and topology construction of actual or planned routed network
US5710908A (en) * 1995-06-27 1998-01-20 Canon Kabushiki Kaisha Adaptive network protocol independent interface
US7468977B1 (en) 1995-07-12 2008-12-23 Nortel Networks Limited LAN/ATM switch having local packet switching and an ATM core fabric
US5796944A (en) * 1995-07-12 1998-08-18 3Com Corporation Apparatus and method for processing data frames in an internetworking device
US5734656A (en) * 1995-07-12 1998-03-31 Bay Networks, Inc. Method and apparatus for dynamically allocating bandwidth on a TDM bus
JPH11510010A (ja) * 1995-07-19 1999-08-31 フジツウ ネットワーク コミュニケーションズ,インコーポレイテッド 割付け型及び動的帯域幅管理
US5872769A (en) 1995-07-19 1999-02-16 Fujitsu Network Communications, Inc. Linked list structures for multiple levels of control in an ATM switch
US5996020A (en) * 1995-07-21 1999-11-30 National Security Agency Multiple level minimum logic network
US6097718A (en) 1996-01-02 2000-08-01 Cisco Technology, Inc. Snapshot routing with route aging
US6147996A (en) 1995-08-04 2000-11-14 Cisco Technology, Inc. Pipelined multiple issue packet switch
EP0873611A1 (en) 1995-09-14 1998-10-28 Fujitsu Network Communications, Inc. Transmitter controlled flow control for buffer allocation in wide area atm networks
US5712907A (en) 1995-09-18 1998-01-27 Open Port Technology, Inc. Pro-active message delivery system and method
US5742588A (en) * 1995-09-18 1998-04-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Packet switched traffic management in a cellular telecommunications system
US5805593A (en) * 1995-09-26 1998-09-08 At&T Corp Routing method for setting up a service between an origination node and a destination node in a connection-communications network
US6182224B1 (en) 1995-09-29 2001-01-30 Cisco Systems, Inc. Enhanced network services using a subnetwork of communicating processors
SE507482C2 (sv) * 1995-10-09 1998-06-15 Ericsson Telefon Ab L M System och förfarande för kommunikationshantering med redundans
JP3169541B2 (ja) * 1995-11-07 2001-05-28 富士通株式会社 同期通信システムのパス自動設定装置
WO1997018637A2 (en) * 1995-11-15 1997-05-22 Cabletron Systems, Inc. Distributed connection-oriented services for switched communications networks
US5684800A (en) * 1995-11-15 1997-11-04 Cabletron Systems, Inc. Method for establishing restricted broadcast groups in a switched network
CA2186795A1 (en) * 1995-11-17 1997-05-18 Cormac John Sreenan Resource management system for a broadband multipoint bridge
US5832069A (en) * 1995-11-17 1998-11-03 Sprint Communications Co L.P. Object oriented system for modeling telecommunications circuits to estimate the access cost for leasing selected circuits
US5734642A (en) * 1995-12-22 1998-03-31 Cabletron Systems, Inc. Method and apparatus for network synchronization
US6091725A (en) * 1995-12-29 2000-07-18 Cisco Systems, Inc. Method for traffic management, traffic prioritization, access control, and packet forwarding in a datagram computer network
US6035105A (en) 1996-01-02 2000-03-07 Cisco Technology, Inc. Multiple VLAN architecture system
US5765153A (en) * 1996-01-03 1998-06-09 International Business Machines Corporation Information handling system, method, and article of manufacture including object system authorization and registration
US5764756A (en) * 1996-01-11 1998-06-09 U S West, Inc. Networked telephony central offices
US6233623B1 (en) 1996-01-11 2001-05-15 Cabletron Systems, Inc. Replicated resource management system for managing resources in a distributed application and maintaining a relativistic view of state
US5799016A (en) * 1996-01-11 1998-08-25 U S West, Inc. Network addressing scheme encoding communication channel information
US5991298A (en) 1996-01-16 1999-11-23 Fujitsu Network Communications, Inc. Reliable and flexible multicast mechanism for ATM networks
AU2257097A (en) * 1996-02-02 1997-08-22 Sprint Communications Company, L.P. Atm gateway system
US5826014A (en) * 1996-02-06 1998-10-20 Network Engineering Software Firewall system for protecting network elements connected to a public network
US5870550A (en) * 1996-02-26 1999-02-09 Network Engineering Software Web server employing multi-homed, moldular framework
US5898830A (en) * 1996-10-17 1999-04-27 Network Engineering Software Firewall providing enhanced network security and user transparency
US5781624A (en) * 1996-02-16 1998-07-14 Lucent Technologies Inc. Method for sharing network resources by virtual partitioning
US6237029B1 (en) 1996-02-26 2001-05-22 Argosystems, Inc. Method and apparatus for adaptable digital protocol processing
US8117298B1 (en) 1996-02-26 2012-02-14 Graphon Corporation Multi-homed web server
US5978364A (en) * 1996-02-29 1999-11-02 Philips Electronics North America Corporation Method for routing data packets within a wireless, packet-hopping network and a wireless network for implementing the same
US6108304A (en) * 1996-03-08 2000-08-22 Abe; Hajime Packet switching network, packet switching equipment, and network management equipment
US5612897A (en) * 1996-03-21 1997-03-18 Digital Equipment Corporation Symmetrically switched multimedia system
US5652751A (en) * 1996-03-26 1997-07-29 Hazeltine Corporation Architecture for mobile radio networks with dynamically changing topology using virtual subnets
US5740171A (en) * 1996-03-28 1998-04-14 Cisco Systems, Inc. Address translation mechanism for a high-performance network switch
US5805569A (en) * 1996-04-30 1998-09-08 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Packet data communications system having a malfunction list
US5917825A (en) * 1996-05-07 1999-06-29 Rad Network Devices, Ltd. LAN message routing system
US6308148B1 (en) 1996-05-28 2001-10-23 Cisco Technology, Inc. Network flow data export
US6243667B1 (en) * 1996-05-28 2001-06-05 Cisco Systems, Inc. Network flow switching and flow data export
US5940393A (en) 1996-05-28 1999-08-17 Sprint Communications Co. L.P. Telecommunications system with a connection processing system
US6151324A (en) * 1996-06-03 2000-11-21 Cabletron Systems, Inc. Aggregation of mac data flows through pre-established path between ingress and egress switch to reduce number of number connections
US5878225A (en) * 1996-06-03 1999-03-02 International Business Machines Corporation Dual communication services interface for distributed transaction processing
JPH09331332A (ja) * 1996-06-10 1997-12-22 Fujitsu Ltd コネクション識別子のネゴシエーション方法
US6400687B1 (en) * 1996-06-13 2002-06-04 British Telecommunications Public Limited Company ATM network management
US5850396A (en) * 1996-06-24 1998-12-15 Gateway 2000, Inc. Multicast message distribution in a polynomial expansion manner
US6212182B1 (en) 1996-06-27 2001-04-03 Cisco Technology, Inc. Combined unicast and multicast scheduling
US5802042A (en) * 1996-06-28 1998-09-01 Cisco Systems, Inc. Autosensing LMI protocols in frame relay networks
US6434120B1 (en) 1998-08-25 2002-08-13 Cisco Technology, Inc. Autosensing LMI protocols in frame relay networks
US5777986A (en) * 1996-08-16 1998-07-07 Motorola, Inc. Method and apparatus for controlling quality of service in an ATM network
US5748905A (en) 1996-08-30 1998-05-05 Fujitsu Network Communications, Inc. Frame classification using classification keys
US6046999A (en) 1996-09-03 2000-04-04 Hitachi, Ltd. Router apparatus using ATM switch
US5822758A (en) * 1996-09-09 1998-10-13 International Business Machines Corporation Method and system for high performance dynamic and user programmable cache arbitration
US6031842A (en) * 1996-09-11 2000-02-29 Mcdata Corporation Low latency shared memory switch architecture
JP2956608B2 (ja) * 1996-09-17 1999-10-04 日本電気株式会社 Atm伝送装置
US6510151B1 (en) * 1996-09-19 2003-01-21 Enterasys Networks, Inc. Packet filtering in connection-based switching networks
US6101170A (en) * 1996-09-27 2000-08-08 Cabletron Systems, Inc. Secure fast packet switch having improved memory utilization
US6275861B1 (en) * 1996-09-27 2001-08-14 Pmc-Sierra, Inc. Method and apparatus to identify flows in data systems
US6044305A (en) * 1996-10-04 2000-03-28 Fisher Controls International, Inc. Method and apparatus for debugging and tuning a process control network having distributed control functions
US6047222A (en) * 1996-10-04 2000-04-04 Fisher Controls International, Inc. Process control network with redundant field devices and buses
US5970430A (en) * 1996-10-04 1999-10-19 Fisher Controls International, Inc. Local device and process diagnostics in a process control network having distributed control functions
DE69710201T3 (de) 1996-10-04 2007-07-05 Fisher Controls International Llc (N.D.Ges.D.Staates Delaware) Netzwerkzugangs-interface für prozesssteuerungsnetzwerk
JP2001501760A (ja) 1996-10-04 2001-02-06 フィッシャー コントロールズ インターナショナル,インコーポレイテッド プロセス制御ネットワークで使用するための保守インタフェースデバイス
US6016307A (en) 1996-10-31 2000-01-18 Connect One, Inc. Multi-protocol telecommunications routing optimization
USRE39501E1 (en) * 1996-10-31 2007-03-06 Nvidia Corporation Multiple network protocol encoder/decoder and data processor
US6034963A (en) * 1996-10-31 2000-03-07 Iready Corporation Multiple network protocol encoder/decoder and data processor
US6157647A (en) * 1996-11-06 2000-12-05 3Com Corporation Direct addressing between VLAN subnets
US6401109B1 (en) 1996-11-18 2002-06-04 International Business Machines Corp. Virtual socket for JAVA interprocess communication
US6335927B1 (en) * 1996-11-18 2002-01-01 Mci Communications Corporation System and method for providing requested quality of service in a hybrid network
US6044080A (en) * 1996-11-19 2000-03-28 Pluris, Inc. Scalable parallel packet router
US6307853B1 (en) * 1996-11-21 2001-10-23 Net2Phone, Inc. Re-routing telephony communications traffic through a private branch exchange to a data network
US6014378A (en) 1996-11-22 2000-01-11 Sprint Communications Company, L.P. Telecommunications tandem system for circuit-based traffic
US6647393B1 (en) * 1996-11-22 2003-11-11 Mangosoft Corporation Dynamic directory service
US7136903B1 (en) 1996-11-22 2006-11-14 Mangosoft Intellectual Property, Inc. Internet-based shared file service with native PC client access and semantics and distributed access control
US20060129627A1 (en) * 1996-11-22 2006-06-15 Mangosoft Corp. Internet-based shared file service with native PC client access and semantics and distributed version control
US6667982B2 (en) * 1996-11-22 2003-12-23 Sprint Communications Company, L.P. Broadband telecommunications system interface
US6002689A (en) * 1996-11-22 1999-12-14 Sprint Communications Co. L.P. System and method for interfacing a local communication device
JP3995028B2 (ja) 1996-11-22 2007-10-24 スプリント コミュニケーションズ カンパニイ,エル.ピー. 電気通信網において通話を転送するシステムおよび方法
US6115380A (en) 1996-11-22 2000-09-05 Sprint Communications Co., L.P. Broadband telecommunications system
US5916299A (en) * 1996-11-25 1999-06-29 Etak, Inc. Method for determining exits and entrances for a region in a network
US5893081A (en) * 1996-11-25 1999-04-06 Etak, Inc. Using multiple levels of costs for a pathfinding computation
EP0894380A4 (en) 1996-12-06 2001-05-16 Fujitsu Network Communications METHOD FOR CONTROLLING THE FLOW OF A MTA TRAFFIC
US5898668A (en) * 1996-12-13 1999-04-27 Siemens Information And Communication Networks, Inc. Method and system for increasing quality of service at or below a threshold cost
US5905725A (en) * 1996-12-16 1999-05-18 Juniper Networks High speed switching device
US5909440A (en) * 1996-12-16 1999-06-01 Juniper Networks High speed variable length best match look-up in a switching device
US6493347B2 (en) * 1996-12-16 2002-12-10 Juniper Networks, Inc. Memory organization in a switching device
US6304546B1 (en) 1996-12-19 2001-10-16 Cisco Technology, Inc. End-to-end bidirectional keep-alive using virtual circuits
EP0851706A1 (en) * 1996-12-24 1998-07-01 International Business Machines Corporation Flow control for very bursty connections in high speed cell switching networks
US6098109A (en) * 1996-12-30 2000-08-01 Compaq Computer Corporation Programmable arbitration system for determining priority of the ports of a network switch
US6282195B1 (en) * 1997-01-09 2001-08-28 Silicon Graphics, Inc. Packetized data transmissions in a switched router architecture
FR2758426B1 (fr) 1997-01-16 2001-10-05 Alcatel Data Networks Inc Commutateur de trames de donnees
US5940376A (en) * 1997-01-29 1999-08-17 Cabletron Systems, Inc. Method and apparatus to establish a tap-point in a switched network using self-configuring switches having distributed configuration capabilities
US6084858A (en) * 1997-01-29 2000-07-04 Cabletron Systems, Inc. Distribution of communication load over multiple paths based upon link utilization
US5889776A (en) * 1997-01-31 1999-03-30 Alpnet Corporation Physical layer switch system for ethernet local area network communication system
US5933427A (en) * 1997-01-31 1999-08-03 Edgepoint Networks, Inc. Switch system employing a N:M switch circuit for routing packets among devices in a data communication network
US6185630B1 (en) * 1997-02-14 2001-02-06 Advanced Micro Devices, Inc. Device initializing system with programmable array logic configured to cause non-volatile memory to output address and data information to the device in a prescribed sequence
US6111858A (en) * 1997-02-18 2000-08-29 Virata Limited Proxy-controlled ATM subnetwork
US5978730A (en) 1997-02-20 1999-11-02 Sony Corporation Caching for pathfinding computation
US5999541A (en) * 1997-02-28 1999-12-07 3Com Corporation Transmission of token-ring packets over ethernet by tunneling
US6006267A (en) * 1997-03-06 1999-12-21 International Business Machines Corp. Method and system for connecting network hosts having different communication protocols
IL131553A0 (en) * 1997-03-06 2001-01-28 Software And Systems Engineeri System and method for gaining access to information in a distributed computer system
US6229808B1 (en) * 1997-03-07 2001-05-08 Advanced Micro Devices, Inc. Method of communication for a computer using packet switches for internal data transfer
JP3579208B2 (ja) * 1997-03-11 2004-10-20 株式会社東芝 ノード装置及びメッセージ交換方法
US5889774A (en) * 1997-03-14 1999-03-30 Efusion, Inc. Method and apparatus for selecting an internet/PSTN changeover server for a packet based phone call
US6035340A (en) * 1997-03-19 2000-03-07 Nortel Networks Corporation Method and apparatus for providing a multiple-ring token ring hub expansion
US6757286B1 (en) * 1997-03-24 2004-06-29 Alcatel Self-configuring communication network
US6532491B1 (en) 1997-03-24 2003-03-11 Novell, Inc. Processes and apparatuses for managing network devices
US5848404A (en) * 1997-03-24 1998-12-08 International Business Machines Corporation Fast query search in large dimension database
US5948065A (en) * 1997-03-28 1999-09-07 International Business Machines Corporation System for managing processor resources in a multisystem environment in order to provide smooth real-time data streams while enabling other types of applications to be processed concurrently
US6282560B1 (en) 1997-03-28 2001-08-28 International Business Machines Corporation Managing processor resources in a non-dedicated computer system
US6654780B1 (en) 1997-03-28 2003-11-25 International Business Machines Corporation System of managing processor resources in a non-dedicated computer system
US5925102A (en) * 1997-03-28 1999-07-20 International Business Machines Corporation Managing processor resources in a multisystem environment in order to provide smooth real-time data streams, while enabling other types of applications to be processed concurrently
US5949753A (en) * 1997-04-11 1999-09-07 International Business Machines Corporation Redundant internet protocol gateways using local area network emulation
DE19715396A1 (de) * 1997-04-14 1998-10-15 Philips Patentverwaltung Übertragungssystem mit mehreren Netzelementen
US6067299A (en) 1997-04-16 2000-05-23 Sprint Communications Company, L.P. Communications system for providing ATM connections and echo cancellation
JP3865454B2 (ja) * 1997-04-17 2007-01-10 富士通株式会社 通信装置
EP0876037A3 (fr) * 1997-04-30 1999-04-14 Koninklijke Philips Electronics N.V. Terminal, procédé de rappel automatique et système de télécommunications
US5949784A (en) * 1997-05-01 1999-09-07 3Com Corporation Forwarding mechanism for multi-destination packets to minimize per packet scheduling overhead in a network forwarding engine
US7039008B1 (en) * 1997-05-02 2006-05-02 Cisco Technology, Inc. Method and apparatus for maintaining connection state between a connection manager and a failover device
US6137800A (en) 1997-05-09 2000-10-24 Sprint Communications Company, L. P. System and method for connecting a call
US6144992A (en) * 1997-05-09 2000-11-07 Altiris, Inc. Method and system for client/server and peer-to-peer disk imaging
US6704327B1 (en) 1997-05-09 2004-03-09 Sprint Communications Company, L.P. System and method for connecting a call
US6134678A (en) * 1997-05-13 2000-10-17 3Com Corporation Method of detecting network errors
US6105151A (en) * 1997-05-13 2000-08-15 3Com Corporation System for detecting network errors
US6314525B1 (en) 1997-05-13 2001-11-06 3Com Corporation Means for allowing two or more network interface controller cards to appear as one card to an operating system
US6208616B1 (en) * 1997-05-13 2001-03-27 3Com Corporation System for detecting errors in a network
US6178170B1 (en) 1997-05-13 2001-01-23 Sprint Communications Company, L. P. System and method for transporting a call
US5805803A (en) * 1997-05-13 1998-09-08 Digital Equipment Corporation Secure web tunnel
NO304570B1 (no) * 1997-05-20 1999-01-11 Ericsson Telefon Ab L M FremgangsmÕte relatert til GPRS (General Packet Radio Service) system med pakkesvitsjede forbindelser
US6122272A (en) 1997-05-23 2000-09-19 Cisco Technology, Inc. Call size feedback on PNNI operation
US6011780A (en) * 1997-05-23 2000-01-04 Stevens Institute Of Technology Transparant non-disruptable ATM network
US6356530B1 (en) 1997-05-23 2002-03-12 Cisco Technology, Inc. Next hop selection in ATM networks
US6041042A (en) * 1997-05-27 2000-03-21 Cabletron Systems, Inc. Remote port mirroring system and method thereof
US5982753A (en) * 1997-06-09 1999-11-09 Fluke Corporation Method of testing a switched local area network
US6134589A (en) * 1997-06-16 2000-10-17 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Dynamic quality control network routing
US5974460A (en) * 1997-06-16 1999-10-26 International Business Machines Corporation Apparatus and method for selecting an optimum telecommunications link
US6862284B1 (en) 1997-06-17 2005-03-01 Cisco Technology, Inc. Format for automatic generation of unique ATM addresses used for PNNI
US5963448A (en) * 1997-06-18 1999-10-05 Allen-Bradley Company, Llc Industrial controller having redundancy and using connected messaging and connection identifiers to enable rapid switchover without requiring new connections to be opened or closed at switchover
US5966534A (en) * 1997-06-27 1999-10-12 Cooke; Laurence H. Method for compiling high level programming languages into an integrated processor with reconfigurable logic
US6128666A (en) * 1997-06-30 2000-10-03 Sun Microsystems, Inc. Distributed VLAN mechanism for packet field replacement in a multi-layered switched network element using a control field/signal for indicating modification of a packet with a database search engine
US6246680B1 (en) 1997-06-30 2001-06-12 Sun Microsystems, Inc. Highly integrated multi-layer switch element architecture
US6119196A (en) * 1997-06-30 2000-09-12 Sun Microsystems, Inc. System having multiple arbitrating levels for arbitrating access to a shared memory by network ports operating at different data rates
US6016310A (en) * 1997-06-30 2000-01-18 Sun Microsystems, Inc. Trunking support in a high performance network device
US5938736A (en) * 1997-06-30 1999-08-17 Sun Microsystems, Inc. Search engine architecture for a high performance multi-layer switch element
US6081512A (en) * 1997-06-30 2000-06-27 Sun Microsystems, Inc. Spanning tree support in a high performance network device
US6049528A (en) * 1997-06-30 2000-04-11 Sun Microsystems, Inc. Trunking ethernet-compatible networks
US6052738A (en) * 1997-06-30 2000-04-18 Sun Microsystems, Inc. Method and apparatus in a packet routing switch for controlling access at different data rates to a shared memory
US6118760A (en) * 1997-06-30 2000-09-12 Sun Microsystems, Inc. Management of entries in a network element forwarding memory
US5909686A (en) * 1997-06-30 1999-06-01 Sun Microsystems, Inc. Hardware-assisted central processing unit access to a forwarding database
US6081522A (en) * 1997-06-30 2000-06-27 Sun Microsystems, Inc. System and method for a multi-layer network element
US6044418A (en) * 1997-06-30 2000-03-28 Sun Microsystems, Inc. Method and apparatus for dynamically resizing queues utilizing programmable partition pointers
US6151327A (en) * 1997-06-30 2000-11-21 Mci Communications Corporation Method of routing and bundling demands with low utilization in a telecommunications network
US5920566A (en) * 1997-06-30 1999-07-06 Sun Microsystems, Inc. Routing in a multi-layer distributed network element
US6044087A (en) * 1997-06-30 2000-03-28 Sun Microsystems, Inc. Interface for a highly integrated ethernet network element
US6014380A (en) * 1997-06-30 2000-01-11 Sun Microsystems, Inc. Mechanism for packet field replacement in a multi-layer distributed network element
US6088356A (en) * 1997-06-30 2000-07-11 Sun Microsystems, Inc. System and method for a multi-layer network element
US6094435A (en) * 1997-06-30 2000-07-25 Sun Microsystems, Inc. System and method for a quality of service in a multi-layer network element
US6081524A (en) * 1997-07-03 2000-06-27 At&T Corp. Frame relay switched data service
US6181698B1 (en) 1997-07-09 2001-01-30 Yoichi Hariguchi Network routing table using content addressable memory
GB2327317B (en) 1997-07-11 2002-02-13 Ericsson Telefon Ab L M Access control and resourse reservation in a communications network
US6078590A (en) 1997-07-14 2000-06-20 Cisco Technology, Inc. Hierarchical routing knowledge for multicast packet routing
US6304912B1 (en) * 1997-07-24 2001-10-16 Fujitsu Limited Process and apparatus for speeding-up layer-2 and layer-3 routing, and for determining layer-2 reachability, through a plurality of subnetworks
WO1999005590A2 (en) * 1997-07-25 1999-02-04 Starvox, Inc. Apparatus and method for integrated voice gateway
US6330599B1 (en) 1997-08-05 2001-12-11 Cisco Technology, Inc. Virtual interfaces with dynamic binding
US6512766B2 (en) * 1997-08-22 2003-01-28 Cisco Systems, Inc. Enhanced internet packet routing lookup
US6212183B1 (en) 1997-08-22 2001-04-03 Cisco Technology, Inc. Multiple parallel packet routing lookup
US6157641A (en) 1997-08-22 2000-12-05 Cisco Technology, Inc. Multiprotocol packet recognition and switching
US6751196B1 (en) * 1997-08-27 2004-06-15 Philips Electronics North America Corp. Apparatus and method for peer-to-peer link monitoring of a wireless network with centralized control
US6192046B1 (en) * 1997-08-28 2001-02-20 Ascend Communications, Inc. Apparatus and method for efficiently transferring ATM cells across a backplane in a network switch
US5974467A (en) * 1997-08-29 1999-10-26 Extreme Networks Protocol for communicating data between packet forwarding devices via an intermediate network interconnect device
US6052724A (en) * 1997-09-02 2000-04-18 Novell Inc Method and system for managing a directory service
US6006206A (en) * 1997-09-08 1999-12-21 Reuters Limited Data health monitor for financial information communications networks
US6308207B1 (en) * 1997-09-09 2001-10-23 Ncr Corporation Distributed service subsystem architecture for distributed network management
US6205149B1 (en) * 1997-09-11 2001-03-20 3Com Corporation Quality of service control mechanism and apparatus
US6366876B1 (en) * 1997-09-29 2002-04-02 Sun Microsystems, Inc. Method and apparatus for assessing compatibility between platforms and applications
US6343072B1 (en) 1997-10-01 2002-01-29 Cisco Technology, Inc. Single-chip architecture for shared-memory router
US6014612A (en) * 1997-10-02 2000-01-11 Fisher Controls International, Inc. Remote diagnostics in a process control network having distributed control functions
CA2217315A1 (en) * 1997-10-03 1999-04-03 Newbridge Networks Corporation Service management of multiple independent forwarding realms
SE512176C2 (sv) * 1997-10-06 2000-02-07 Ericsson Telefon Ab L M Förfarande och anordning i telekommunikationssystem
US6134581A (en) * 1997-10-06 2000-10-17 Sun Microsystems, Inc. Method and system for remotely browsing objects
US6023471A (en) * 1997-10-07 2000-02-08 Extreme Networks Network interconnect device and protocol for communicating data among packet forwarding devices
US6389453B1 (en) * 1997-10-09 2002-05-14 Mci Communications Corporation Method and system for routing undirectional multicast data
US7167927B2 (en) * 1997-10-14 2007-01-23 Alacritech, Inc. TCP/IP offload device with fast-path TCP ACK generating and transmitting mechanism
US6226680B1 (en) 1997-10-14 2001-05-01 Alacritech, Inc. Intelligent network interface system method for protocol processing
US8782199B2 (en) * 1997-10-14 2014-07-15 A-Tech Llc Parsing a packet header
US8621101B1 (en) 2000-09-29 2013-12-31 Alacritech, Inc. Intelligent network storage interface device
US6757746B2 (en) * 1997-10-14 2004-06-29 Alacritech, Inc. Obtaining a destination address so that a network interface device can write network data without headers directly into host memory
US6434620B1 (en) * 1998-08-27 2002-08-13 Alacritech, Inc. TCP/IP offload network interface device
US7185266B2 (en) * 2003-02-12 2007-02-27 Alacritech, Inc. Network interface device for error detection using partial CRCS of variable length message portions
US6697868B2 (en) * 2000-02-28 2004-02-24 Alacritech, Inc. Protocol processing stack for use with intelligent network interface device
US8539112B2 (en) 1997-10-14 2013-09-17 Alacritech, Inc. TCP/IP offload device
US6456624B1 (en) * 1997-10-29 2002-09-24 Enterasys Networks, Inc. Network address resolve blocker
US6343289B1 (en) * 1997-10-31 2002-01-29 Nortel Networks Limited Efficient search and organization of a forwarding database or the like
US6088665A (en) * 1997-11-03 2000-07-11 Fisher Controls International, Inc. Schematic generator for use in a process control network having distributed control functions
US6308216B1 (en) * 1997-11-14 2001-10-23 International Business Machines Corporation Service request routing using quality-of-service data and network resource information
US6081530A (en) * 1997-11-24 2000-06-27 Nokia High Speed Access Products Inc. Transmission of ATM cells
US6081589A (en) * 1997-12-01 2000-06-27 Nortel Networks Corporation Method and apparatus for identifying and handling on-line access calls within a switch
US7570583B2 (en) * 1997-12-05 2009-08-04 Cisco Technology, Inc. Extending SONET/SDH automatic protection switching
AU1710099A (en) 1997-12-08 1999-06-28 Packeteer, Inc. Method for data rate control for heterogenous or peer internetworking
US6002670A (en) * 1997-12-12 1999-12-14 Nortel Networks Corporation Optimization and recovery techniques in IMA networks
US6252855B1 (en) 1997-12-22 2001-06-26 Cisco Technology, Inc. Method and apparatus for identifying a maximum frame size to maintain delay at or below an acceptable level
US6154449A (en) * 1997-12-23 2000-11-28 Northern Telecom Limited Switchless network
US6597684B1 (en) * 1997-12-24 2003-07-22 Nortel Networks Ltd. Distributed architecture and associated protocols for efficient quality of service-based route computation
US6111877A (en) 1997-12-31 2000-08-29 Cisco Technology, Inc. Load sharing across flows
JP3692757B2 (ja) * 1998-01-09 2005-09-07 富士ゼロックス株式会社 画像形成装置およびその制御方法
US6628616B2 (en) 1998-01-30 2003-09-30 Alcatel Frame relay network featuring frame relay nodes with controlled oversubscribed bandwidth trunks
US6512772B1 (en) * 1998-02-12 2003-01-28 Hitachi, Ltd. ATM-address resolving transmission apparatus
US6016485A (en) * 1998-02-13 2000-01-18 Etak, Inc. System for pathfinding
US6483837B1 (en) 1998-02-20 2002-11-19 Sprint Communications Company L.P. System and method for connecting a call with an interworking system
US6563918B1 (en) 1998-02-20 2003-05-13 Sprint Communications Company, LP Telecommunications system architecture for connecting a call
US6470019B1 (en) 1998-02-20 2002-10-22 Sprint Communications Company L.P. System and method for treating a call for call processing
US6457130B2 (en) 1998-03-03 2002-09-24 Network Appliance, Inc. File access control in a multi-protocol file server
US6317844B1 (en) 1998-03-10 2001-11-13 Network Appliance, Inc. File server storage arrangement
US5999517A (en) * 1998-03-13 1999-12-07 3Com Corporation Summarization of routing information in a hierarchical network
US6212165B1 (en) * 1998-03-24 2001-04-03 3Com Corporation Apparatus for and method of allocating a shared resource among multiple ports
US6853638B2 (en) * 1998-04-01 2005-02-08 Cisco Technology, Inc. Route/service processor scalability via flow-based distribution of traffic
US6498791B2 (en) * 1998-04-03 2002-12-24 Vertical Networks, Inc. Systems and methods for multiple mode voice and data communications using intelligently bridged TDM and packet buses and methods for performing telephony and data functions using the same
US6389009B1 (en) 2000-12-28 2002-05-14 Vertical Networks, Inc. Systems and methods for multiple mode voice and data communications using intelligently bridged TDM and packet buses
US20090059818A1 (en) * 1998-04-03 2009-03-05 Pickett Scott K Systems and methods for providing configurable caller id iformation
US6181694B1 (en) 1998-04-03 2001-01-30 Vertical Networks, Inc. Systems and methods for multiple mode voice and data communciations using intelligently bridged TDM and packet buses
US7072330B2 (en) * 1998-04-03 2006-07-04 Consolidated Ip Holdings, Inc. Systems for voice and data communications having TDM and packet buses and telephony station cards including voltage generators
US6160871A (en) 1998-04-10 2000-12-12 Sprint Communications Company, L.P. Communications test system
US6356564B1 (en) * 1998-04-22 2002-03-12 Alcatel Canada Inc. Use of booking factors to redefine available bandwidth
US6157955A (en) * 1998-06-15 2000-12-05 Intel Corporation Packet processing system including a policy engine having a classification unit
US6370121B1 (en) 1998-06-29 2002-04-09 Cisco Technology, Inc. Method and system for shortcut trunking of LAN bridges
US6304349B1 (en) * 1998-06-30 2001-10-16 Lucent Technologies Inc. WDM optical communications networks and methods for provisioning
US6377577B1 (en) 1998-06-30 2002-04-23 Cisco Technology, Inc. Access control list processing in hardware
US6745243B2 (en) * 1998-06-30 2004-06-01 Nortel Networks Limited Method and apparatus for network caching and load balancing
DE19829821C2 (de) * 1998-07-03 2001-08-02 Siemens Ag Verfahren zum Einrichten eines Leitweges über ein Kommunikationsnetz
US6308219B1 (en) 1998-07-31 2001-10-23 Cisco Technology, Inc. Routing table lookup implemented using M-trie having nodes duplicated in multiple memory banks
US6182147B1 (en) 1998-07-31 2001-01-30 Cisco Technology, Inc. Multicast group routing using unidirectional links
US6101115A (en) 1998-08-07 2000-08-08 Cisco Technology, Inc. CAM match line precharge
US6389506B1 (en) 1998-08-07 2002-05-14 Cisco Technology, Inc. Block mask ternary cam
US6496519B1 (en) 1998-08-27 2002-12-17 Nortel Networks Limited Frame based data transmission over synchronous digital hierarchy network
US6256322B1 (en) 1998-10-02 2001-07-03 Canon Kabushiki Kaisha Bundling multiple network management packets
US6412079B1 (en) * 1998-10-09 2002-06-25 Openwave Systems Inc. Server pool for clustered system
US6397345B1 (en) * 1998-10-09 2002-05-28 Openwave Systems Inc. Fault tolerant bus for clustered system
DE19848359A1 (de) * 1998-10-21 2000-04-27 Bosch Gmbh Robert Netzwerk von mehreren Endgeräten und Verfahren zum Betrieb eines Netzwerks von mehreren Endgeräten
CA2349010A1 (en) 1998-10-27 2000-05-04 Fujitsu Network Communications, Inc. Event based rate policing with a jumping window
US6349306B1 (en) * 1998-10-30 2002-02-19 Aprisma Management Technologies, Inc. Method and apparatus for configuration management in communications networks
US6304913B1 (en) 1998-11-09 2001-10-16 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Internet system and method for selecting a closest server from a plurality of alternative servers
US6970424B2 (en) 1998-11-10 2005-11-29 Extreme Networks Method and apparatus to minimize congestion in a packet switched network
US6654374B1 (en) 1998-11-10 2003-11-25 Extreme Networks Method and apparatus to reduce Jitter in packet switched networks
US6714517B1 (en) 1998-11-10 2004-03-30 Extreme Networks Method and apparatus for interconnection of packet switches with guaranteed bandwidth
US6499079B1 (en) 1998-11-23 2002-12-24 Advanced Micro Devices, Inc. Subordinate bridge structure for a point-to-point computer interconnection bus
US6457084B1 (en) * 1998-11-23 2002-09-24 Advanced Micro Devices, Inc. Target side distributor mechanism for connecting multiple functions to a single logical pipe of a computer interconnection bus
US6457081B1 (en) 1998-11-23 2002-09-24 Advanced Micro Devices, Inc. Packet protocol for reading an indeterminate number of data bytes across a computer interconnection bus
US6611891B1 (en) 1998-11-23 2003-08-26 Advanced Micro Devices, Inc. Computer resource configuration mechanism across a multi-pipe communication link
US6618782B1 (en) 1998-11-23 2003-09-09 Advanced Micro Devices, Inc. Computer interconnection bus link layer
US6470410B1 (en) * 1998-11-23 2002-10-22 Advanced Micro Devices, Inc. Target side concentrator mechanism for connecting multiple logical pipes to a single function utilizing a computer interconnection bus
US6343984B1 (en) 1998-11-30 2002-02-05 Network Appliance, Inc. Laminar flow duct cooling system
US6212195B1 (en) * 1998-12-01 2001-04-03 3Com Corporation Telecommunication apparatus and method for forwarding packets using separate collision domains
US6108702A (en) 1998-12-02 2000-08-22 Micromuse, Inc. Method and apparatus for determining accurate topology features of a network
JP3996288B2 (ja) * 1998-12-07 2007-10-24 株式会社日立製作所 通信ネットワークシステムの管理方法および情報中継装置
US6324185B1 (en) 1998-12-08 2001-11-27 Cisco Technology, Inc. Method and apparatus for switching and managing bandwidth in an ATM/TDM network cross-connection
DE19858059A1 (de) * 1998-12-16 2000-06-21 Bosch Gmbh Robert Netzwerk von mehreren Endgeräten und Verfahren zum Betrieb eines Netzwerks von mehreren Endgeräten
US6917617B2 (en) * 1998-12-16 2005-07-12 Cisco Technology, Inc. Use of precedence bits for quality of service
US6643260B1 (en) 1998-12-18 2003-11-04 Cisco Technology, Inc. Method and apparatus for implementing a quality of service policy in a data communications network
US6714217B2 (en) 1998-12-18 2004-03-30 Sprint Communication Company, L.P. System and method for providing a graphical user interface to, for building, and/or for monitoring a telecommunication network
US20020188720A1 (en) * 1998-12-28 2002-12-12 William F. Terrell Method and apparatus for dynamically controlling the provision of differentiated services
US6351784B1 (en) 1998-12-28 2002-02-26 International Business Machines Corp. System for determining whether a subsequent transaction may be allowed or must be allowed or must not be allowed to bypass a preceding transaction
US6347349B1 (en) 1998-12-28 2002-02-12 International Business Machines Corp. System for determining whether a subsequent transaction may be allowed or must be allowed or must not be allowed to bypass a preceding transaction
US6532235B1 (en) * 1998-12-29 2003-03-11 Qwest Communication Int'l., Inc. Method and tool for calculating impact of voice traffic on fast packet networks
US6665304B2 (en) 1998-12-31 2003-12-16 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Method and apparatus for providing an integrated cluster alias address
US6671273B1 (en) * 1998-12-31 2003-12-30 Compaq Information Technologies Group L.P. Method for using outgoing TCP/IP sequence number fields to provide a desired cluster node
US6549538B1 (en) 1998-12-31 2003-04-15 Compaq Information Technologies Group, L.P. Computer method and apparatus for managing network ports cluster-wide using a lookaside list
US6483812B1 (en) * 1999-01-06 2002-11-19 International Business Machines Corporation Token ring network topology discovery and display
US6771642B1 (en) 1999-01-08 2004-08-03 Cisco Technology, Inc. Method and apparatus for scheduling packets in a packet switch
US7079530B1 (en) * 1999-02-25 2006-07-18 Sprint Communications Company L.P. System and method for caching toll free number information
US6853623B2 (en) 1999-03-05 2005-02-08 Cisco Technology, Inc. Remote monitoring of switch network
US6590869B1 (en) 1999-03-11 2003-07-08 Siemens Information & Communication Networks, Inc. Method and apparatus for selecting whether to place a call over the internet or the PSTN using a two tiered process
US6510351B1 (en) 1999-03-15 2003-01-21 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Modifier function blocks in a process control system
US6757791B1 (en) 1999-03-30 2004-06-29 Cisco Technology, Inc. Method and apparatus for reordering packet data units in storage queues for reading and writing memory
US6603772B1 (en) 1999-03-31 2003-08-05 Cisco Technology, Inc. Multicast routing with multicast virtual output queues and shortest queue first allocation
US6760331B1 (en) 1999-03-31 2004-07-06 Cisco Technology, Inc. Multicast routing with nearest queue first allocation and dynamic and static vector quantization
US6795860B1 (en) * 1999-04-05 2004-09-21 Cisco Technology, Inc. System and method for selecting a service with dynamically changing information
US7103068B1 (en) * 1999-05-04 2006-09-05 Sprint Communication Company L.P. System and method for configuring bandwidth transmission rates for call connections
US6993048B1 (en) 2000-07-31 2006-01-31 Cisco Technology, Inc. ATM permanent virtual circuit and layer 3 auto-configuration for digital subscriber line customer premises equipment
US6636509B1 (en) * 1999-05-11 2003-10-21 Cisco Technology, Inc. Hardware TOS remapping based on source autonomous system identifier
US7970929B1 (en) 2002-03-19 2011-06-28 Dunti Llc Apparatus, system, and method for routing data to and from a host that is moved from one location on a communication system to another location on the communication system
US6587462B2 (en) 2001-02-16 2003-07-01 Dunti Corporation Address mapping mechanism enabling multi-domain addressing in communication networks
US6654346B1 (en) 1999-07-19 2003-11-25 Dunti Corporation Communication network across which packets of data are transmitted according to a priority scheme
US7778259B1 (en) 1999-05-14 2010-08-17 Dunti Llc Network packet transmission mechanism
US6788701B1 (en) 1999-05-14 2004-09-07 Dunti Llc Communication network having modular switches that enhance data throughput
US6643286B1 (en) 1999-05-14 2003-11-04 Dunti Corporation Modular switches interconnected across a communication network to achieve minimal address mapping or translation between termination devices
US6754214B1 (en) 1999-07-19 2004-06-22 Dunti, Llc Communication network having packetized security codes and a system for detecting security breach locations within the network
US6895088B1 (en) * 1999-05-21 2005-05-17 Sprint Communications Company L.P. System and method for controlling a call processing system
AUPQ070599A0 (en) * 1999-06-02 1999-06-24 Canon Kabushiki Kaisha Reconfigurable vliw processor
US6591301B1 (en) * 1999-06-07 2003-07-08 Nortel Networks Limited Methods and systems for controlling network gatekeeper message processing
US6678264B1 (en) * 1999-06-30 2004-01-13 Nortel Networks Limited Establishing connections with a pre-specified quality of service across a communication network
JP3623697B2 (ja) * 1999-07-29 2005-02-23 富士通株式会社 ディスク・タイムシェアリング装置及び方法
US6711125B1 (en) 1999-08-02 2004-03-23 Extreme Networks Provisioning networks for reliable quality of service
WO2001013583A2 (en) 1999-08-16 2001-02-22 Iready Corporation Internet jack
US8019870B1 (en) 1999-08-23 2011-09-13 Oracle America, Inc. Approach for allocating resources to an apparatus based on alternative resource requirements
US8179809B1 (en) 1999-08-23 2012-05-15 Oracle America, Inc. Approach for allocating resources to an apparatus based on suspendable resource requirements
US7703102B1 (en) 1999-08-23 2010-04-20 Oracle America, Inc. Approach for allocating resources to an apparatus based on preemptable resource requirements
US8032634B1 (en) 1999-08-23 2011-10-04 Oracle America, Inc. Approach for allocating resources to an apparatus based on resource requirements
US7463648B1 (en) * 1999-08-23 2008-12-09 Sun Microsystems, Inc. Approach for allocating resources to an apparatus based on optional resource requirements
US8234650B1 (en) 1999-08-23 2012-07-31 Oracle America, Inc. Approach for allocating resources to an apparatus
EP1222548A4 (en) * 1999-08-31 2009-04-22 Anxebusiness Corp SYSTEM AND METHOD FOR INTERCONNECTING MULTIPLE VIRTUAL PRIVATE NETWORKS
US6606704B1 (en) * 1999-08-31 2003-08-12 Intel Corporation Parallel multithreaded processor with plural microengines executing multiple threads each microengine having loadable microcode
US6983350B1 (en) * 1999-08-31 2006-01-03 Intel Corporation SDRAM controller for parallel processor architecture
US6668317B1 (en) * 1999-08-31 2003-12-23 Intel Corporation Microengine for parallel processor architecture
US6618745B2 (en) 1999-09-10 2003-09-09 Fisher Rosemount Systems, Inc. Linking device in a process control system that allows the formation of a control loop having function blocks in a controller and in field devices
US6674760B1 (en) 1999-09-28 2004-01-06 Extreme Networks, Inc. Method and system for implementing end-to-end QoS in packet-switched networks
US6704752B1 (en) * 1999-10-12 2004-03-09 Cisco Technology, Inc. Method and system for executing, tracking and restoring temporary router configuration change using a centralized database
US6952703B1 (en) 1999-10-12 2005-10-04 Cisco Technology, Inc. Subsystem application notification method in a centralized router database
US6728723B1 (en) * 1999-10-12 2004-04-27 Cisco Technology, Inc. Method and system for verifying configuration transactions managed by a centralized database
WO2001046801A1 (en) * 1999-10-21 2001-06-28 Sony Electronics, Inc. A method and system for providing support between multiple applications and serial bus devices
AU1116501A (en) * 1999-10-26 2001-05-08 Astracon Inc Method of implementing ip virtual private networks to ensure quality of service
US7046665B1 (en) 1999-10-26 2006-05-16 Extreme Networks, Inc. Provisional IP-aware virtual paths over networks
US6816497B1 (en) 1999-11-05 2004-11-09 Sprint Communications Company, L.P. System and method for processing a call
US6901051B1 (en) * 1999-11-15 2005-05-31 Fujitsu Limited Server-based network performance metrics generation system and method
KR100450942B1 (ko) 1999-11-22 2004-10-02 삼성전자주식회사 이더넷 스위치에서의 어드레스 서치 장치 및 방법
US8032409B1 (en) 1999-11-22 2011-10-04 Accenture Global Services Limited Enhanced visibility during installation management in a network-based supply chain environment
US7716077B1 (en) 1999-11-22 2010-05-11 Accenture Global Services Gmbh Scheduling and planning maintenance and service in a network-based supply chain environment
US7130807B1 (en) 1999-11-22 2006-10-31 Accenture Llp Technology sharing during demand and supply planning in a network-based supply chain environment
AU1928701A (en) * 1999-11-22 2001-06-04 Accenture Llp Technology sharing during asset management and asset tracking in a network-basedsupply chain environment and method thereof
EP1275052A2 (en) * 1999-11-22 2003-01-15 Accenture LLP Network and life cycle asset management in an e-commerce environment and method thereof
US8271336B2 (en) 1999-11-22 2012-09-18 Accenture Global Services Gmbh Increased visibility during order management in a network-based supply chain environment
US6665297B1 (en) 1999-12-09 2003-12-16 Mayan Networks Corporation Network routing table
US6857026B1 (en) * 1999-12-14 2005-02-15 Nortel Networks Limited Using alternate routes for fail-over in a communication network
US6704314B1 (en) * 1999-12-15 2004-03-09 Sprint Communications Company, L.P. Method and apparatus to control cell substitution
US6467084B1 (en) * 1999-12-16 2002-10-15 Emware, Inc. Systems and methods for reprogramming an embedded device with program code using relocatable program code
US6798746B1 (en) 1999-12-18 2004-09-28 Cisco Technology, Inc. Method and apparatus for implementing a quality of service policy in a data communications network
US6532509B1 (en) 1999-12-22 2003-03-11 Intel Corporation Arbitrating command requests in a parallel multi-threaded processing system
US6785738B1 (en) * 1999-12-23 2004-08-31 Cisco Technology, Inc. ARP packet to preserve canonical form of addresses
US6694380B1 (en) 1999-12-27 2004-02-17 Intel Corporation Mapping requests from a processing unit that uses memory-mapped input-output space
US7620702B1 (en) 1999-12-28 2009-11-17 Intel Corporation Providing real-time control data for a network processor
US6826195B1 (en) * 1999-12-28 2004-11-30 Bigband Networks Bas, Inc. System and process for high-availability, direct, flexible and scalable switching of data packets in broadband networks
US6661794B1 (en) * 1999-12-29 2003-12-09 Intel Corporation Method and apparatus for gigabit packet assignment for multithreaded packet processing
US6952824B1 (en) 1999-12-30 2005-10-04 Intel Corporation Multi-threaded sequenced receive for fast network port stream of packets
US6584522B1 (en) 1999-12-30 2003-06-24 Intel Corporation Communication between processors
US7480706B1 (en) 1999-12-30 2009-01-20 Intel Corporation Multi-threaded round-robin receive for fast network port
US6694362B1 (en) * 2000-01-03 2004-02-17 Micromuse Inc. Method and system for network event impact analysis and correlation with network administrators, management policies and procedures
JP3522619B2 (ja) * 2000-01-05 2004-04-26 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ マルチキャリアcdma伝送システムにおける送信機
US6810422B1 (en) 2000-01-14 2004-10-26 Lockheed Martin Tactical Defense Systems System and method for probabilistic quality of communication service determination
IL134047A (en) * 2000-01-14 2004-02-08 Lightscape Networks Ltd Method for selecting the type of communication channels in a multi-layered network and system using same
US6785377B1 (en) * 2000-01-19 2004-08-31 Sprint Communications Company L.P. Data calls using both constant bit rate and variable bit rate connections
US6850530B1 (en) * 2000-02-04 2005-02-01 Cisco Technology, Inc. Methods and apparatus for providing and obtaining resource usage information
US20080281963A1 (en) * 2000-03-02 2008-11-13 Rick Fletcher Distributed remote management (drmon) for networks
US7545755B2 (en) * 2000-03-03 2009-06-09 Adtran Inc. Routing switch detecting change in session identifier before reconfiguring routing table
US6643269B1 (en) * 2000-03-03 2003-11-04 Luminous Networks, Inc. Routing switch automatically identifying network topology
CN1171420C (zh) 2000-03-15 2004-10-13 英佛西莫信息技术股份有限公司 用于在网络中经由最优数据路径进行数据通讯的方法及系统
US6762997B1 (en) * 2000-03-29 2004-07-13 Lucent Technologies Inc. Method for finding shortest network routing paths subject to system constraints
US7668798B2 (en) * 2000-04-04 2010-02-23 Red Hat, Inc. System and method for accessing data in disparate information sources
US6738376B1 (en) 2000-04-07 2004-05-18 International Business Machines Corporation Method and system for managing multicast traffic
US7123620B1 (en) 2000-04-25 2006-10-17 Cisco Technology, Inc. Apparatus and method for scalable and dynamic traffic engineering in a data communication network
WO2001086775A1 (en) * 2000-05-05 2001-11-15 Aprisma Management Technologies, Inc. Help desk systems and methods for use with communications networks
US7752024B2 (en) * 2000-05-05 2010-07-06 Computer Associates Think, Inc. Systems and methods for constructing multi-layer topological models of computer networks
US7500143B2 (en) * 2000-05-05 2009-03-03 Computer Associates Think, Inc. Systems and methods for managing and analyzing faults in computer networks
AU2001261275A1 (en) * 2000-05-05 2001-11-20 Aprisma Management Technologies, Inc. Systems and methods for isolating faults in computer networks
US7237138B2 (en) * 2000-05-05 2007-06-26 Computer Associates Think, Inc. Systems and methods for diagnosing faults in computer networks
US6611526B1 (en) 2000-05-08 2003-08-26 Adc Broadband Access Systems, Inc. System having a meshed backplane and process for transferring data therethrough
US6853680B1 (en) 2000-05-10 2005-02-08 Bigband Networks Bas, Inc. System and process for embedded cable modem in a cable modem termination system to enable diagnostics and monitoring
US6993044B2 (en) 2000-05-19 2006-01-31 Scientific-Atlanta, Inc. Computerized method for allocating access across a shared communication medium
US7499453B2 (en) * 2000-05-19 2009-03-03 Cisco Technology, Inc. Apparatus and methods for incorporating bandwidth forecasting and dynamic bandwidth allocation into a broadband communication system
US7502366B1 (en) * 2000-05-23 2009-03-10 Advanced Micro Devices, Inc. Arrangement in a network switch for prioritizing data frames based on user-defined frame attributes
DE10026730A1 (de) * 2000-05-30 2001-12-06 Bayerische Motoren Werke Ag Ressourcen-Management-Verfahren für ein verteiltes System von Teilnehmern
US6944130B1 (en) * 2000-05-31 2005-09-13 Cisco Technology, Inc. Method and apparatus for determining a layer 2 path in a switched network
TW480858B (en) * 2000-06-15 2002-03-21 Nat Science Council Expandability design of QoS route and transfer
US6850980B1 (en) 2000-06-16 2005-02-01 Cisco Technology, Inc. Content routing service protocol
US20040073617A1 (en) * 2000-06-19 2004-04-15 Milliken Walter Clark Hash-based systems and methods for detecting and preventing transmission of unwanted e-mail
CA2415073A1 (en) * 2000-06-29 2002-01-10 Phonex Broadband Corporation Data link for multi protocol facility distributed communication hub
US7111163B1 (en) 2000-07-10 2006-09-19 Alterwan, Inc. Wide area network using internet with quality of service
JP2002044138A (ja) * 2000-07-25 2002-02-08 Nec Corp ネットワークシステム,キャッシュサーバ,中継サーバ,ルータ,キャッシュサーバ制御方法及び記録媒体
US6553005B1 (en) * 2000-07-26 2003-04-22 Pluris, Inc. Method and apparatus for load apportionment among physical interfaces in data routers
US7388831B2 (en) * 2000-07-26 2008-06-17 Pluris, Inc. Method and apparatus for bond management according to hierarchy
US6781959B1 (en) 2000-07-31 2004-08-24 Cisco Technology, Inc. Method and apparatus for determining troubleshooting information for completed calls in a telecommunications network
US7224693B1 (en) * 2000-08-11 2007-05-29 Ericsson Ab Long packet handling
US6363071B1 (en) * 2000-08-28 2002-03-26 Bbnt Solutions Llc Hardware address adaptation
US7411981B1 (en) 2000-08-31 2008-08-12 Cisco Technology, Inc. Matching of radius request and response packets during high traffic volume
US6771665B1 (en) 2000-08-31 2004-08-03 Cisco Technology, Inc. Matching of RADIUS request and response packets during high traffic volume
US6920498B1 (en) * 2000-08-31 2005-07-19 Cisco Technology, Inc. Phased learning approach to determining closest content serving sites
US6606482B1 (en) * 2000-09-22 2003-08-12 Mobilnet Corporation Adaptive personal routing in a wireless communication network
US7061907B1 (en) * 2000-09-26 2006-06-13 Dell Products L.P. System and method for field upgradeable switches built from routing components
US7630398B2 (en) * 2000-09-27 2009-12-08 Intel Corporation Subnet independent transparent bridge
US6820123B1 (en) 2000-09-28 2004-11-16 Cisco Technology, Inc. Method and apparatus for assigning hot objects to server load balancer
US8019901B2 (en) 2000-09-29 2011-09-13 Alacritech, Inc. Intelligent network storage interface system
US20050157654A1 (en) * 2000-10-12 2005-07-21 Farrell Craig A. Apparatus and method for automated discovery and monitoring of relationships between network elements
US6738829B1 (en) * 2000-10-16 2004-05-18 Wind River Systems, Inc. System and method for implementing a generic enhanced network driver
US7003559B1 (en) * 2000-10-23 2006-02-21 Hewlett-Packard Development Company, L.P. System and method for determining probable network paths between nodes in a network topology
US7039717B2 (en) 2000-11-10 2006-05-02 Nvidia Corporation Internet modem streaming socket method
US6868071B1 (en) * 2000-11-15 2005-03-15 Intel Corporation System and method of transmitting data frames in a mesh of data switches
US7383191B1 (en) 2000-11-28 2008-06-03 International Business Machines Corporation Method and system for predicting causes of network service outages using time domain correlation
US6529481B2 (en) * 2000-11-30 2003-03-04 Pluris, Inc. Scalable and fault-tolerant link state routing protocol for packet-switched networks
CA2327896A1 (en) * 2000-12-08 2002-06-08 Alcatel Canada Inc. An mpls implementation on an atm platform
US7103317B2 (en) 2000-12-12 2006-09-05 The Directv Group, Inc. Communication system using multiple link terminals for aircraft
US7400857B2 (en) 2000-12-12 2008-07-15 The Directv Group, Inc. Communication system using multiple link terminals
US6952580B2 (en) 2000-12-12 2005-10-04 The Directv Group, Inc. Multiple link internet protocol mobile communications system and method therefor
US7181162B2 (en) 2000-12-12 2007-02-20 The Directv Group, Inc. Communication system using multiple link terminals
US20020075901A1 (en) * 2000-12-19 2002-06-20 Bruce Perlmutter Bandwidth management for tunneling servers
US7095741B1 (en) 2000-12-20 2006-08-22 Cisco Technology, Inc. Port isolation for restricting traffic flow on layer 2 switches
GB0031157D0 (en) * 2000-12-20 2001-01-31 Ncr Int Inc Streaming of data
US20050237949A1 (en) * 2000-12-21 2005-10-27 Addessi Vincent M Dynamic connection structure for file transfer
US20020083344A1 (en) * 2000-12-21 2002-06-27 Vairavan Kannan P. Integrated intelligent inter/intra networking device
US6618388B2 (en) 2001-01-05 2003-09-09 Extreme Networks Method and system for VMAN protocol
US20050207444A1 (en) * 2001-01-12 2005-09-22 Eci Telecom Ltd. Hybrid network element for a multi-protocol layered transmissions network and a graphical representation of the network
US8396513B2 (en) 2001-01-19 2013-03-12 The Directv Group, Inc. Communication system for mobile users using adaptive antenna
US7187949B2 (en) 2001-01-19 2007-03-06 The Directv Group, Inc. Multiple basestation communication system having adaptive antennas
US7809403B2 (en) * 2001-01-19 2010-10-05 The Directv Group, Inc. Stratospheric platforms communication system using adaptive antennas
US7379475B2 (en) 2002-01-25 2008-05-27 Nvidia Corporation Communications processor
US6868083B2 (en) * 2001-02-16 2005-03-15 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Method and system for packet communication employing path diversity
US7286532B1 (en) * 2001-02-22 2007-10-23 Cisco Technology, Inc. High performance interface logic architecture of an intermediate network node
US7003572B1 (en) * 2001-02-28 2006-02-21 Packeteer, Inc. System and method for efficiently forwarding client requests from a proxy server in a TCP/IP computing environment
US20020126659A1 (en) * 2001-03-07 2002-09-12 Ling-Zhong Liu Unified software architecture for switch connection management
GB2373116A (en) * 2001-03-09 2002-09-11 Marconi Comm Ltd Optical cross-connect with dynamic bandwidth allocation
US6966015B2 (en) * 2001-03-22 2005-11-15 Micromuse, Ltd. Method and system for reducing false alarms in network fault management systems
US7676567B2 (en) * 2001-03-23 2010-03-09 International Business Machines Corporation System and method for mapping a network
US7009974B1 (en) * 2001-04-18 2006-03-07 Force10 Networks, Inc. Method and apparatus for updating addresses in network processing device
US8218555B2 (en) 2001-04-24 2012-07-10 Nvidia Corporation Gigabit ethernet adapter
US20040004966A1 (en) * 2001-04-27 2004-01-08 Foster Michael S. Using virtual identifiers to route transmitted data through a network
EP1388075A4 (en) * 2001-04-27 2008-01-16 Boeing Co ANALYSIS OF ARRIVING DATA TRANSMISSIONS
US7039642B1 (en) * 2001-05-04 2006-05-02 Microsoft Corporation Decision-theoretic methods for identifying relevant substructures of a hierarchical file structure to enhance the efficiency of document access, browsing, and storage
US7243160B2 (en) * 2001-05-10 2007-07-10 Intel Corporation Method for determining multiple paths between ports in a switched fabric
US7164684B2 (en) * 2001-05-18 2007-01-16 Ge Fanuc Automation North America, Inc. Ethernet node having hub, switch and/or repeater characteristics
US6744739B2 (en) * 2001-05-18 2004-06-01 Micromuse Inc. Method and system for determining network characteristics using routing protocols
US7043727B2 (en) * 2001-06-08 2006-05-09 Micromuse Ltd. Method and system for efficient distribution of network event data
US8086738B2 (en) * 2007-05-24 2011-12-27 Russell Fish Distributed means of organizing an arbitrarily large number of computers
US7516208B1 (en) 2001-07-20 2009-04-07 International Business Machines Corporation Event database management method and system for network event reporting system
US6985483B2 (en) * 2001-07-31 2006-01-10 North Carolina State University Methods and systems for fast packet forwarding
US20050286685A1 (en) * 2001-08-10 2005-12-29 Nikola Vukovljak System and method for testing multiple dial-up points in a communications network
TW576061B (en) * 2001-08-13 2004-02-11 Via Tech Inc Device and method for load balancing of packet switching
DE60213616T2 (de) 2001-08-24 2007-08-09 Intel Corporation, Santa Clara Eine allgemeine eingabe-/ausgabearchitektur, protokoll und entsprechende verfahren zur umsetzung der flusssteuerung
US7177971B2 (en) * 2001-08-24 2007-02-13 Intel Corporation General input/output architecture, protocol and related methods to provide isochronous channels
US9836424B2 (en) 2001-08-24 2017-12-05 Intel Corporation General input/output architecture, protocol and related methods to implement flow control
BR0212570A (pt) * 2001-09-19 2004-10-13 Thomson Licensing Sa Limitador de largura de banda programável utilizando supressão de intercâmbio de sinais mediante estabelecimento de comunicação
US7539745B1 (en) * 2001-12-11 2009-05-26 Emc Corporation Network management for replication of data stored in a data storage environment
US7827136B1 (en) 2001-09-20 2010-11-02 Emc Corporation Management for replication of data stored in a data storage environment including a system and method for failover protection of software agents operating in the environment
US7155463B1 (en) 2001-09-20 2006-12-26 Emc Corporation System and method for replication of one or more databases
DE60238266D1 (de) * 2001-09-24 2010-12-23 Rumi Sheryar Gonda Verfahren zur unterstützung von ethernet-mac-schaltungen
US7302700B2 (en) 2001-09-28 2007-11-27 Juniper Networks, Inc. Method and apparatus for implementing a layer 3/layer 7 firewall in an L2 device
US7126952B2 (en) * 2001-09-28 2006-10-24 Intel Corporation Multiprotocol decapsulation/encapsulation control structure and packet protocol conversion method
US7447197B2 (en) * 2001-10-18 2008-11-04 Qlogic, Corporation System and method of providing network node services
US7200144B2 (en) * 2001-10-18 2007-04-03 Qlogic, Corp. Router and methods using network addresses for virtualization
US7389359B2 (en) * 2001-10-19 2008-06-17 Foundry Networks, Inc. Method and system for intelligently forwarding multicast packets
US7647422B2 (en) * 2001-11-06 2010-01-12 Enterasys Networks, Inc. VPN failure recovery
US20030107590A1 (en) * 2001-11-07 2003-06-12 Phillippe Levillain Policy rule management for QoS provisioning
US7843835B2 (en) * 2001-11-16 2010-11-30 Ibasis, Inc. System and method of monitoring an internet based telephone call routing system
US7529225B2 (en) * 2001-11-16 2009-05-05 Ibasis, Inc. System and method for voice over internet protocol (VoIP) and facsimile over internet protocol (FoIP) calling over the internet
US7391731B1 (en) 2002-03-07 2008-06-24 Ibasis, Inc. Method for determining best path
US7110389B2 (en) * 2001-11-19 2006-09-19 International Business Machines Corporation Fanning route generation technique for multi-path networks
US7046666B1 (en) 2001-12-06 2006-05-16 The Directv Group, Inc. Method and apparatus for communicating between divergent networks using media access control communications
EP1331766A1 (en) * 2001-12-20 2003-07-30 Alcatel A telecommunications system employing virtual service network architecture
US6999418B2 (en) * 2001-12-21 2006-02-14 Fujitsu Limited System and method for reduced frame flooding
US7363368B2 (en) 2001-12-24 2008-04-22 International Business Machines Corporation System and method for transaction recording and playback
US7020133B2 (en) * 2002-01-03 2006-03-28 Integrated Device Technology Switch queue predictive protocol (SQPP) based packet switching method
US7145904B2 (en) * 2002-01-03 2006-12-05 Integrated Device Technology, Inc. Switch queue predictive protocol (SQPP) based packet switching technique
US20030128668A1 (en) * 2002-01-04 2003-07-10 Yavatkar Rajendra S. Distributed implementation of control protocols in routers and switches
US7117264B2 (en) * 2002-01-10 2006-10-03 International Business Machines Corporation Method and system for peer to peer communication in a network environment
US7420987B1 (en) * 2002-01-17 2008-09-02 Juniper Networks, Inc. Arbiter for multiple mutually exclusive vectors
EP1476818A4 (en) * 2002-01-22 2008-05-14 Mindspeed Tech Inc AGGREGATION WITH LOW PROCESSOR LOAD
US7414985B1 (en) * 2002-02-01 2008-08-19 Ciena Corporation Link aggregation
US7352741B2 (en) * 2002-02-21 2008-04-01 Sun Microsystems, Inc. Method and apparatus for speculative arbitration
US20030159143A1 (en) * 2002-02-21 2003-08-21 Peter Chan Systems and methods for generating a real-time video program guide through video access of multiple channels
US7072304B2 (en) * 2002-02-27 2006-07-04 Nortel Networks Limited Network path selection based on bandwidth
EP1488333B1 (en) 2002-03-01 2010-10-06 Enterasys Networks, Inc. Location aware data network
US7535913B2 (en) 2002-03-06 2009-05-19 Nvidia Corporation Gigabit ethernet adapter supporting the iSCSI and IPSEC protocols
US7406038B1 (en) * 2002-04-05 2008-07-29 Ciphermax, Incorporated System and method for expansion of computer network switching system without disruption thereof
US20030196211A1 (en) * 2002-04-10 2003-10-16 Peter Chan Systems, methods and apparatuses for simulated rapid tuning of digital video channels
US7496689B2 (en) * 2002-04-22 2009-02-24 Alacritech, Inc. TCP/IP offload device
US7543087B2 (en) * 2002-04-22 2009-06-02 Alacritech, Inc. Freeing transmit memory on a network interface device prior to receiving an acknowledgement that transmit data has been received by a remote device
US7730208B2 (en) * 2002-05-09 2010-06-01 Hughes Network Systems, Inc. Method and system for centrally exchanging terminal information over a meshed network
US6625169B1 (en) * 2002-06-14 2003-09-23 Telesys Technologies, Inc. Integrated communication systems for exchanging data and information between networks
US7471688B2 (en) * 2002-06-18 2008-12-30 Intel Corporation Scheduling system for transmission of cells to ATM virtual circuits and DSL ports
US7119713B2 (en) * 2002-06-27 2006-10-10 Elster Electricity, Llc Dynamic self-configuring metering network
US20040113810A1 (en) * 2002-06-28 2004-06-17 Mason Robert T. Data collector for an automated meter reading system
US7706359B2 (en) * 2002-07-01 2010-04-27 Converged Data Solutions, Inc. Systems and methods for voice and data communications including a network drop and insert interface for an external data routing resource
US7869424B2 (en) * 2002-07-01 2011-01-11 Converged Data Solutions Inc. Systems and methods for voice and data communications including a scalable TDM switch/multiplexer
JP3973986B2 (ja) * 2002-07-12 2007-09-12 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ノード探索方法、ノード、通信システム及びノード探索プログラム
US7480256B2 (en) * 2002-08-14 2009-01-20 Pluris, Inc. Scalable and fault-tolerant link state routing protocol for packet-switched networks
US7352769B2 (en) 2002-09-12 2008-04-01 Intel Corporation Multiple calendar schedule reservation structure and method
US9014196B2 (en) * 2002-09-17 2015-04-21 Broadcom Corporation System and method for providing a super channel in a multi-band multi-protocol hybrid wired/wireless network
US7337241B2 (en) * 2002-09-27 2008-02-26 Alacritech, Inc. Fast-path apparatus for receiving data corresponding to a TCP connection
US7139837B1 (en) * 2002-10-04 2006-11-21 Ipolicy Networks, Inc. Rule engine
FR2846839B1 (fr) * 2002-10-31 2005-01-21 Thales Sa Procede d'allocation d'acces dans un reseau partiellement connecte
US7433307B2 (en) * 2002-11-05 2008-10-07 Intel Corporation Flow control in a network environment
GB0227048D0 (en) * 2002-11-20 2002-12-24 3Com Corp Network units for use in and organisation of cascade systems
US7355974B2 (en) * 2003-01-27 2008-04-08 International Business Machines Corporation Method for forwarding data packets by a router
US20040223497A1 (en) * 2003-05-08 2004-11-11 Onvoy Inc. Communications network with converged services
US7443836B2 (en) 2003-06-16 2008-10-28 Intel Corporation Processing a data packet
US20050063379A1 (en) * 2003-09-18 2005-03-24 Samsung Electronics Co., Ltd Apparatus and method for traffic profiling in a massively parallel router
US6996070B2 (en) * 2003-12-05 2006-02-07 Alacritech, Inc. TCP/IP offload device with reduced sequential processing
US7899913B2 (en) 2003-12-19 2011-03-01 Nvidia Corporation Connection management system and method for a transport offload engine
US8549170B2 (en) 2003-12-19 2013-10-01 Nvidia Corporation Retransmission system and method for a transport offload engine
US8065439B1 (en) 2003-12-19 2011-11-22 Nvidia Corporation System and method for using metadata in the context of a transport offload engine
US8176545B1 (en) 2003-12-19 2012-05-08 Nvidia Corporation Integrated policy checking system and method
US7260631B1 (en) 2003-12-19 2007-08-21 Nvidia Corporation System and method for receiving iSCSI protocol data units
US7624198B1 (en) 2003-12-19 2009-11-24 Nvidia Corporation Sequence tagging system and method for transport offload engine data lists
CN1555164B (zh) * 2003-12-25 2010-09-29 中兴通讯股份有限公司 路由服务装置及应用该装置实现呼叫路由的方法和系统
US7573898B2 (en) * 2003-12-29 2009-08-11 Fujitsu Limited Method and apparatus to double LAN service unit bandwidth
US7277876B2 (en) * 2004-01-23 2007-10-02 Solomon Research Llc Dynamic adaptive distributed computer system
US7249306B2 (en) 2004-02-20 2007-07-24 Nvidia Corporation System and method for generating 128-bit cyclic redundancy check values with 32-bit granularity
US7206872B2 (en) 2004-02-20 2007-04-17 Nvidia Corporation System and method for insertion of markers into a data stream
US20050195756A1 (en) * 2004-02-26 2005-09-08 Frattura David E. Status announcement system and method
US7580403B2 (en) * 2004-02-26 2009-08-25 Enterasys Networks, Inc. Status transmission system and method
TWI250753B (en) * 2004-02-27 2006-03-01 Accton Technology Corp Locate the incoming port of a MAC address in ethernet switch network
US7690040B2 (en) 2004-03-10 2010-03-30 Enterasys Networks, Inc. Method for network traffic mirroring with data privacy
US7356694B2 (en) * 2004-03-10 2008-04-08 American Express Travel Related Services Company, Inc. Security session authentication system and method
WO2005091901A2 (en) * 2004-03-10 2005-10-06 Enterasys Networks, Inc. Dynamic network detection system and method
US7474661B2 (en) * 2004-03-26 2009-01-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for distributing forwarding table lookup operations among a plurality of microengines in a high-speed routing node
US8923292B2 (en) 2004-04-06 2014-12-30 Rockstar Consortium Us Lp Differential forwarding in address-based carrier networks
US20050220096A1 (en) * 2004-04-06 2005-10-06 Robert Friskney Traffic engineering in frame-based carrier networks
US7698413B1 (en) 2004-04-12 2010-04-13 Nvidia Corporation Method and apparatus for accessing and maintaining socket control information for high speed network connections
US7181358B2 (en) * 2004-05-05 2007-02-20 Verigy Pte. Ltd. Method, apparatus and database using a map of linked data nodes for storing test numbers
US8458453B1 (en) 2004-06-11 2013-06-04 Dunti Llc Method and apparatus for securing communication over public network
US7684322B2 (en) * 2004-07-01 2010-03-23 Nortel Networks Limited Flow admission control in an IP network
US8422500B2 (en) 2004-07-02 2013-04-16 Rockstar Consortium Us Lp VLAN support of differentiated services
EP1617355A1 (en) 2004-07-14 2006-01-18 Sap Ag Technique for flexible path optimization
EP1617326A1 (en) * 2004-07-14 2006-01-18 Sap Ag Technique for handling hierarchical application data
US7945945B2 (en) * 2004-08-06 2011-05-17 Enterasys Networks, Inc. System and method for address block enhanced dynamic network policy management
US7729261B2 (en) * 2004-08-10 2010-06-01 Alcatel Lucent Forwarding of network traffic in respect of differentiated restricted transit network nodes
US8819213B2 (en) * 2004-08-20 2014-08-26 Extreme Networks, Inc. System, method and apparatus for traffic mirror setup, service and security in communication networks
WO2006029131A2 (en) * 2004-09-07 2006-03-16 Meshnetworks, Inc. System and method for routing data between different types of nodes in a wireless network
US7702594B2 (en) 2004-09-24 2010-04-20 Elster Electricity, Llc System and method for automated configuration of meters
US7742430B2 (en) 2004-09-24 2010-06-22 Elster Electricity, Llc System for automated management of spontaneous node migration in a distributed fixed wireless network
US8248939B1 (en) 2004-10-08 2012-08-21 Alacritech, Inc. Transferring control of TCP connections between hierarchy of processing mechanisms
US7957379B2 (en) 2004-10-19 2011-06-07 Nvidia Corporation System and method for processing RX packets in high speed network applications using an RX FIFO buffer
US7347628B2 (en) 2004-11-08 2008-03-25 Enterasys Networks, Inc. Optical interface identification system
KR100703726B1 (ko) * 2004-12-11 2007-04-05 삼성전자주식회사 모바일 애드 혹 네트워크 환경에서 이웃 노드 관리 및라우팅 경로 설정 방법 및 이를 이용한 네트워크 장치
US7689575B2 (en) * 2004-12-29 2010-03-30 Yahoo! Inc. Bitmask access for managing blog content
US7463587B2 (en) * 2005-01-11 2008-12-09 Alcatel Lucent System and method for identifying pre-computed paths in a policy-based routing network
DE102005002358A1 (de) * 2005-01-18 2006-08-24 Siemens Ag Verfahren zur Bestimmung der Weiterleitungsrichtung von Ethernet-Frames
US9497109B2 (en) * 2005-02-11 2016-11-15 Hewlett Packard Enterprise Development Lp Switching mesh with user-configurable paths
WO2006095508A1 (ja) * 2005-03-08 2006-09-14 Nippon Telegraph And Telephone Corporation フラッディング抑制方法
US8107370B2 (en) * 2005-04-06 2012-01-31 Cisco Technology, Inc. Network access device with restricted and unrestricted input ports
KR100703780B1 (ko) * 2005-05-11 2007-04-06 삼성전자주식회사 무선 네트워크에서 라우팅 테이블의 정보를 일치시키는방법 및 장치
DE102005022547B4 (de) * 2005-05-18 2008-07-03 Adc Gmbh Verteilereinrichtung im Teilnehmeranschlussbereich
DE102005022689B4 (de) * 2005-05-18 2007-09-20 Adc Gmbh Aktive Verteilereinrichtung im Teilnehmeranschlussbereich
US7936668B2 (en) * 2005-05-26 2011-05-03 Cisco Technology, Inc. Methods and apparatus for distributing label information
US20060268691A1 (en) * 2005-05-31 2006-11-30 International Business Machines Corporation Divide and conquer route generation technique for distributed selection of routes within a multi-path network
US7978719B2 (en) * 2005-06-10 2011-07-12 International Business Machines Corporation Dynamically assigning endpoint identifiers to network interfaces of communications networks
US8086232B2 (en) * 2005-06-28 2011-12-27 Enterasys Networks, Inc. Time synchronized wireless method and operations
US7774402B2 (en) * 2005-06-29 2010-08-10 Visa U.S.A. Adaptive gateway for switching transactions and data on unreliable networks using context-based rules
US7694287B2 (en) 2005-06-29 2010-04-06 Visa U.S.A. Schema-based dynamic parse/build engine for parsing multi-format messages
US8457017B2 (en) * 2005-06-30 2013-06-04 Infinera Corporation Multi-chassis interconnect
CN100452892C (zh) * 2005-07-11 2009-01-14 华为技术有限公司 对会话进行放音的方法
DE602005004529T2 (de) * 2005-07-14 2009-01-29 Interuniversitair Microelektronica Centrum Vzw Verfahren zum Verwalten einer Vielzahl von virtuellen Verbindungen zur gemeinsamen Nutzung auf einer Verbindungsleitung und Netzwerk zur Implementierung dieses Verfahrens
US20070041374A1 (en) * 2005-08-17 2007-02-22 Randeep Kapoor Reset to a default state on a switch fabric
US7978611B2 (en) * 2005-09-06 2011-07-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Systems and methods to determine network routes based on transmission medium length
US20070064612A1 (en) * 2005-09-19 2007-03-22 Sbc Knowledge Ventures L.P. Method and apparatus for selecting an optimal path from a path-starting node of a network to a path-ending node of the network
US20070106782A1 (en) * 2005-11-10 2007-05-10 Scientific-Atlanta, Inc. Bandwidth management in each network device in a switched digital video environment
US8099756B2 (en) * 2005-11-10 2012-01-17 Versteeg William C Channel changes between services with differing bandwidth in a switched digital video system
US20070107024A1 (en) * 2005-11-10 2007-05-10 Scientific-Atlanta, Inc. Atomic channel changes in a switched digital video system
US7742407B2 (en) * 2005-11-10 2010-06-22 Scientific-Atlanta, Llc Quality of service management in a switched digital video environment
US7873760B2 (en) * 2005-11-11 2011-01-18 Versteeg William C Expedited digital signal decoding
US20070110035A1 (en) * 2005-11-14 2007-05-17 Broadcom Corporation, A California Corporation Network nodes cooperatively routing traffic flow amongst wired and wireless networks
EP1816799A1 (en) * 2006-02-01 2007-08-08 Siemens AG Method for creating a path for data transmission in a network based on network element reliability.
US20070211883A1 (en) * 2006-03-07 2007-09-13 Jorg Franzke Telecommunications device having distribution units arranged in block configuration
US20070211740A1 (en) * 2006-03-07 2007-09-13 Jorg Franzke Telecommunications distribution system with line sharing
US8437344B2 (en) * 2006-03-07 2013-05-07 Adc Telecommunications, Inc. Telecommunication distribution device with multi-circuit board arrangement
US20070211882A1 (en) * 2006-03-07 2007-09-13 Francois Hatte Control method for a telecommunication distribution system
US20070226549A1 (en) * 2006-03-17 2007-09-27 Alcatel Apparatus for detecting errors in a communication system
WO2007124756A2 (en) * 2006-05-02 2007-11-08 Kk-Electronic A/S A system for operating a plant
US20070280240A1 (en) * 2006-05-31 2007-12-06 Robert Beach System and method for internet protocol mobility
WO2008001159A1 (en) * 2006-06-27 2008-01-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Forced medium access control (mac) learning in bridged ethernet networks
US8184549B2 (en) 2006-06-30 2012-05-22 Embarq Holdings Company, LLP System and method for selecting network egress
KR100819271B1 (ko) * 2006-06-30 2008-04-03 삼성전자주식회사 패킷 스위치 장비 및 이의 대역폭 제어 방법
US7948909B2 (en) 2006-06-30 2011-05-24 Embarq Holdings Company, Llc System and method for resetting counters counting network performance information at network communications devices on a packet network
US8717911B2 (en) 2006-06-30 2014-05-06 Centurylink Intellectual Property Llc System and method for collecting network performance information
US8000318B2 (en) * 2006-06-30 2011-08-16 Embarq Holdings Company, Llc System and method for call routing based on transmission performance of a packet network
US9094257B2 (en) 2006-06-30 2015-07-28 Centurylink Intellectual Property Llc System and method for selecting a content delivery network
US20080022320A1 (en) * 2006-06-30 2008-01-24 Scientific-Atlanta, Inc. Systems and Methods of Synchronizing Media Streams
US8488447B2 (en) 2006-06-30 2013-07-16 Centurylink Intellectual Property Llc System and method for adjusting code speed in a transmission path during call set-up due to reduced transmission performance
US8194643B2 (en) 2006-10-19 2012-06-05 Embarq Holdings Company, Llc System and method for monitoring the connection of an end-user to a remote network
US8289965B2 (en) 2006-10-19 2012-10-16 Embarq Holdings Company, Llc System and method for establishing a communications session with an end-user based on the state of a network connection
US7877660B2 (en) * 2006-07-07 2011-01-25 Ver Steeg William C Transmitting additional forward error correction (FEC) upon request
US7899046B2 (en) * 2006-07-07 2011-03-01 Ver Steeg William C Determining strategy for multicast and/or unicast transmission to correct forward errors
US7774672B2 (en) 2006-07-07 2010-08-10 Scientific-Atlanta, Llc Requesting additional forward error correction
US7725797B2 (en) 2006-07-07 2010-05-25 Scientific-Atlanta, Llc Buffer for storing data and forward error correction (FEC)
US8537695B2 (en) 2006-08-22 2013-09-17 Centurylink Intellectual Property Llc System and method for establishing a call being received by a trunk on a packet network
US8098579B2 (en) 2006-08-22 2012-01-17 Embarq Holdings Company, LP System and method for adjusting the window size of a TCP packet through remote network elements
US8107366B2 (en) * 2006-08-22 2012-01-31 Embarq Holdings Company, LP System and method for using centralized network performance tables to manage network communications
US9479341B2 (en) 2006-08-22 2016-10-25 Centurylink Intellectual Property Llc System and method for initiating diagnostics on a packet network node
US8549405B2 (en) 2006-08-22 2013-10-01 Centurylink Intellectual Property Llc System and method for displaying a graphical representation of a network to identify nodes and node segments on the network that are not operating normally
US7940735B2 (en) 2006-08-22 2011-05-10 Embarq Holdings Company, Llc System and method for selecting an access point
US8015294B2 (en) 2006-08-22 2011-09-06 Embarq Holdings Company, LP Pin-hole firewall for communicating data packets on a packet network
US8743703B2 (en) 2006-08-22 2014-06-03 Centurylink Intellectual Property Llc System and method for tracking application resource usage
US8407765B2 (en) 2006-08-22 2013-03-26 Centurylink Intellectual Property Llc System and method for restricting access to network performance information tables
US8189468B2 (en) * 2006-10-25 2012-05-29 Embarq Holdings, Company, LLC System and method for regulating messages between networks
US8223655B2 (en) * 2006-08-22 2012-07-17 Embarq Holdings Company, Llc System and method for provisioning resources of a packet network based on collected network performance information
US20080049629A1 (en) * 2006-08-22 2008-02-28 Morrill Robert J System and method for monitoring data link layer devices and optimizing interlayer network performance
US7843831B2 (en) 2006-08-22 2010-11-30 Embarq Holdings Company Llc System and method for routing data on a packet network
US8125897B2 (en) 2006-08-22 2012-02-28 Embarq Holdings Company Lp System and method for monitoring and optimizing network performance with user datagram protocol network performance information packets
US8040811B2 (en) 2006-08-22 2011-10-18 Embarq Holdings Company, Llc System and method for collecting and managing network performance information
US8750158B2 (en) 2006-08-22 2014-06-10 Centurylink Intellectual Property Llc System and method for differentiated billing
US8619600B2 (en) 2006-08-22 2013-12-31 Centurylink Intellectual Property Llc System and method for establishing calls over a call path having best path metrics
US8144586B2 (en) 2006-08-22 2012-03-27 Embarq Holdings Company, Llc System and method for controlling network bandwidth with a connection admission control engine
US8144587B2 (en) 2006-08-22 2012-03-27 Embarq Holdings Company, Llc System and method for load balancing network resources using a connection admission control engine
US8224255B2 (en) 2006-08-22 2012-07-17 Embarq Holdings Company, Llc System and method for managing radio frequency windows
US8576722B2 (en) 2006-08-22 2013-11-05 Centurylink Intellectual Property Llc System and method for modifying connectivity fault management packets
US8064391B2 (en) 2006-08-22 2011-11-22 Embarq Holdings Company, Llc System and method for monitoring and optimizing network performance to a wireless device
US8274905B2 (en) 2006-08-22 2012-09-25 Embarq Holdings Company, Llc System and method for displaying a graph representative of network performance over a time period
US8223654B2 (en) 2006-08-22 2012-07-17 Embarq Holdings Company, Llc Application-specific integrated circuit for monitoring and optimizing interlayer network performance
US8228791B2 (en) 2006-08-22 2012-07-24 Embarq Holdings Company, Llc System and method for routing communications between packet networks based on intercarrier agreements
US8199653B2 (en) 2006-08-22 2012-06-12 Embarq Holdings Company, Llc System and method for communicating network performance information over a packet network
US7808918B2 (en) 2006-08-22 2010-10-05 Embarq Holdings Company, Llc System and method for dynamically shaping network traffic
US7684332B2 (en) 2006-08-22 2010-03-23 Embarq Holdings Company, Llc System and method for adjusting the window size of a TCP packet through network elements
US8531954B2 (en) 2006-08-22 2013-09-10 Centurylink Intellectual Property Llc System and method for handling reservation requests with a connection admission control engine
US7889660B2 (en) 2006-08-22 2011-02-15 Embarq Holdings Company, Llc System and method for synchronizing counters on an asynchronous packet communications network
US8130793B2 (en) 2006-08-22 2012-03-06 Embarq Holdings Company, Llc System and method for enabling reciprocal billing for different types of communications over a packet network
US8194555B2 (en) 2006-08-22 2012-06-05 Embarq Holdings Company, Llc System and method for using distributed network performance information tables to manage network communications
US8307065B2 (en) 2006-08-22 2012-11-06 Centurylink Intellectual Property Llc System and method for remotely controlling network operators
US8238253B2 (en) 2006-08-22 2012-08-07 Embarq Holdings Company, Llc System and method for monitoring interlayer devices and optimizing network performance
US20080059424A1 (en) * 2006-08-28 2008-03-06 Assimakis Tzamaloukas System and method for locating-based searches and advertising
US8280395B2 (en) * 2006-08-28 2012-10-02 Dash Navigation, Inc. System and method for updating information using limited bandwidth
US7987260B2 (en) * 2006-08-28 2011-07-26 Dash Navigation, Inc. System and method for updating information using limited bandwidth
US8612437B2 (en) * 2006-08-28 2013-12-17 Blackberry Limited System and method for location-based searches and advertising
US7710959B2 (en) 2006-08-29 2010-05-04 Cisco Technology, Inc. Private VLAN edge across multiple switch modules
US7822802B2 (en) * 2006-09-29 2010-10-26 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Apparatus and method for merging wireless data into an established process control system
US7870465B2 (en) * 2006-10-18 2011-01-11 Versteeg William C Reducing channel-change time
US8073384B2 (en) 2006-12-14 2011-12-06 Elster Electricity, Llc Optimization of redundancy and throughput in an automated meter data collection system using a wireless network
US8654638B2 (en) * 2006-12-19 2014-02-18 Marcin Godlewski Dynamically adjusting bandwidth usage among subscriber streams
US8144697B2 (en) * 2007-01-12 2012-03-27 Raytheon Company System and method for networking computing clusters
US8040916B2 (en) * 2007-03-14 2011-10-18 Cisco Technology, Inc. Admission control for virtualized services in routers
US20080244667A1 (en) * 2007-03-27 2008-10-02 Osborne Jason C Bandwidth sensitive switched digital video content delivery
US8370889B2 (en) * 2007-03-28 2013-02-05 Kanthimathi Gayatri Sukumar Switched digital video client reverse channel traffic reduction
US20080263171A1 (en) * 2007-04-19 2008-10-23 Alacritech, Inc. Peripheral device that DMAS the same data to different locations in a computer
WO2008130410A1 (en) * 2007-04-20 2008-10-30 University Of Florida Research Foundation, Inc. Method and systems for bandwidth scheduling and path computation for connection-oriented networks
US8320302B2 (en) 2007-04-20 2012-11-27 Elster Electricity, Llc Over the air microcontroller flash memory updates
US8391354B2 (en) * 2007-05-14 2013-03-05 Broadcom Corporation Method and system for transforming uncompressed video traffic to network-aware ethernet traffic with A/V bridging capabilities and A/V bridging extensions
US20080298345A1 (en) * 2007-05-30 2008-12-04 Llija Hadzic Cross-connect for emulated circuit-base communications
US8111692B2 (en) 2007-05-31 2012-02-07 Embarq Holdings Company Llc System and method for modifying network traffic
US7818785B2 (en) * 2007-07-25 2010-10-19 Dell Products L.P. System and method for secure information handling system memory
US8776160B2 (en) * 2007-07-27 2014-07-08 William C. Versteeg Systems and methods of differentiated requests for network access
US8832766B2 (en) * 2007-07-27 2014-09-09 William C. Versteeg Systems and methods of differentiated channel change behavior
US8116337B2 (en) * 2007-07-27 2012-02-14 Marcin Godlewski Bandwidth requests transmitted according to priority in a centrally managed network
US8208403B2 (en) * 2007-12-26 2012-06-26 Verizon Patent And Licensing Inc. Defining an end-to-end path for a network service
US9612132B2 (en) 2007-12-26 2017-04-04 Elster Solutions, Llc Optimized data collection in a wireless fixed network metering system
US8683572B1 (en) 2008-01-24 2014-03-25 Dunti Llc Method and apparatus for providing continuous user verification in a packet-based network
US8335780B2 (en) * 2008-03-11 2012-12-18 James Madison Kelley Scalable high speed relational processor for databases and networks
US8539513B1 (en) 2008-04-01 2013-09-17 Alacritech, Inc. Accelerating data transfer in a virtual computer system with tightly coupled TCP connections
US8068425B2 (en) 2008-04-09 2011-11-29 Embarq Holdings Company, Llc System and method for using network performance information to determine improved measures of path states
US8525692B2 (en) 2008-06-13 2013-09-03 Elster Solutions, Llc Techniques for limiting demand from an electricity meter with an installed relay
CN101616169B (zh) 2008-06-23 2013-03-13 华为技术有限公司 选择服务提供实体的方法、系统、服务选择实体、服务管理实体
US8341286B1 (en) 2008-07-31 2012-12-25 Alacritech, Inc. TCP offload send optimization
US7886073B2 (en) * 2008-08-08 2011-02-08 Cisco Technology, Inc. Systems and methods of reducing media stream delay
US8015310B2 (en) * 2008-08-08 2011-09-06 Cisco Technology, Inc. Systems and methods of adaptive playout of delayed media streams
US9306793B1 (en) 2008-10-22 2016-04-05 Alacritech, Inc. TCP offload device that batches session layer headers to reduce interrupts as well as CPU copies
US8959245B2 (en) * 2008-11-25 2015-02-17 Broadcom Corporation Multiple pathway session setup to support QoS services
US8239739B2 (en) * 2009-02-03 2012-08-07 Cisco Technology, Inc. Systems and methods of deferred error recovery
US8203463B2 (en) 2009-02-13 2012-06-19 Elster Electricity Llc Wakeup and interrogation of meter-reading devices using licensed narrowband and unlicensed wideband radio communication
US8971335B2 (en) * 2009-07-02 2015-03-03 Exafer Ltd System and method for creating a transitive optimized flow path
US8325733B2 (en) * 2009-09-09 2012-12-04 Exafer Ltd Method and system for layer 2 manipulator and forwarder
US8095684B2 (en) * 2009-09-15 2012-01-10 Symantec Corporation Intelligent device and media server selection for optimized backup image duplication
RU2732585C2 (ru) 2010-07-09 2020-09-22 Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн Шлюзовой уровень абстракции
WO2012038722A1 (en) * 2010-09-24 2012-03-29 Bae Systems Plc Admission control in a self aware network
US9344335B2 (en) * 2011-09-09 2016-05-17 Microsoft Technology Licensing, Llc Network communication and cost awareness
US9015555B2 (en) 2011-11-18 2015-04-21 Cisco Technology, Inc. System and method for multicast error recovery using sampled feedback
US8913620B2 (en) * 2012-03-14 2014-12-16 International Business Machines Corporation Multicast traffic generation using hierarchical replication mechanisms for distributed switches
US8897301B2 (en) 2012-03-14 2014-11-25 International Business Machines Corporation Multicast bandwidth multiplication for a unified distributed switch
US8953619B2 (en) * 2012-03-14 2015-02-10 International Business Machines Corporation Dynamic optimization of a multicast tree hierarchy for a distributed switch
US8811406B2 (en) 2012-03-14 2014-08-19 International Business Machines Corporation Delivering multicast frames to aggregated link trunks in a distributed switch
CN103582085B (zh) * 2012-08-10 2017-02-22 华为技术有限公司 异构网络中的接入方法和装置
US9170768B2 (en) 2012-12-24 2015-10-27 Apple Inc. Managing fast to slow links in a bus fabric
US9112796B2 (en) * 2013-03-14 2015-08-18 Lenovo Enterprise Solutions (Singapore) Pte. Ltd. System guided surrogating control in broadcast and multicast
US9998536B2 (en) 2013-05-29 2018-06-12 Microsoft Technology Licensing, Llc Metered network synchronization
CN104243536B (zh) * 2013-06-24 2017-09-15 中国科学院软件研究所 一种高速列车控制网络半实物仿真系统
US10003536B2 (en) 2013-07-25 2018-06-19 Grigore Raileanu System and method for managing bandwidth usage rates in a packet-switched network
US9525638B2 (en) 2013-10-15 2016-12-20 Internap Corporation Routing system for internet traffic
US9389630B2 (en) * 2014-02-21 2016-07-12 International Business Machines Corporation Predictive smart grid re-structuring based on expected load and power generation
US9450916B2 (en) * 2014-08-22 2016-09-20 Honeywell International Inc. Hardware assist for redundant ethernet network
US10067800B2 (en) * 2014-11-06 2018-09-04 Vmware, Inc. Peripheral device sharing across virtual machines running on different host computing systems
US10924408B2 (en) 2014-11-07 2021-02-16 Noction, Inc. System and method for optimizing traffic in packet-switched networks with internet exchanges
US9769070B2 (en) 2015-01-28 2017-09-19 Maxim Basunov System and method of providing a platform for optimizing traffic through a computer network with distributed routing domains interconnected through data center interconnect links
US10129180B2 (en) 2015-01-30 2018-11-13 Nicira, Inc. Transit logical switch within logical router
US10235176B2 (en) 2015-12-17 2019-03-19 The Charles Stark Draper Laboratory, Inc. Techniques for metadata processing
WO2017186720A1 (en) 2016-04-28 2017-11-02 Fairflow Technologies Holding B.V. Distributing and aggregating resource data in a network
US10972437B2 (en) * 2016-08-08 2021-04-06 Talari Networks Incorporated Applications and integrated firewall design in an adaptive private network (APN)
US10091784B1 (en) 2016-12-31 2018-10-02 Sprint Communications Company L.P. Device-to-device (D2D) scheduling control in orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) wireless system
US10409995B1 (en) * 2017-05-08 2019-09-10 Amazon Technologies, Inc. End-to-end change tracking for triggering website security review
US20210042100A1 (en) 2018-02-02 2021-02-11 Dover Microsystems, Inc. System and method for translating mapping policy into code
WO2019152772A1 (en) 2018-02-02 2019-08-08 The Charles Stark Draper Laboratory, Inc. Systems and methods for policy execution processing
US11797398B2 (en) 2018-04-30 2023-10-24 Dover Microsystems, Inc. Systems and methods for checking safety properties
WO2020097179A1 (en) 2018-11-06 2020-05-14 Dover Microsystems, Inc. Systems and methods for stalling host processor
US11184385B2 (en) 2018-12-03 2021-11-23 Accenture Global Solutions Limited Generating attack graphs in agile security platforms
US11283825B2 (en) 2018-12-03 2022-03-22 Accenture Global Solutions Limited Leveraging attack graphs of agile security platform
US11277432B2 (en) * 2018-12-03 2022-03-15 Accenture Global Solutions Limited Generating attack graphs in agile security platforms
US11159555B2 (en) 2018-12-03 2021-10-26 Accenture Global Solutions Limited Generating attack graphs in agile security platforms
US11281806B2 (en) 2018-12-03 2022-03-22 Accenture Global Solutions Limited Generating attack graphs in agile security platforms
US11841956B2 (en) 2018-12-18 2023-12-12 Dover Microsystems, Inc. Systems and methods for data lifecycle protection
US11695795B2 (en) 2019-07-12 2023-07-04 Accenture Global Solutions Limited Evaluating effectiveness of security controls in enterprise networks using graph values
EP4035276A4 (en) * 2019-09-26 2023-09-20 CommScope Technologies LLC PASSIVE BACKPLANE ARCHITECTURE FOR A MASTER UNIT OF A DISTRIBUTED ANTENNA SYSTEM
EP3872665A1 (en) 2020-02-28 2021-09-01 Accenture Global Solutions Limited Cyber digital twin simulator for security controls requirements
US11876824B2 (en) 2020-06-25 2024-01-16 Accenture Global Solutions Limited Extracting process aware analytical attack graphs through logical network analysis
US11483213B2 (en) 2020-07-09 2022-10-25 Accenture Global Solutions Limited Enterprise process discovery through network traffic patterns
US11411976B2 (en) 2020-07-09 2022-08-09 Accenture Global Solutions Limited Resource-efficient generation of analytical attack graphs
US11831675B2 (en) 2020-10-26 2023-11-28 Accenture Global Solutions Limited Process risk calculation based on hardness of attack paths
US11973790B2 (en) 2020-11-10 2024-04-30 Accenture Global Solutions Limited Cyber digital twin simulator for automotive security assessment based on attack graphs
TWI744093B (zh) * 2020-11-13 2021-10-21 國立清華大學 基於二進位樹搜尋法之網路評估方法及其系統
CN112947467B (zh) * 2021-03-11 2021-11-02 东莞职业技术学院 遍历多点归原的车辆路径规划方法
US11880250B2 (en) 2021-07-21 2024-01-23 Accenture Global Solutions Limited Optimizing energy consumption of production lines using intelligent digital twins
US11895150B2 (en) 2021-07-28 2024-02-06 Accenture Global Solutions Limited Discovering cyber-attack process model based on analytical attack graphs
KR20230084959A (ko) * 2021-12-06 2023-06-13 현대자동차주식회사 게이트웨이 및 can 메시지 처리 방법
US20240037550A1 (en) * 2022-07-29 2024-02-01 Ncr Corporation Information encoding and transmission techniques
CN117788395A (zh) * 2023-12-15 2024-03-29 南京林业大学 基于图像的马尾松苗木根系表型参数提取系统和方法

Family Cites Families (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4445116A (en) * 1982-03-05 1984-04-24 Burroughs Corporation Method for allocating bandwidth between stations in a local area network
US4536874A (en) * 1983-07-21 1985-08-20 Stoffel James C Bandwidth efficient multipoint data communication system
US5008882A (en) * 1987-08-17 1991-04-16 California Institute Of Technology Method and apparatus for eliminating unsuccessful tries in a search tree
US4905233A (en) * 1987-11-23 1990-02-27 Harris Corporation Multiple path routing mechanism for packet communications network
US4894822A (en) * 1987-11-24 1990-01-16 AT&T Information Systems American Telephone and Telegraph Company Fast packetized data delivery for digital networks
US5088032A (en) * 1988-01-29 1992-02-11 Cisco Systems, Inc. Method and apparatus for routing communications among computer networks
US4987536A (en) * 1988-05-12 1991-01-22 Codex Corporation Communication system for sending an identical routing tree to all connected nodes to establish a shortest route and transmitting messages thereafter
US4873517A (en) * 1988-06-23 1989-10-10 International Business Machines Corporation Method for selecting least weight end node to end node route in a data communications network
EP0364638B1 (en) * 1988-10-20 1994-04-20 International Business Machines Corporation Communication network
US5113499A (en) * 1989-04-28 1992-05-12 Sprint International Communications Corp. Telecommunication access management system for a packet switching network
GB8911395D0 (en) * 1989-05-18 1989-07-05 British Telecomm Data communications network
DE69030037T2 (de) * 1989-08-15 1997-06-26 At & T Corp Verfahren zur Verkehrsregelung in einem Hochgeschwindigkeitsdatennetz
US4991171A (en) * 1989-09-26 1991-02-05 At&T Bell Laboratories Broadcast packet switch network
US5001707A (en) * 1989-11-02 1991-03-19 Northern Telecom Limited Method of providing reserved bandwidth in a dual bus system
GB8927623D0 (en) * 1989-12-06 1990-02-07 Bicc Plc Repeaters for secure local area networks
US5301303A (en) * 1990-04-23 1994-04-05 Chipcom Corporation Communication system concentrator configurable to different access methods
US5136580A (en) * 1990-05-16 1992-08-04 Microcom Systems, Inc. Apparatus and method for learning and filtering destination and source addresses in a local area network system
US5226120A (en) * 1990-05-21 1993-07-06 Synoptics Communications, Inc. Apparatus and method of monitoring the status of a local area network
JPH04107029A (ja) * 1990-08-27 1992-04-08 Mitsubishi Electric Corp ローカルエリアネットワーク間接続方式
US5261044A (en) * 1990-09-17 1993-11-09 Cabletron Systems, Inc. Network management system using multifunction icons for information display
JP3107822B2 (ja) * 1991-01-31 2000-11-13 富士通株式会社 コネクションレス通信方式
AU1586992A (en) * 1991-02-28 1992-10-06 Stratacom, Inc. Method and apparatus for routing cell messages using delay
US5274631A (en) * 1991-03-11 1993-12-28 Kalpana, Inc. Computer network switching system
US5268900A (en) * 1991-07-05 1993-12-07 Codex Corporation Device and method for implementing queueing disciplines at high speeds
EP0552385B1 (en) * 1991-08-21 2001-02-14 International Business Machines Corporation Connectionless ATM data services
EP0567711B1 (en) * 1992-04-27 1997-06-25 International Business Machines Corporation Support to connectionless services in ATM network using partial connections
US5233604A (en) * 1992-04-28 1993-08-03 International Business Machines Corporation Methods and apparatus for optimum path selection in packet transmission networks
US5313466A (en) * 1992-09-22 1994-05-17 The Texas A&M University System Local synchronous bandwidth allocation in a token ring network
US5317566A (en) * 1993-08-18 1994-05-31 Ascom Timeplex Trading Ag Least cost route selection in distributed digital communication networks

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7583676B2 (en) 1996-05-28 2009-09-01 Kabushiki Kaisha Toshiba ATM communication system and ATM communication method
USRE44090E1 (en) 1996-05-28 2013-03-19 Kabushiki Kaisha Toshiba ATM communication system and ATM communication method
US7319668B2 (en) 2001-08-31 2008-01-15 Fujitsu Limited Network system capable of selecting optimal route according to type of transmitted data

Also Published As

Publication number Publication date
AU681063B2 (en) 1997-08-14
EP0741937A1 (en) 1996-11-13
AU1607895A (en) 1995-08-15
US5790546A (en) 1998-08-04
US5485455A (en) 1996-01-16
US5491694A (en) 1996-02-13
EP0746176A3 (en) 1998-02-04
EP0746175A2 (en) 1996-12-04
DE69522666D1 (de) 2001-10-18
AU678687B2 (en) 1997-06-05
AU6190396A (en) 1996-10-03
EP0746175A3 (en) 1998-02-04
US5521910A (en) 1996-05-28
ATE205652T1 (de) 2001-09-15
EP0741937B1 (en) 2001-09-12
DE69522666T2 (de) 2002-06-20
AU6190296A (en) 1996-10-03
EP0746176A2 (en) 1996-12-04
AU681062B2 (en) 1997-08-14
WO1995020850A1 (en) 1995-08-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPH09508509A (ja) 安全な高速パケット交換機能と保証サービス品質を有するネットワーク
AU686048B2 (en) Use of multipoint connection services to establish call-tapping points in a switched network
Gerla et al. Flow control: A comparative survey
US7310349B2 (en) Routing and rate control in a universal transfer mode network
US6356546B1 (en) Universal transfer method and network with distributed switch
US6950394B1 (en) Methods and systems to transfer information using an alternative routing associated with a communication network
JP2000502856A (ja) ネットワーク資源を管理する方法と装置
JP2003524930A (ja) マルチサービスネットワークスイッチ
JPH0213043A (ja) 同時資源要求解決メカニズム
Alfaro et al. QoS in InfiniBand subnetworks
JP2000312226A (ja) 通信品質を保証する方法
JPWO2004086697A1 (ja) 複数リンクを有するノード装置および複数リンクへのユーザ帯域割り当て方法
JP2594641B2 (ja) パケット通信網用のユーザから網へのインタフェースプロトコール
Schelén et al. Resource reservation agents in the Internet
JP2594640B2 (ja) 集中電気通信パケット トラヒックを交換するための装置
JP2595350B2 (ja) 分散制御高速接続回路スイッチ
Gómez et al. VOQ/sub SW: a methodology to reduce HOL blocking in InfiniBand networks
Parris Using SNMP to manage guaranteed performance connections
Kuri et al. IP Differentiated Services over a WDM Passive Optical Star
Bohm et al. DTM—A True Broadband Concept Based on Fast Circuit Switching
CN1340767A (zh) 在数据网络中进行服务部署的方法
Ogino A multicast routing method for layered streams
JP2004260537A (ja) リソース管理システムおよび方法
JP2594641C (ja)