TW535068B - Method and system for optimizing routing through multiple available internet route providers - Google Patents

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TW535068B
TW535068B TW090111831A TW90111831A TW535068B TW 535068 B TW535068 B TW 535068B TW 090111831 A TW090111831 A TW 090111831A TW 90111831 A TW90111831 A TW 90111831A TW 535068 B TW535068 B TW 535068B
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Abha Ahuja
Matt Ayers
Ben Black
Chris Brown
Daniel T Cohn
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Internap Network Services Corp
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Description

'535068 A7 B7 五、發明説明(1 發明背景 1. 登明範圍 本發明通常係有關於在例如網際網路的互接網路路由, 而更明確而言,係有關使用一成本函數在複數選擇性路由 表之中選取。 2. 货景技藝之説明 網際網路〜協定(IP)係定義一位址空間。在lp版本4 (lpv4) 中,位址空間的範圍是在[〇, 232](大約40億個位址)之間的 所有整數。在網際網路與位址的“節點,,之間存在的一對一 映射。一節點通常是指定給單一電腦,但有許多例外。例 如,多重電腦可在網際網路上充當單一節點,或更一般性 言I,單一電腦可充當多重節點(亦即,指定多重J p位 址)C如果資料封包可在兩節點間移動而無需通過任何中 間節點,一節點便是連接到一相鄰或‘ ‘附近,,節點。當將資 料封包傳送給任何特定節點時,選取相鄰節點使用的處理 是稱爲路由^特別是只選取相鄰節點使用而非整個路徑的 網際網路協定策略是稱爲“跳躍路由,,^ 可通達性是進行一路由選擇的最重要標準。透過定義, 任何相鄰節點可彼此到達。大體上,如果節點Β是節點A 的一相鄰節點,節點B可從節點八到達;或節點B可從節 點A的一些相鄰節點到達。如果節點B可從節點A的超過 一個節點到達(除了使用節點A到達節點B的這些節點之 外),那麼節點A必須根據每個提供的路徑選取下一跳躍節 點。根據史實,從跳躍次數的觀點,自治系統(AS)路徑2 -4 - 535068 A7 ______B7 五、發明説明(2 ) 度的主要特徵是使用於此選取。 由於大量節點於每個節點的到達性及其他路由資訊的儲 存與通訊技術困難度,一使用子網路的機構便設計。子網 路法可將位址空間分成數個子網路(透過位址字首編號識 別),每個子網路係表示一連續相鄰區塊位址。當As係包 含子網路的一收集。每個此收集是分離的,在於一特定字 首編號只^^在一 AS中找到。包含一特定字首編號的唯_ AS是負責將-封包傳送給此字首編號的所有I p位址。此抽 像概念可減少路由的複雜度,因爲不需要每個節點知道在 網際網路上有關每隔一節點的路徑,節點只需要知道如何 到達他們AS的“邊界,,。在邊界(亦稱爲邊界閘道器)的節點 是負貴在ASes中選取相鄰邊界節點,而可將封包傳遞給目 的地AS。不像使用I p位址的情況,邊界閘道器可通訊及 儲存所有ASes的到達性與所有ASes的其他路由資訊,因爲 ASes的S卩4遠小於I P空間。用來交換在邊界閘道器節點之 η 間的此到iT桂與路由資訊的協定是已知爲邊界閘道器協定 (BGP),其目前的版本是BGP版本4(BGP4)。 雖然BGP可成功將在網際網路上的路由複雜度減少到一 可管理限度,但是它需要決定何種路徑特徵可用於路由選 擇演算法的優缺點。在邊界閘道器之間交換的路由資訊包 括在路徑中的一 ASes清單,而且實際使用的大多數路由選 擇4其法通常可選取取少A S跳躍的路徑。雖然可根據除了 路徑長度(AS跳躍次數)之外的標準選取,但是通常不能從 BGP所提供的資訊充份證明,而不選取最短路徑。 -5· ^ 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210 X 297公釐) 535068 A7 B7
路徑長度的使用是啓發式的,在於路徑長度不需要表示 效率。如果所有ASes是相等,因此有助於當用來到達一特 定目的地時,那麼減少AS路徑長度會是找出一最佳路徑策 略的相同處理。即使如果ASes不相等,如果路由演算法不 存取除了路徑長度之外的任何路徑特徵,那麼選取最小長 度的路徑是正當性策略。然而,憑經顯示證明在ASes之間 有明顯的炊-率不同。最少ASes的路徑時常不是最快可到達 特疋子首:·编號。同樣地,存在著具有相同AS路徑長度的 數個路徑,但疋具有因爲ASes不同的不相等效率。因爲這 些不同,所以額外路徑特徵需要加入路由選擇演算法。 例如’圖1係顯示5個ASes 10至1 8。從圖可看出,從As ^ 1 0到A S 5 1 8有兩路徑;即是,從a s 1 1 〇到a S 2 1 2到A S 5 18,或者從AS1 10到AS3 14到AS5 18。注意,顯示的兩路 徑具有相同的AS跳躍次數,因此具有相同bgp路徑長度。 結果,BG?可考慮相等的兩路徑,在此情況,路徑可透過 只採用一伊意等長路徑決定機構而選取。而且,注意,從 A S 1 1 0到A S 4 1 6有兩路极;即是,從a s 1 1 〇到a S 2 1 2到 AS4 16,或者從 AS1 10 到 AS3 14 到 AS5 18 到 AS2 12 到 AS4 16。在此’ BGP典型可減少as跳躍次數,並且選取從 AS 1 10到AS2 12到AS4 16的路徑。然而,在上述的每一情 況中,BGP路由選擇會導致降低效率,例如造成高潛伏或 封包損失。BGP沒有方法知道任何情況的存在,而且可只 透過減少一目的地的AS跳躍次數而路由。因此,需要一方 法可根據效率及其他路後特徵而路由。本發明可滿足在此 -6 - 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210X297公釐) 535068 A7 _____B7 五、發明説明(4 ) 述的需要及其他。 發明概述 當多重路由可透過將效率及其他路徑特徵結合在路由選 擇處理而使用時,本發明可克服BGP的能力較差部份,以 便使路由可選擇最佳化。本發明係根據路由系統及方法之 一效率,其係使用具有一或多個終點八8^或同等的任何網 路。此外當從一AS到其他ASes的連接數量增加時,更多 路由選擇可—使用,而且根據本發明的路由效率甚至變得更 有利。 根據本發明的一觀點,一機構可藉由描述使用路徑任何 組合成本的一成本函數使用而控制路由。根據本發明的另 一觀點,爲了找出路徑的最佳組合,一方法的提供要能減 V該成本函數,如同該成本定義的函數。仍然根據本發明 的一進一步觀點,一機構的提供可與標準BGp共同操作。 經由非限制的範例,在一較高的層級上,本發明是從三 個π件觀點描述·’一效率監督與推論元件、一路由最佳化 元件、及一 BGP橋接器。 效率監督與推論元件可測量一大組子網路的可用路由效 率,而且它可使用這些測量來推論一甚至較大組子網路的 所有可用路由的效率。有數個種類的相關效率測量,例如 潛伏與封包損失。效率監督與推論元件的輸出是每個目的 地的每個可用路由的一每類型效率表格。 二路由最佳化元件係使用由效率監督與推論元件所產生的 政率表、及例如傳送給任何目的地路由量的其他重要資 I紙張尺度適用中國國家標竿規格(咖χ挪公爱)----- 535068
訊、每個路徑可用的容量、 # # ^ ^ ^ 及使用任何路徑的經濟價格的 其他重要資訊。路由最佳化一 據輸入資訊而搖士士、 成本函數,其可根 詩用L 给任何路由表。路由最佳化元件 係使用一減小的方法以抽屮 成本路^。u 找出如成本函數所定義之一非常低 者:成本函數是改變路由表透過減少化方 化1去2王要万法。路由最佳化元件的輸出是透過減少 化万法所找Γ却的路由表。 BGP橋減係採用路由最佳化元件所產生的路由表,並 =透過使用BGP而與路μ進行資訊通訊,藉此確保路由 器可根據路由表而路由。 本發明的—目的是根據與複數選擇性路#有關的效率測 量而進行路由決定。 本發明的另—目的是根據複數選擇性路徑的操作及/或經 濟特徵而進行路由決定。 本發月的1另一目的是要決定與一路由表有關的成本。 本發明的"另一目的是根據減少的成本而選取一路由表。 本發明的另一目的是當一目#地的多重路由可用時而將 路由決定最佳化。 本發明的另一目的是要從最佳化路由表取得的路由資訊 與BGP路由器通訊。 此外,本發明的目的及優點可透過下列部份的規格而更 顯然,其中揭露的本發明的具體實施例是用於詳細描述而 非限制。 圖式之簡單説明 -8 - 本紙張尺度適用巾國國家標準(CNS) Μ規格(训X挪公爱) 535068 A7 __B7 ____ 五、發明説明(6 ) 本發明可透過參考下列只供描述的圖式而可更完全了 解,而且其中相同參考數字係表示類似元件: 圖1是使用多重ASes的一網路圖式。 圖2係根據本發明而描述基於路由系統的一效率函數方 塊圖。 圖3係描述將從單一來源到單一目的地之一潛伏轉換成 一實際距離-的圖式。 圖4係描述―從圖3描述的潛伏與距離測量所取得的一地理 區域決定圖式。 圖5係描述將從多重來源到單一目的地的潛伏測量轉換 成實際距離的一圖式。 圖6是圖描述圓形的交集位於技術根據本發明。 圖7係根據本發明而描述一推論技術圖式。 圖8A至圖8D係使用近似線性時間執行而描述在圖6顯示 的圓形交集技術的一另一具體實施例圖式。 圖9是具有高度多重終點的一 as的網路圖式。 圖1 〇是在圖9顯示的一網路結構路由·表範例。 圖Π是在圖9所示網路結構中的一單一來源as之路由表 範例。 圖12是在圖11所示路由表的一第一選擇。 圖13是在亂11所示的路由表的一第二選擇。 圖14是在圖11所示路由表的一第三選擇。 圖15係根據本發明而描述一負載函數具體實施例參數。 圖16係顯示供最佳化而劃分的圖10之路由表。 -9- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210 X 297公釐) 535068 A7 ______B7 五、發明説明(7 ) 圖Π係顯tf —互接網路的圖式,其具有連接到網際網路 的兩PNAPs及兩多重終點客户。 圖18是與使用核心與邊界路由器的本發明採用有關之一 路由器結構範例方塊圖。 圖19是與使用邊緣路由器的本發明採用有關的一路由器 結構範例方塊圖。 圖20係顯〜市與用以探測特殊中樞的中樞提供者有關的兩 互接PNAPs·輿可定址裝置。 發明之詳細説明 w即參考用以説明的圖式,本發明是在圖2至圖2〇描述 的系統與方法中具體實施。可了解到系統會隨著結構與元 件的細節而改變,而且該等方法會隨著特殊步驟及其順序 而改變,沒而不致於達背在此揭露的基本觀念。 系統結構與操作 π即參考圖2,其係根據本發明而顯示一效率導向路由 系統100的:較-佳具體實施例函數方塊圖。在顯示的範例 中’本發明包含一效率監督與推論元件1〇2、一路由最佳 化疋件104、及一BGP橋接器元件1〇6 0 大體上,效率監督與推論元件1〇2可測量一組子網路可 么用的特殊路徑效率,然後使用這些測量來推論一較大組子 網路的所有可用路由效率。可透過監督與推論元件1〇2達 成的效率測量範例包括(但是未局限於)潛伏與封包損失。 政率,督與推論元件1〇2可產生每個目的地的每個可用路 由的每類型效率測量或推論一表格。 535068 A7 _____B7 I五、發明説明(8~~)~ 路由最佳化元件104然後可使用透過效率監督與推論元 件102所產生的效率表、或額外路徑特徵,以決定與一路 由表有關的’’成本"。典型使用的上述額外路徑特徵包括 每個目的地的路由108量、每個路徑的可用容量11〇、使用 任何路徑的經濟價格112、及路徑長度114。甚至路由類型 (例如,在IP上的資料與聲音)可當作輸入使用,以便路由 最佳化7G 02。前述清單非整個包含,而是只有提供的 範例。一一 根據包括的效率表及任何額外路徑特徵,一成本函數可 用來將一成本指定給路由表。一相關的最低限度處理然後 可實施,以便識別具有如成本函數所定義的一“低成本,,的 路由表。注意,改變成本函數是改變路由表將由最低限度 處理選取的主要方法。路由最佳化元件1〇4的輸出是透^ 取低限度方法所找到具有一低成本的路由表。 BGP橋接:器106可採用透過路由最佳化元件1〇4產生的路 由表,並J:透過使用BGP而使資訊與路由器U6通訊,藉 此確保路由器可根據路由表而路由。 本發明的效率導向路由系統100的3個元件之其中每一者 現將詳細討論。可了解到這些元件的每—者描述是經由範 例提供,而不是限制,而且有許多在技藝中熟請此技者可 了解的選擇性結構及實施可從此描述取得。 1.效率監督與推論元件 目爲BGP不會在ASes之間交換效率資訊,所以需要從 BGP協定單獨測量可用AS路徑的效率。在本發明中,效率 -11 - 本紙張尺度適财國时標準(CNS) A4祕(21GX297公董)'-------— _ 9 五、發明説明( 監督與推論元件⑽可測量路徑特徵 失,其通常是以效率特徵描述。然而,可了=與封包損 封包損失是經由範例提供,而不是限制 】,潛伏與 路由有關的任何數量的路徑特徵二:且具有與網路、 所有目的地的所有可用路由上心二時,測量應可在 新。然而,因爲收集如此…二’而且他們可即時更 測里與推論-元件⑽可根據—些其他組目的地的實際^ 而使用-推論方法來預測一些組目的地的效率。…羊 效率監督與推論元件⑽最好是以軟體實施,而該抑 可在使用本發明以控制它路由的AS内執行。此外 量可從AS的預期採用’所以他們可正確描述樹能觀察 使用相鄰AS結果以到達任何目的地子網路的效率。因此, 如果多重ASes是本發明用來控制他們的路由,效率監督與 推論元件應可從例如AS的每一者内執行。 風 (a) 效率監督 經由深入观明,用以測量潛伏與封包損失的方法範例現 將描述。然而,可了解到不同技術需要測量其他路徑特 徵。 在技藝中熟諳此技者可了解到一特殊1?位址的來回行程 潛伏與封包損失可透過使用一已知技術ping測量。^叫可 透過將一網%網路控制訊息協定(ICMP)回覆訊息傳送給一 目的地主機及計時需時多久可從該主機接收回覆的一 ICMP而工作。如果回覆在一些指定的時間之後未接收, 它便可視同一遺失封包。一選擇性技術是測量在同步(SYN) 535068 A7 B7 五、發明説明(1〇 ) 與確認(ACK)封包之間的時間,這些封包是使用在三向交 握以建立一傳輸控制協定(TCP)交談。既然路由器與主機 時常降低ICMP路由優先權,所以此技術的優點是它通常 可提供一更正確的效率測量。它亦可將更多可見性提供網 路,因爲許多主機可接受由於防火牆而不能接受ICMP訊 息或不能接收此訊息的TCP連接。 即使更多r可見度可透過不同的TCP交握方法提供。一些 防火牆可透_過阻斷TCP交握的第一同步(SYN)封包而避免 外部主機開始TCP交談。然而,這些防火牆通常允許内部 主機開始與外部連接,所以他們允許ACKs穿透防火牆。 如果一 ACK是傳送給不預期收到它的主機,因爲主機從未 傳送對應的SYN,主機通常使用一重置(RST)封包回覆, 以表示ACK封包是無效。透過使用此行爲,來回行進潛伏 可透過測量在ACK與RST之間的時間而決定。然而,在 ACK到達主機之前,當一些網路透過放棄不想要的ACK而 受到“狀態,咏火牆保護時,此技術不能於所有目的地。對 於在眾所週知TCP埠上自動接受連接的機器而言,例如網 站伺服器,SYN ping是最有效,而且是用以獲得此測量的 較佳方法。 前述測量技術係假設在網路的主機係使用TCP/I P協定。 然而,可了解到如果其他協定發展,將有可比較的方法可 用以建立一目的地的潛伏與封包損失。此外,亦可了解到 其他適當方法亦能進行此測量,而且本發明並未局限於經 由前述範例提供的方法。 -13- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210 X 297公釐) 535068 A7 _ B7 __ 五、發明説明(11 ) 上述的效率及其他路徑特徵通常可透過使用一特殊下一 跳躍AS所提供的路徑探測特殊I p位址而測量。然而,在 網際網路上的路由是在子網路(亦已知爲字首編號)的分配 上指定,子網路(亦以字首編號聞名),其是在I P位址的範 圍。因此,對於將本發明運用到網際網路上的路由目的而 言,需要描述一特定下一跳躍AS所提供的路徑特徵,以到 達一子網經由範例(但是非限制),如此做的較佳方法 -是將個別測vi平均成在一特定子網路内的特別代表性I p位 址,以描述該子網路的效率。當有選擇性方法可定義一子 網路的效率或其他特徵時,將測量平均成在該子網路内的 特別位址是較佳的,因爲一特殊子網路的較佳路徑是可將 較佳效率提供給在該子網路内的特殊位址。 (b)效率推論 即使有不能於各種不同理由使用任何可用Ping方法探測 的許多目的地,可探測的目的地數量仍然是龐大的。例 " 如,有大约' 8萬個字首編號在使用;因此,可達成的測量 數量是8萬倍測量可採行的ASes數量^理想上,透過每個 相鄰A S提供以到達任何特定子網路的路徑測量可即時獲 得。然而’進行這麼多測量將需要實質上的資源。此外, 在這些子網路中的許多主機會猜疑處理此時常發生的探 測’而該等主機是這些子網探測的實際接收者。在技術上 亦不谷易監督在由一相鄰AS所提供路徑上的一子網路中的 一節點效率,而無需亦改變到相鄰AS的該子網路的所有送 出路由。因此,可透過使用一較少數量子網路的測量而在 -14- 本紙張尺家鮮(CNS) A4規格_Χ297^ί^ 1— --- 535068 A7 -------- B7 五、發明説明(12 ) 〜 ' "~ - 所有可用路由及在較少路徑上推論大量子網路的效率。 若要減少必須達成的測量數量,效率監督與推論元件 102可採用一效率推論方法,以便透過使用一些較少組的 子網路外推預測一些較小組的效率。關於這一點,注意, 如果在用來到達每個子網路的路由之間的不同是很小,兩 子網路的效率應該類似。例如,如果到達兩不同j p位址的 路徑是除在接近終點的一些分歧之外是相同的,那麼這 兩IP位址畋任何效率差異必須歸於在不同路徑部份上的效 率不同,其假設目的地主機認爲是部份路徑。另一方面, 當兩不同位址的路徑分歧時,兩位址的效率關係應近似 零。透過使用此原理,在地理與拓撲觀念彼此接近的位址 應該呈現類似的效率。此外,既然子網路係表示〗P位址的 一收集,所以相同推論可適用於子網路。然而,當參考一 子網路的地理或拓撲位置時,可了解到在該子網路中主機 的一般地理、或拓撲位置的意謂是什麼。 注意,一 αι>位址的拓撲位置可時常透過使用標準“記綠 路由’’工具而決定,其可嘗試識別在^選取路徑上的所有 路由器跳躍,以到達目的地。然而,記綠路由時常會提供 不完全的資訊’特別是因爲許多路由器不回覆記錄路由。 雖然它不容易透過一子網路延伸而決定一 I ρ位址的精確 拓撲位置,但是大約地理位置還是可藉由來自不同來源的 相同I Ρ位址的潛伏測量交集而確認。例如,請即參考圖 3,從單一來源200的一 I Ρ位址觀察潛伏可轉換成在來源 200與目的地I Ρ位址202之間的一近似距離。估計的距離d -15- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) Α4規格(210 X 297公釐) 535068 A7
可透過組合觀察的潛伏而決定,例如在範例是顯示53微 秒,及封包速度(每單位時間的距離)的一估計。例如,在 光纖電纜中,封包已知能以類似在眞空的三分之二光速行 進此速率會受到包括實際媒體改變、網路路徑的轉折、 及由路由器或其他裝置所增加潛伏的數個因素的影響。透 過k些變化,可藉由觀察而分析而更可靠決定平均速率。 然而二既然1文有封包能比光速更快移動,所以此速度的上_ 限可容易指定。在此本文中,一子網路的潛伏可重新定義 成在該子網路中的一些組代表〗P位址的潛伏平均。 只要距離在來源與目的地之間估計,一圓周便能使用等 於與位在來源地理位置的一中心距離的半徑而定義。此是 在圖4的圓周204描述,其中來源200是在中心,而且圓周 的半徑是距離估計D。如果距離估計已知是實際距離的上 限,那麼目的地必須位在該圓周内。額外圓周可透過使用 從其他來源到相同目的地的距離估計而建立。例如,圖5 , 係顯示分別'具有與目的地202距離估計D !、〇 2、和D 3的3 個來源200、206、208。來源位置與距離估計可分別用來 定義如圖6所示的交集圓周204、210、212。如果所有距離 估計是實際距離的上限,那麼目的地必須位在所有此圓周 的交集内。此亦在圖6描述,其中目的地202是位在圓周 204、210、212的交集内。注意,圓周2〇4、210、212的直 徑在此範例並未依比例繪出。 _ 注意,每個距離的上限將造成較小的交集區域,因此會 是目的地地理位置的一較精確估計。此外,增加尤其在地 -16· 本纸張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210χ 297公釐)
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535068 A7 B7 五、發明説明(14 理是不同於目的地的更多來源將可進一步減少交集區域及 增加估计的精確度。此外,進行更多測量及選取最低潛伏 測量將進一步減少交集區域的大小。此外,此方法可用於 在每個情況中使用適當距離的特殊I P位址與子網路。注 思’而且’用以識別地理位置目的這些潛伏測量中所使用 的來源不必要是用於監督效率及其他路徑特徵的相同來 源。然而L〜$以監督效率及其他路徑特徵所收集的潛伏需 要從AS的預-期收集,其中AS是使用這些測量進行路由決 定’任何I P位址或子網路的地理位置是與該來源無關,而 且可從任何AS的預期決定。 在估計每個目的地的地理位置之後,在所有對的目的地 之間的一距離估計可容易計算。如果在兩目的地之間的距 離非常小,那麼只可合理正確測量該等目的地之其中一者 的效率,並且假設另一目的地將具有相同效率。此推論的 精確度是決定於兩點的拓撲與地理的彼此接近程度。然 而’如果他們的地理是非常接近,他們便有可能拓撲接 近。因此,推論程度可在兩點間的距離減少時而增加。透 過使用此觀察,可將數個取樣目的地的效率測量組合成一 加權平均,而可更正確估計單一目標目的地的效率。指定 給每個效率測量的加權將會與在目標目的地與取樣目的地 之間是距離相反。距離相反可用來加權每個效率測量,因 爲它係描述效率測量是與目標目的地的不可測效率相同的 相關信賴。 例如,請即參考圖7,如果有3個字首编號PR1、PR2、和 -17- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210 X 297公釐) 五、發明説明(15 ) PR3,而且如果其他路徑特徵的潛伏或測量透過一特殊下 一跳躍AS2而達成從一些來源AS1到PR1*PR2的每一者’ 那麼便可使用AS2所提供的路徑推論PR3的潛伏或路徑特 徵。當透過AS_Y提供的路徑使用時,讓L(AS-X、AS-Y、 PR—Z)可表示從AS ASJK到字首編號PR-Z的潛伏。而且, 讓D(PR X、PR-Y)可表示在字首編號Pk-X與字首編號 PR Y之間游'距離。可透過使用下列方程式而使用如同下 一跳躍AS的_AS2而從AS1到PR3推論潛伏 L(ASIAS2,PR3.^ rL(ASl,AS2,PRl) C~D(PRIPR3) + L(AS\,AS2,PR2)^ —D(PR2,PR3) ' \ D(PR\,PR3) + D(PR2,PR3); 雖然只有兩字首編號的測量是在此範例中使用’但是實際 上,大量的測量應該可用來進行任何單一推論。而且’注 意,在推論方程式中所使用的測量必須已全部使用相同下 一跳躍AS-執行,而且AS必須符合在推論路徑中的下一跳 躍AS。在範例中,AS2是測量與推論的下一跳躍AS °此範 例係假設只有一路徑可用於將路由從來源AS傳送給目的 地。然而,一 AS可連接到多重ASes,因此,可能超過一下 一跳躍AS將可用於將路由傳送給一目的地。因此,爲了進 一步説明,·如果L(AS1、AS3、PR3)是推出,那麼測量亦 必須當作下一跳躍AS3使用。一類似計算將可於每個下一 跳躍ASes實施。而且,可了解到在此述的平均技術是經由 範例説明,而且包括非平均技術的其他技術亦可使同。此 535068
外,當透過在路徑上共用㈣由器數量測量的共用拓撲量 可用來加權每一項,而不是使用在上述範例中每一項加權 的距離相反。
裝 雖然不保證此技術將可正確估計任何特定目的地的效 率,但是可有效容易使用實際測量的一收集而決定。透過 使用此測量,可直接決定推論的測量比率,此需要任何特 定精確性贫度。例如,一些任意選取部份的測量可當作須 透過其餘^取樣内”測量所預測的“取樣外,,處理。‘‘取樣 外’’資料的相對大小會減少,直到錯誤的平方根値(RMS)* 在一可接受臨界内爲止。 此外,雖然推論路徑特徵的前述技術是較佳時,但是可 了解到推論能以其他方式達成,其包括(但是未局限於)下 列: 1.監督數組字首編號,然後以相同方式在該組中處理所 有字首編號。 2 ·聚集字晉編號可根據類似而設定,並且能以相同方式 處理所有此聚集字首編號。 3·%·聚集字首編號可設定在具有類似特徵的子集,並且 能以相同方式處理子集。 4·根據類似的一些標準而將字首編號安置在數組,例如 (但是未局限於)效率、地理位置、及其他相關因素,並且 以相同方式在該等數組中處理所有字首編號。 注意,一組可以是單一字首編號、一群字首編號、兩組 聯合,其中兩組是地理接近,兩組聯合,其中兩組可經歷 -19- 本紙張尺度遑用中國國家標準(CNS) A4規格(210x 297公愛) 535068 A7 _ B7 五、發明説明(17 ) 到與ASes有關的類似效率、數組的組及類似。 最後’在此述的推論路徑特徵的技術額外改善包括(但是 未局限於)下列: 严 1.在與路徑特徵可推論的目的地AS路徑相同的AS路捏 上進行效率測量。 2·將透過記錄路由決定的拓撲加入推論技術。在此事件 中,每個晕可透過測量的目的地及推論執行的目的地共 通的路徑長:度而加權。 (c)圓周的交集 雖然推論處理需時常執行,爲了要説明不同八8路徑的效 率改變,所以子網路的地理位置並未時常改變。因此,用 以決定子網路地理位置的處理不需要時常實施。然而,當 該處理實施時,它需要以一較合理的短時間執行。該處理 的大部份計算工作包括找出一組圓周的交集,以表示從每 個來源到艮的地的距離,如此便可找出交集必須有效率達 成。 , 可了解到任何兩圓周的交集可從簡單的代數計算,而且 假設實際交集的圓周可透過交集的兩點而描述。交集的一 組圓周能以兩階段完成。首先,交集的兩點可於所有對的 圓周計算。如果任何圓周是完全包含在一較大圓周内,那 麼較大圓周便可丟棄。在第二階段,來自第一階段的所有 點可測試,以決定他們是否包含在每個圓周内。任何兩圓 周的交集能以固定時間執行,而且個方法可形 成N個圓周對,其每個可產生兩點。因此,第一階段可產 -20 - 535068
生2*N*(N-1)WN_1M固點。第二階段可在這也點的每 -點與射回周的每-者之間執行_固定時間的比較。既 然來自第一階段有N(N-1HU點,將奋女w Λ ;1U點將會有個比 較,所以它能以〇(N 3)時間執行。因此, 〇(NW轉、個步驟執行,其… 如果來源的數量是較大,那麼一組圓周的交集〇,3)處 理便較慢·,可使用以綠性時間執行的一直接近似而 加速交叉處理。在從該組交叉任何兩圓周之後,一矩形 可構成’而在他們交集區域跳躍。任意選取的矩形虛任何 ㈣表^此步驟可於所有其 餘的圓周重複,而且在每個步驟產生的矩形可用於下一步 驟的交集。如果描述該等交集之其中每一者而產生的矩形 是完全圍繞於交集區域,那麼在最後步驟產生的最後矩形 將完全圍繞在每個圓周區域的交集。在兩圓周之間的第一 交集是以固定時間執行。同樣地,其餘N_2個步驟的其中 每一步驟是在一圓周與一矩形之間的一固定時間交集。因 此,整個處理能以O(N)步驟執行,其·中N是圓周數量。 運用於3個交集圓周300、302、304的一上述‘‘矩形近似 値’’處理範例是在圖8A至圖8D描述。首先,例如圓周 300、302的兩圓周交集306將如圖8A所示決定。然後,交 集的區域可透過一交集物件308而劃界線,其是如圖所 示的矩形。交集物件308應該表示圍繞交集的最小跳躍方 塊。請亦即參考圖8C,估計的交集是在交集物件3〇8内的 父叉平行線310區域。現在’當第三圓周304纟會製時,圓周 -21 - 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210 X 297公釐) 535068
304與叉集物件3G8的交集可決定。在圖81)顯示的範例中, 圓周304與交集物件308的交集是如交又平行線區域η]顯 示〇 因j,從圖可看出,上述方法是概述與一交集物件的交 f。交集目然後與一隨後的圓周或表示隨後圓周的一物件 父集。當叉集物件最好是如上述的矩形時,他們可選擇性 具有亦是多〜〜角形的其他形狀。該方法可在精確成本上透過一 採用線性呶間執行的一計算技術而減少計算的複雜度及增 加計算的速度。 ’ 2.路由最佳化元件 請即重新參考圖2,路由最佳化元件1〇4最好包含可根據 有關路由選擇的任何資料而產生路由表的軟體。它具有可 存取透過效率監督與推論元件102及例如傳送給每個字首 編號的路由108量、每個下一跳躍AS可用的容量11〇、及使 用任何下一跳躍AS的價格112之其他相關資訊而提供。路匕 由108可使用NetflowTM或類似而容易獲得。“管線大小,,或 谷量110可攸系統设計資訊取得。價格112可使用中框提供 者或其他而從契約或其他服務協議取得。如果沒有有關一、 特殊路徑特徵的其他資訊,從AS跳躍的觀點可至少知道路 徑114的長度’所以此亦可提供所有路徑的路由最佳化元 件104。此資>訊可容易從BGP取得。同樣地,一特定子網 路是否是可從一相鄰AS到達必須提供給路由最佳化元件 一 104,所以某些路徑可從選擇處理排除。如果其他變數認 -爲是與例如路由類型的路由選擇處理有關,那麼他們亦應 -22- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210 X 297公釐) 535068 五、發明説明(2〇 該達成可取得路由最佳化元件1〇4。在 將了解到有許多方法可僅普袓m 3此菽者 J使資科用於路由最佳化元件104, 但是最通常的應用解決是將它儲存在資料庫。
所有可用路由資訊、乃杯Y 田 田貝矾及任何其他有關資訊的提供,路由 2佳化疋件104的目標是儘可能產生當作“良好,,的路由 表。然而’本發明的每位使用者具有“良好,,路由的—不同 定義。例如>,一 4b徒用去可处备 一便用者了把更關心封包損失而不是潛 伏’所以他-們想要路由最佳化元件1〇4,以 損失的路由表,即使裝置增加潛伏。其他使用 心選取任何路徑的價格,所以如果此表示他們不必支^ 多’他們可能較喜歡造成較高封包損失與潛伏的路由表。 a了要説明路由選擇處理的不同偏愛,路由最佳化 刚允許使用者指定一路由表成本函數。成本函數可評估 任何路由表’並且將它指定給具有表示所謂較佳路由表較 小成本的二些非負的實際値成本。成本函數可使用路徑特 徵或任何其地相關資訊以決定成本。 雖然本發明的使用者可自由定義任何成本函數,々是它 是路由最佳化元件的責任是要找出具有如該成本函數所定 義的一小成本路由表。透過可能路由表的魔大空間,路由 最佳化元件可使用-減小演算法’而不是耗盡全力搜尋以 找出具小成本的路由表。 ⑷路由表 -路由表^下-跳躍AS可用來到達任何特定字首編號的 -矩陣。有母個來源AS的—列及每個目的地字首编號的一 -23- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210 X 297公釐) 535068 A7
欄。對於任何路由矩陣R而言,標記法R [i,j]係表示由來 源AS 1所使用的下一跳躍AS,以到達目的地』。如果本發 明/、控制單一 As的路由,那麼在矩陣中只有一列。然而, 本發明的其中一利益是它可在複數來源ASes上進行最佳化 路由以允5午他們更可一起使用例如可用頻帶的網際網路 資源。 例如’ 19係顯示一網路結構範例圖式,其中有8個 ASes ·· AShAOO、AS2 402、AS3 404、AS4 406、AS5 408、 AS6 410、AS7 412、和 AS8 414。AS6 410 是表示 PR# PR2,AS7 412是包括字首編號Pr3,而且AS8 414是包括字 首編號PR4。然而,可了解到一網路可包括較少或較大的 ASes,而且每個八8包括至少一字首編號。而且,注意圖9 係顯示AS1 400具有數個相鄰ASes。有關這一點,as 400 是稱爲一“高度多終點” AS ;即是,它是直接連接到大巷 的其他ASe~s。 假設8個ASes的其中每一者認爲是一來源AS,此結構的 可能路由表是在圖10顯示。然而,可了解到,圖1〇顯示的 路由表只是範例,而且由於可用的選擇性路徑數量,亦有 可使用的許多其他路由表。 現專注於來源AS 1 400,圖9亦顯示從AS 1 400到AS6 410 或AS7 412或AS 8414的許多可用路由。此表示圖1〇顯示路 由表的第一列具有如圖11至圖14所示的許多選擇性登錄。 例如,在圖11中,字首編號PR^PR2(兩是在AS6 41〇)的路 由經過AS2 402,當作是下一跳躍AS。或者,兩字首編號 -24 - 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210 X 297公釐) 535068
的路由可路由通過如圖12所示的AS3 4〇4。在根據效率的 AS2 402與AS3 4〇4之間的事件巾,關係可任意打破。或 者’我們可透過平衡在部份網路上的負荷而將關係打破。 例如,在圖13的路由表中,字首編號pRi和pR2的路由是分 別在AS2 402與AS3 404之間分配。然而,可了解到,負荷 平衡並未局限於根據效率而在路由之間有一關係的情況; 在一特殊路'味上的負荷、或負載大體上可以是最佳化路由 目的的一額^4卜因素。 請即亦參考圖14,仍然根據圖9的一進一步選擇性路由 表係假設AS5 408是用於路由到字首編號pR4的次佳的下一 跳躍AS。在圖14的路由表中,AS4 406是當作路由到字首 編號?尺4(亦即,藉由入37412以取代直接到八88414)下一跳 躍選AS而選取。在技藝中熟諳此技者可了解到前述路由表 只是範例,許多選擇性路由表可於圖9顯示的網路結構產 生。 二 從圖可看〜出'因此,許多選擇性路由表可應用於將路由 從一來源AS傳送給一目的地。隨著前·面討論的路由表,用 以決定與一路由矩陣有關成本的成本函數現將討論。 (b) 成本函數 成本函數可決定使用任何路由矩陣的成本。注意,可將 相同成本函數提供給一路由矩陣,而不管有多少列是出現 在路由矩陣。換句話説,如果使用相同路由最佳化元件的 來源ASes數量增加,不需要修改成本函數。 結合取有關路由的一些項目的範例成本函數可如下描述 -25- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210X 297公釐) 535068 A7 B7 五、發明説明(23 ) C(R)=kl •Latency (R)+k2 •Headroom(R)+k3 ·Ργι〇6(Κ), 其中R是路由矩陣,C是路由矩陣的成本,而且kl、k 2和 k 3是係數,以允許該項相關係數的方便轉換。 一第一項形式範例,Latency(R)是 Y^TrafficliJ] # Latency[i,j\R[i,j]] 其中Traffi£〜fi3 j]係表示從AS i傳送給字首編號j的路由量, 而且Latency^,j,R [i,j]]係表示當從AS i到達字首編號j 時,透過使用下一跳躍AS R[i,j]所預期的潛伏量。理由是 此是用以描述Latency(R)的一良好選擇,其係表示每位元 組的平均潛伏,所以一小値係代表一小平均潛伏。 第二項Headroom(R)係表示當在任何路徑上的路由量與 可用容量相比較是較大時所發生的佇列效果。雖然不容易 沿著一整個路徑知道精確容量,但是在來源ASes與他們相 鄰之間的容量是可使用。佇列效果可透過使用一非常正確 的佇列模型%述,但是對於本發明而言,一簡單線性函數 是足夠的。此一函數是説明當路由與容量的比率很小時, 佇列效果可忽略,但是該比率較大時,佇列效果是重要 的。例如,下列函數係使用總容量的70%當作臨界値,其 中Headroom(R)項可如圖15所述變成較明顯:
Headroom [R]二如果[TrafficToC apacityRat io[i,k] < 0.7, 那麼 kSmall· TrafficToC apacityRat io[i,k], 否貝丨J kL arg e( TrafTicToC apacityRat io[i,k] 其中 -26- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210 x 297公釐) 535068 A7 B7 五、發明説明(24 )
TrafficToCapacityRatio[i,k] = ~ ^,Traffic[i,j\else 0]
Capacity[i, k] , 而且與方程式中其他項的大小相比較,kSmall是一些小數 値,而且kLarge是一些大數値。透過使用此負載函數説明 佇列具有的優點是當與可用容量相比較的路由量較大時, 負載將是在方程式中的最重要因素,但是當比率很小時, 該項與其他''因素相比較是很小。注意,kSmall和kLarge的 , 値及臨界位:專可任意選取。既然當路由與容量的比率增加 到負載項被認爲明顯的一點時,其目標是具有成本函數快 速成長,所以其他加權與臨界値亦可使用。 價格項Price(R)是根據路由矩陣的路由成本金額數。此 係因在每個來源AS與每個下一跳躍AS之間的經濟協議及 路由矩陣將使每個來源AS傳遞給每個下一跳躍AS的路由 量而定。 有數個其1他項是出現在成本函數。例如,封包損失是與 路由選擇是常有關,而且能以非常類似於潛伏的一方式 加入成本函數。可能很有用的一項的—較不明顯範例是一 Route-Change項,其中R0ute-Change(R)==如果此路由矩陣 貫際使用所改變的路由量。Route-Change項對於避免不必 要改變是有用的,或有助於避免時間振動。 (c)減小浪算法 有數個眾所週知的演算法可用來減少成本函數。每個此 一 演算法可在速度、最佳化、與資源需求之間提供不同的優 -缺點。一些範例是一般演算法、模擬韌化、與梯度搜尋。 -27- 本紙張尺度適巧國家標準(CNS)A4規格(21〇χ297公爱) 535068 A7 — ..... .B7 五、發明説明~ —— --- U算法或許實際要使用大量記憶體以提供路由表的 小。雖然模擬勒化不需要與一般演算法相比較 =的記憶體’但是可能提供較慢速率,其中新的路由表: 而要產生回應網路情況的變化。梯度搜尋不耗用記憶體, 而且它與模擬勃化相比較是非常快速,但是它的解決時常 是次佳的,因爲它會陷入區域最小量。 雖然它料表示許多技術可如成本函數定義而用來找出 ,小成本料由矩陣,但是較佳演算法令人驚誇的簡 單i、向的意行走,其偶然上緣移動,以便從區域最小値 跳脱。若要更明確,演算法可透過任意產生一開始路由矩 陣而工作。它然後可透過任意選取一些來源AS i及一些目 的地字首編號j而處理一些數量的重複。隨著一些可能 性,Έ:可任意將一新的下一跳躍AS指定給R [丨,』],或它可 將下一跳躍AS指定給R [i,j],以造成最低成本。若要找出 下一跳躍AS造成最低成本,它可反覆於所有選擇性的下一 跳躍ASes,·〜將他們指定給R[i,』],然後評估新路由矩陣的 成本函數。類似梯度搜尋,此演算法只進行區域移動。然 而’ i不會較早陷入區域較小値因爲偶然隨意移動。 傾向隨意行走演算法的一實際問題是它在每個會重複, 除非它是任意指定下一跳躍AS,它必須於每個下一跳躍 AS選擇時,·每次評估成本函數。如果成本函數的計算較 慢,那麼此便限制能以合理時間量計算的演算法重複數 量。此是一問題,因爲如果演算法不能執行於許多重複, 那麼在最後重複的路由矩陣將不會非常理想。透過再評估 -28- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210X 297公釐) 535068 A7 B7 五、發明説明(26 ) 及更新該資訊的每個階段上快取記憶資訊而可時常加速成 本函數的評估。 例如,考慮一成本函數 C(R)=kl «Latency (R)+k2«Headroom(R) 隨著前述定義的潛伏與負載。假設有一些路由矩陣R0具有 R0[AS1,PR1]=AS2,而且C(R0)=C0。除了 R1[AS1,PR1] = AS3之外,_建_構R1等於R0。計算C(R 1)可快於只將成本函 : 數應用於Ri。從成本函數的定義,C(R0)=kl*Latency(R0)+ , k 2 * H e a d r ο 〇 m ( R 0 ),而且 C ( R 1 ) = k 1 * L a t e n c y ( R 1 ) + k2*Headroom(Rl)。潛伏項的加速可觀察出 kl*Latency(Rl) = kl *Latency(RO)-Latency[AS 1,PR1,R0[AS 1,PR1 ]]+ Ltency[AS 1, PR1,R1[AS1,PR1]]。因此,可透過只快取記憶先前潛伏 項Latency(RO)而計算新的潛伏項。 負載項是略微複雜,由於非線性佇列效果。然而,如果 一矩陣可甩來保持追蹤傳送給每個相鄰AS的路由量,那麼 h 負載項便亦'可很快計算。如果NeighborTrafficJlO是表示從 任何其他A S傳送給每個A S路由量的一矩陣,那麼 NeighborTraffic_Rl 便可定義爲 NeighborTraffic_Rl [AS 1, AS2]=NeighborTraffic_R0[ASl,AS2]-Traffic[ASl,PRl]。此 ,h,NeighborTrafficJll[ASl,AS3]=NeighborTrafficJR0[ASl,AS3]+ Traffic[A&l,PR1 ]。對於所有其他對的ASes而言, NeighborTraffic—Rl[i,k]=NeighborTraffic_RO[i,k]。從NeighborTraffic—Rl 一 矩陣,可容易計算負荷項。然而,先前負荷項可從下面計 -算 TrafficToCapacityRatio -29 - 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210 X 297公釐) 535068 A7 B7 五、發明説明(27 )
TrafficToCapacityRatio[i,k] = " k^Traffic[i,jleIse 0]
Capacity[i7k] ,透過使用NeighborToTraffic矩陣’從下面計算値
TrafficToCapacityRatic^k}:歷化7聯]
Capacity[i, k] 此方法不能在某種類的成本函數工作,但是每當成本只是 從該等變二數的每一者加總成本値時’可正確説 =
Cost(Rl)=Cast(RO)-CostContribution(01dValue)+ CostContribution ^ (NewValue)。如果個別値可快速計算,那麼從舊成本找出 新成本亦很快,其假設有少數的改變。 (d)多重來源ASes 如前的表示,本發明可用來最佳化具多重來源ASes之一 系統路由表。此一路由表範例是在圖10提供。透過最佳化 多重來源ASes之一系統所產生的路由表可潛在比單獨透過 進行路由決定所產生的更理想。例如,最佳化演算法可將 Λ 路由指定f該等來源ASes的其中每一者,以致於來自所有 這些來源ASes的路由不會超過在任何路徑上可用的容量。 然而,如果決定是單獨達成,那麼即使該路徑的容量已由 一些其他來源的路由所耗盡,一來源A S可沿著一路徑而路 由。然而,如果路由最佳化演算法的單一範例係選取數個 來源ASes的路由,那麼如果他們不能與路由最佳化演算法 通訊以接收路由決定,這些來源ASes可能會遺失函數。除 一 了從路由中夬化所增加的失敗可能性之外,如果路由矩陣 — 的列數非常大,最佳化演算法會變成較慢。 -30- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210X 297公釐) 535068 A7 ___B7 五、發明説明(28 ) 當數個來源ASes的路由最佳化時,本發明可將路由矩陣 劃分,所以部份可平行解決。圖16係顯示圖1〇的一路由表 範例,其中橢圓形係描述多重部份。路由最佳化演算法的 每個範例係使用整個路由矩陣,但是只允許修改在該矩陣 的一些登錄。該等來源ASes的每一者可執行一演算法範 例,以允許修改在對應該來源AS的列中任何元件。亦有一 演算法的,〜中央π範例,以允許修改在對應於任何來源AS : 中包含一字。首編號的任何欄中的任何元件。注意,在一來 源AS執行一演算法範例的矩陣部份允許修改與中央演算法 允許修改的邵份矩陣重疊。然而,在可由於每個來源As執 行的演算法所修改的部份矩陣之間是沒有重疊。 演算法的中央範例必須週期性從每個來源AS取回一路由 矩陣副本,並且該路由矩陣副本傳送給每個來源AS。當演 算法的中央範例從一些來源AS獲得一路由矩陣副本時,它 便可從該路由矩陣將某些登綠複製到它本身的路由矩陣。a 明確而言,〃它可從對應該來源AS的列複製這些登錄,而該 等登錄不是在對應於其他來源ASes中包含字首編號的欄 中。當在一來源AS上執行的演算法範例從中央演算法範例 接收一路由矩陣副本時,它亦可某些登綠複製到它本身的 路由矩陣。它可從未對應該來源AS的所有列複製全部登 綠。從對應該來源AS的列,它可從對應在其他來源ASes中 包含字首編號的所有襴複製全部登錄。 _ 3. BGP橋接器元件 - 在此點上,可了解到透過在一來源AS中的路由最佳化元 -31 - 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210 X 297公董) 535068 A7 B7 五、發明説明(29 ) 件104所達成的決定需要傳遞給在該AS的該等路由器的其 中每一者。此可透過使用BGP橋接器元件106達成。 在實施方面,路由最佳化元件104可將在對應該AS的路 由矩陣中的列傳送給BGP橋接器106,而該BGP橋接器是一 路由伺服器,其可使用外部的BGP(EBGP)而與該等相鄰 ASes的其中每一者對等,而且在該AS内具有一路由映射 器。路由何'服器可修改而包括路由最佳化元件104的一非 : BGP雙向通。訊通道,以允許BGP橋接器106與路由最佳化元 、 件104的所有BGP通訊,而且進一步允許路由最佳化元件 104與BGP橋接器106的一路由表通訊。一選擇性修改亦可 使BGP橋接器106在IBGP通訊。根據它從相鄰ASes接收的 路徑及從路由最佳化元件104接收的路由表,BGP橋接器 106可選取那個下一跳躍應該可用來到達任何特定字首編 號。在多數情況中,BGP橋接器106將只可選取透過路由 最佳化元件104所指定的下一跳躍。然而,因爲BGP橋接 〃 器106與相鄭ASes對等,所以它可知道透過路由最佳化元 件104所指定的一路由是無效,可能結果是路由退出。如 果透過路由最佳化元件104所指定的一路由不能使用,那 麼BGP橋接器106可透過使用標準BGP路由選擇演算法而根 據從相鄰ASes接收的資訊選取,而且可將此資訊傳遞給路 由最佳化元件104。該選擇可透過使用EBGP而與路由映射 器通訊,而且路由映射器可透過使用内部的BGP(IBGP)而 一-通訊,以決定在AS的所有其他路由器。 一 PN APS的配置 -32- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210X297公釐) 535068 A7 B7 五、發明説明(3〇 ) 到此,本發明大體是描述有關ASes,而且特別是關於多 端點的ASes。本發明亦特別適於採用一私人網路存取點 (PNAP)的網路,此是一高度的多端點AS。大體上,一 PNAP可認爲是由兩等分組成。一半是連接客户;另一半 是連接到NSPs或“網路服務提供者”。這些NSP接著是連接 到目的地,此可以是NSPs的客户或其他PNAPs的客户。例 如,圖17係示一互接網路500的電路圖,其具有一第一 : PNAP 502及第二PNAP 504是藉由NSPs所提供的複數中 、 樞B 1至Β η而連接到網際網路506。顯示的每個PNAP具有 將它分割成一客户端CS及一提供者端PS的一垂直虛線, 而供者端是連接到複數中樞。在顯示的範例中,PNAPs的 提供者端是藉由中樞B1至Bn而彼此連接,其接著是連接 到網際網路506。注意,當只有兩PNAPs顯示時,在網路 能有一或任何其他數量的PNAPs。 若要簡化屬,只有顯示的兩客户508、5 10是連接到PNAP " 502的客户端、而且只有顯示的兩客户512、514是連接到 PNAP 504的客户端。然而,可了解到,更多客户典型是連 接到PNAPs的客户端。注意,客户508、5 10是連接到兩 PNAPs的客户端,因此,可考慮“多端點”。然而,一客户 可同時選擇性連接到只有一 PNAP或任何數量的PNAPs。而 且,注意,顯示的客户508、5 10是分別連接到連結516、 5 1 8、及到網際網路506。此亦可考慮一“多端點”結構。然 一-而,可了解到,不需要多端點的任何客户。 一 如上述,PNAPs的提供者端是連接到由NSPs所提供的複 -33- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210 X 297公釐) 535068 A7 B7 五、發明説明(31 ) 數中樞。這些中樞接著可形成大部份的網際網路506結 構,其中例如目的地520、522的網際網路使用者亦連接。 雖然有任何數量的目的地,所以只顯示兩此目的地的簡化 圖。注意,NSPs不會在在這些中樞上藉由PNAPs而在他們 本身之中交換路由。在NSPs之間的路由交換以提供中樞 B1至Bn可在公眾或個人對等點(未在圖中顯示)上發生。 例如,客户一508典型是藉由PNAP 502而將它的交通從客户 : 端路由到振供者端。然後,PNAP 502可在另一 PNAP上選 :乂 取從客户到一目的地、或在該等中樞B1至Bn的其中一者 上到例如目的地520之一非PNAP目的地的路徑。 可了解到,爲了使路由從一 PNAP客户到一目的地,在 PNAP的一或多個路由器必須具有一路由表,以指定到目 的地的下一跳躍AS。請即重新參考圖2,而且如先前的討 論,BGP橋接器106是以一 BGP相容格式將路由資訊從路由 最佳化元件104路由到路由器116通訊。可了解到當本發明 u 是以一 PNAP實施時,路由器116可在PNAP。而且,注 意,在顯示的結構中,路由表的任何變化可透過BGP橋接 器106傳遞給在PNAP的每個路由器。此亦可使BGP橋接器 106在每個PNAP中將資訊傳遞給每個路由器。 注意,此是不同於路由表在美國專利案號6,009,081中傳 遞的方式,該專利在此僅列出供參考。在該系統中,每個 PNAP具有唯一 AS,在一 PNAP中的所有路由器可彼此通 一-訊,而且具有與PNAP相同的AS,而且每個中樞具有唯一 一 AS。一路由映射器可用來對照所有路由,應用一政策,及 -34- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210 X 297公釐) 535068 A7 B7 五、發明説明(32 ) 根據應用的政策而在PNAP中將一篩選組的路由傳遞給所 有路由器。然而,在本發明中,路由映射器是不需要;相 反地,BGP橋接器106可依需要邏輯連接到每個核心路由 器或邊緣路由器,並且直接傳遞路由。核心路由器與邊界 路由器只轉送封包,而且不做政策決定。如果路由最佳化 元件104失敗,BGP橋接器106便持續存在路由表。 經由在橋接器106與在一 PNAP中路由器之間介面的 進一步説畈-,圖18可提供一擴大路由器結構600的一範 例,其中核心與邊界路由器可採用。在圖1 8顯示的範例 中,一對BGP橋接器106a、106b是連接到冗餘的路由最佳 化元件104。BGP橋接器106a、106b接著是連接到開關 602a、602b,其接著是連接到複數核心路由器60^至 604n,其每個是接著連接到一 NSP路由器6061至60611#此 外,邊界路由器608a、608b是連接到開關602a、602b,而 且客户是連接到邊界路由器608a、608b。 在實施方面,BGP橋接器106a、106b可藉由正常BGP對 等交談而從NSP路由器606獲得目的地路由。BGP橋接器 106a、106b然後可通訊資訊以路由最佳化元件104,供如 前述的最佳化。在最佳化之後,路由最佳化元件104接著 可與BGP橋接器106的每個目的地字首編號的一路由表通 訊,用以決定路由選擇。在路由最佳化元件104於任何理 由變成不操作的情況下,BGP橋接器可根據接收的最後路 由表及從NSPs接收的動態資訊而持續進行路由選擇。 邊界路由器608是藉由開關602而連接到核心路由器604 -35- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210 X 297公釐)
裝· 訂
535068 A7 B7 五、發明説明(33 ) 及與BGP橋接器106的對等。核心路由器604亦與BGP橋接 器106對等。在核心/邊界與BGP邊界之間的對等是藉由 IBGP,而EBGP是用於在NSP路由器606與BGP橋接器106之 間的通訊。路由前向決定可透過邊界路由器608達成,其 可從BGP橋接器106獲得單一路徑106。獲得如同邊界路由 器之單一路徑的核心路由器604可將路由轉送給NSP路由器 606 〇 - 注意,透X過與BGP橋接器的一路由表通訊,路由最佳化 \ 元件104在路由中有許多彈性,包括(但是未局限於)根據選 擇性位準或服務品質而考慮路由決定。 請即參考圖19,其係顯示一路由器結構700的較一般性 範例是進一步描述本發明是如何在一 PNAP實施。在此, 在圖1 8顯示的核心與邊界路由器已移除。相反地,BGP橋 接器106是藉由使用IBGP的開關702而與邊緣路由器TOhS 704n對等'BGP橋接器106亦透過使用EBGP而與NSP路由 “ 器706及客户708對等。注意,客户對等只在如果客户具有 一 BGP相容路由器時同意,在此情況a客户可提供透過客 户所路由決定的路由資訊。而且,注意,BGP橋接器不傳 送有關所有對等知道的網路。相反地,只有客户路由是傳 送給NSP路由器。如果NSP路徑亦傳送,路由會藉由PNAP 而在NSPs之間無意傳輸。 從圖可看出,因此,BGP橋接器106可從NSP路由器接收 — 所有可用路由的字首編號,並且將該資訊與路由最佳化元 -件104通訊。路由最佳化元件104接著可透過將供決定路由 -36- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210X 297公釐) 535068 A7 B7 五、發明説明(34 ) 選擇的路由表與BGP橋接器通訊而影響路徑選擇。 在一 PNAP中實施本發明的一額外特徵係有關獲得效率 測量。如先前的討論,潛伏是在決定一特別路由效率的重 要因素,而且有數個方法可決定潛伏,例如透過使用前述 的pings。然而,既然一 PNAP可連接到多重中樞,所以需 要可在一特別中樞上進行潛伏測量。如此做的一方法是透 使用稱爲I F的“釋放來源路由”特徵而指定在ping中的下一 跳躍AS。绻而,釋放來源路由並非一致支援。請即參考圖 20,一選擇性方法是在每個中樞連接的PNAP末端上安置 一可定址裝置,而且一位址對於特殊中樞提供者是唯一。 例如,如圖20所示,PNAP1 800和PNAP2 802是藉由一第 一提供者所建立的中樞B1及由一第二提供者所建立的中樞 B2而互接。一第一可定址裝置804是安置在PNAP2 802, 而該PNAP2具有中樞B1的提供者是唯一位址。同樣地,一 第二可定址裝置806是安置在PNAP2 802,而該PNAP2具有 中樞B2的獲供者是唯一位址。每個可定址裝置然後可在它 相關的中樞上探測,用以進行從PNAP 1到PNAP2的一潛伏 測量。而且注意,先前描述的圓形交集與推論方法亦可使 用,以推論不能探測的一特殊目的地潛伏。因此,可看出 本發明可在網際網路上使交通路由最佳化。雖然本發明已 在採用包括PNAP s的AS es之一網路本文中描述,但是在技 藝中熟諳此技者可了解到本發明可運用於任何資料通訊網 路。它亦可了解到,雖然討論是著重在路由的AS,但是在 此描述的技術可運用在一網路上任何點之間的路由流程。 -37- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210 X 297公釐) 535068 A7
此外’可了解到在此述的本發明可當作-網路監督工且使
用,以決定—問題是否存在網路上。既然每個效率,督I 推論元件是在網路上的每隔-點的測試站,所以路由最佳 化元件可使用此資訊,以監督在特殊路由上的網路交通、户 及傳輸路由的成本。因此,—特殊路由的高相對成本可: 作在網路上的一問題指示符使用。 田 、可了解到1法及系統最好可透過使用_傳統電腦系統實 施,其包板相關的軟體、硬體、通訊介面及類似,以實施 在此述的函數。在技藝中熟諳此技者可了解到實施如在此 述的本發明的實際碼可透過使用傳統程式化技術而於各種 不同的平台窝入。因此,程式碼的細節不在此描述。 雖然上述包含許多特徵,但是這些應不致於構成對本發 明範圍的限制,而只是對本發明的一些提供的較佳具體實 施例的説明。如此,本發明的範圍可透過附綠申請專利及 其相關合法而決定。因此,可了解到本發明的範圍是完全 包含在技藝申熟諳此技者變得更明顯的其他具體實施例, 而且本發明的範圍因此只局限於附錄的申請專利,其中單 數元件的參考並非意謂著“ 一及只有一,,,除非明白表示, 否則疋“一或多個”。在技藝中熟諳此技者的上述元件的所 有、、構、化學、及函數同等物是在此列出供參考,而且是 涵蓋於目前的申請專利。而且,不需要一裝置或方法來説 明本發明所要解決目前申請專利所包含的每個及每一問 題。此外’在目前揭露中沒有元素、元件、或方法步驟是 意屬於公用’而不管元素、元件、或方法步驟是否在申請 -38 - 本紙張〜錢㈣關家標準(CNS) Α4規格(210 X 297公Ε 535068 A7 B7 五、發明説明(36 ) 專利範圍引用。在此沒有申請專利元件是在35 U.S.C. 112 的第六章規定下構成,除非元件使用“表示爲,,的片語引 用。 -39- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210 X 297公釐)

Claims (1)

  1. 535068 第090111831號專利申請案 中文申請專利範圍修正本(91年8月) 申請專利择畏 A8 B8 C8 D8 修正補充 1. -種用以在網路不d原路由到一路由目的地之方 法,其中複數路由可使用,其包含: 將一成本指定給該等路由之其中每一者,並且如一成 本函數的定義而選取具最低成本的路由; 測量在該來源與複數其他目的地之間的潛伏; 決定在該路由目的地與該等其他目的地之間的實際距 離; 計算當作該距離函數的該潛伏測量的一加權平均;及 透過使用該加權平均,其是當作在該來源與該路由目 的地之間的一潛伏估計。 2 .如申請專利範圍第1項之方法,其進一步包含: 將該選取的路由傳遞給一路由器。 3 ·如申請專利範圍第2項之方法,其進一步包含: 使該路由器在該選取的路徑上從該來源路由到該路由 目的地。 4·如申請專利範圍第1項之方法,其中該成本是在該成本 指定的路徑上的一路徑特徵函數。 5 ·如申叫專利範圍弟4項之方法,其中該路徑特徵是從由 潛伏、封包損失、負荷、價格、路徑長度、路由變化、 及BGP可通達性所組成的群選取。 6·如申請專利範圍第4項之方法,其進一步包含根據與在 该等可用路由上從該來源將路由傳送給另一目的地有關 的該路徑特徵的測量而決定該路由目的地的位置及推論 該路徑特徵。 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210 X 297公釐) 535068 A8 B8
    7·如申請專利範—圍第6項之方法,其中該路由目的地的位 置是透過一圓形交集方法而決定,其包含: "、J量從複數來源位置路由到該路由目的地所使用的 間; 將該等時間轉換成對等距離; 透過使用與中心的該等來源位置的圓半徑相同的該等 距離而形成複數交集圓周;及 從該等圓周的交集而決定該路由目的地的實際位置。 8.如申請專利範圍第4項之方法,其進一步包含根據該其 他目的地到該路由目的地的實際接近,透過決定從該來 源到其他目的地的該路徑特徵之一加權平均而推論該路 徑特徵。 9· 一種用以在網路中從一來源路由到一路由目的地之方 法’其中複數路由可使用,其包含·· 對於每個可用路由而言,獲得與從該來源路由到該路 由目的地有關的一路徑特徵測量; 透過使用一成本函數,將一成本指定給每個可用路 由’當作與该路由有關的一路徑特徵函數; 減少在該等可用路由上的該成本函數; 根據透過減少該成本函數所決定的最低成本路由而該 交通路由;及 根據該其他目的地到該路由目的地的實際接近,透過 決定從該來源到其他目的地的該路徑特徵之一加權平均 而推論該路徑特徵。 -2 - 本纸張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210X297公釐) 535068 A8 B8 C8 申清專利祀圍
    瓜如申請專利範圍第9項之方法,其進一步包含: 將該最低成本路徑傳遞給一路由器。 u·如申請專利範圍第10項之方法,其進一步包含: 造成孩路由器在該最低成本路由丄將交通從該來源路 由到该路由目的地。 12·如申請專利範圍第9項之方法,其中該路徑特徵是從由 潛伏、封包損失、負荷、價格、路徑長度、路由變化、 及BGP可通達性所組成的群選取。 13.如申請專利範圍第9項之方法,其進一步包含根據與在 孩等可用路由上從該來源將路由傳送給另一目的地有關 的該路fe特徵的測量而決定該路由目的地的位置及推論 該路徑特徵。 14.如申請專利範圍第13項之方法,其中該路由目的地的位 置是透過一圓形交集的方法決定,其包含: 測量從複數來源位置路由到該路由目的地所使用的時 間; 將該等時間轉換成對等距離; 透過使用與中心的該等來源位置的圓半徑相同的該等 距離而形成複數交集圓周;及 從該等圓周的交集而決定該路由目的地的實際位置。 15.如申凊專利範圍第9項之方法,其進一步包含: 測量在該來源與複數其他目的地之間的潛伏; 決定在該路由目的地與該等其他目的地之間的實際距 離; • 3 - 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210X297公釐) 535068
    申請專利範圍 計算當作該距離函數的該潛伏測量的一加權平均;及 透過使用該加權平均,其是當作在該來源與該路由目 的地之間的一潛伏估計。 16· —種用以在網路中從一來源路由到一路由目的地之方 法’其中複數路由可使用,其包含: 對於每個可用路由而言,獲得與從該來源路由到該路 由目的地有關的一路徑特徵測量; 透過使用一成本函數,將一成本指定給每個可用路 由’當作與該路由有關的一路徑特徵函數; 選取由該成本函數所定義的最低成本而選取路徑;及 根據該最低成本路徑而路由該交通;及 根據該其他目的地到該路由目的地的實際接近,透過 決定從該來源到其他目的地的該路徑特徵之一加權平均 而推論該路徑特徵。 17·如申請專利範圍第16項之方法,其進一步包含: 將該最低成本路徑傳遞給一路由器。 18·如申請專利範圍第17項之方法,其進一步包含: 造成該路由器在該最低成本路由上將交通從該來源路 由到該路由目的地。 19·如申請專利範圍第16項之方法,其中該路徑特徵是從由 潛伏、封包4貝失 '負荷、價格、路徑長度、路由變化、 及BGP可通達性所組成的群選取。 20·如申請專利範圍第16項之方法,其進一步包含根據與在 該等可用路由上從該來源將路由傳送給另一目的地有關 -4- 本纸張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210 X 297公釐) A B c D 535068 六、申請專利範菌 的該路徑特徵的測量而決定該路由目的地的位置及推論 該路徑特徵。 21·如申請專利範圍第20項之方法,其中該路由目的地的位 置是透過一圓形交集的方法決定,其包含: 測量從複數來源位置路由到該路由目的地所使用的時 間; 將該等時間轉換成對等距離; 透過使用與中心的該等來源位置的圓半徑相同的該等 距離而形成複數交集圓周·,及 從該等圓周的交集而決定該路由目的地的實際位置。 22·如申請專利範圍第16項之方法,其進一步包含: 測量在該來源與複數其他目的地之間的潛伏; 決定在該路由目的地與該等其他目的地之間的實際距 離; 計算當作該距離函數的該潛伏測量的一加權平均;及 透過使用該加權平均,其是當作在該來源與該路由目 的地之間的一潛伏估計。 23. —種用以在網路中從一來源路由到一路由目的地之方 法,其中複數路由可使用,其包含: 對於每個可用路由而言,獲得與從該來源路由到該路 由目的地有關的一路徑特徵測量,· 透過使用一成本函數,將一成本指定給每個可用路 由,當作與茲路由有關的一路徑特徵函數; 減少在該等路由上的該成本函數,及使用由該成本函 -5- 本纸張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格^210X297公爱)— - ---— 535068 A B c D 六、申請專利範圍… 數所定義的路由該交通的最低成本而確認一路由; 產生包含該最低成本路由的一路由表;及 根據該其他目的地到該路由目的地的實際接近,透過 決定從該來源到其他目的地的該路徑特徵之一加權平均 而推論該路徑特徵。 24. 如申請專利範圍第23項之方法,其進一步包含: 將該路由表傳遞給一路由器。 25. 如申請專利範圍第24項之方法,其進一步包含: 使該路由器將該路由表應用於該等路由。 26. 如申請專利範圍第23項之方法,其中該路徑特徵是從由 潛伏、封包損失、負荷、價格、路徑長度、路由變化、 及BGP可通達性所組成的群選取。 27·如申請專利範圍第23項之方法,其進一步包含根據與在 該等可用路由上從該來源將路由傳送給另一目的地有關 的該路徑特徵的測量而決定該路由目的地的位置及推論 該路徑特徵。 28·如申請專利範圍第27項之方法,其中該路由目的地的位 置是透過一圓形交集的方法決定,其包含: 測量從複數來源位置路由到該路由目的地所使用的時 間; 將該等時間轉換成對等距離; 透過使用與中心的該等來源位置的圓半徑相同的該等 距離而形成複數交集圓周;及 從該等圓周的交集而決定該路由目的地的實際位置。 -6 - 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(21〇 X 297公董) 535068 六、申請專利範圍 A8 B8
    29.如申請專利範圍第23項之方法,其進一步包含: 測量在該來源與複數其他目的地之間的潛伏; 決定在該路由目的地與該等其他目的地之間的實際距 離; 計算當作咸距離函數的該潛伏測量的一加權平均;及 透過使用該加權平均,其是當作在該來源與該路由目 的地之間的一潛伏估計。 30· —種用以在網路上將交通從一來源路由到一路由目的地 之電腦實施系統,其中複數路由可使用,其包含: 一電腦系統; 與該電腦系統有關的程式化,用以將一成本指定給該 等路由的其中每一者,並且選取具有如同一成本函數所 定義最低成本的路由;及 測量在該來源與複數其他目的地之間的潛伏; 決定在該路由目的地與該其他目的地之間的實際距 離; 計算該潛伏測量的一加權平均’當作該距離的一函 數;及 將該加權平均當作在該來源與該路由目的地之間的一 潛伏估計使用。 31·如申請專利範圍第30項之系統,其進一步包含與該電腦 系統有關的程式化,用以將該選取的路由傳遞給一路由 器。 32.如申請專利範圍第3 1項之系統,其進一步包含與該電腦 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) Α4規格(21〇 X 297公爱) 535068 A8 B8 C8 m 六、申請專利範圍 系統有關的程式化,用以造成該路由器可在該選取的路 由上將交通從該來源路由到該路由目的地。 33·如申請專利範圍第3〇項之系統,其中該成本是在該成本 指定的路徑上的一路徑特徵函數。 34·如申請專利範圍第33項之系統,其中該路徑特徵是從由 潛伏、封包損失、負荷、價格、路徑長度、路由變化、 及BGP可通達性所組成的群選取。 35·如申請專利範圍第33項之系統,其進一步包含與該電腦 系統有關的程式化,用以根據與在該可用路由上將交通 從該來源路由到另一目的地有關的該路徑特徵測量而決 足该路由目的地的位置,及推論該路徑特徵。 36·如申請專利範圍第35項之系統,其進一步包含與該有關 電腦系統有關的程式化,用以 測量從複數來源位置路由到該路由目的地所使用的時 間; 將該等時間轉換成對等距離; 透過使用與中心的該等來源位置的圓半徑相同的該等 距離而形成複數交集圓周;及 從該等圓周的交集而決定該路由目的地的實際位置。 37·如申請專利範圍第33項之系統,其進一步包含與該電腦 系統有關的程式化,其可根據該其他目的地與該路由目 的地的實際接近而透過決定從該來源到其他目的地的該 路徑特徵之一加權平均而推論該路徑特徵。 -8 - 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210X 297公釐) 535068
    38. —種用以在網路上將交通從一來源路由到一路由e 之電腦實施系統,其中複數路由可使用,其包含: 申請專利範: 一電腦系統;及 與該電腦系統有關的程式化,用以 對於每個可用路由而言,用以獲得與將交通從該來源 路由到該路由目的地有關的一路徑特徵測量; 透過使用一成本函數,將一成本指定給每個可用路 由,當作與该路由有關的一路由特徵函數; 減少在該可用路由上的該成本函數;及 根據透過減少該成本函數所決定的最低成本路徑而路 由該交通;及 根據該其他目的地與該路由目的地的實際接近而透過 決定從該來源到其他目的地的該路徑特徵之一加權平均 而推論該路徑特徵。 39·如申請專利範圍第3 8項之系統,其進一步包含與該電腦 系統有關的程式化,用以將該低成本路由傳遞給一路由 器。 40·如申請專利範圍第39項之系統,其進一步包含與該電腦 系統有關的程式化,用以造成該路由器可在該選取的路 由上將交通從該來源路由到該路由目的地。 41.如申凊專利範圍第3 8項之系統,其中該路徑特徵是從由 潛伏、封包損失、負荷、價格、路徑長度、路由變化、 及BGP可通達性所組成的群選取。 42·如申請專利範圍第38項之系統,其進一步包含程式化, -9 - 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格721〇><297公釐)^ 裝 訂 535068 A B c D 申請專利祀圍 用以根據與在該可用路由上將交通從該來源路由到另— 目的地有關的該路徑特徵測量而決定該路由目的地的位 置,及推論該路徑特徵。 43·如申請專利範圍第42項之系統,其進一步包含與該電腦 系統有關的程式化,用以·· 測從複數來源位置路由到該路由目的地所使用的時 間; 將該等時間轉換成對等距離; 透過使用與中心的該等來源位置的圓半徑相同的該等 距離而形成複數交集圓周;及 從該等圓周的交集而決定該路由目的地的實際位置。 44·如申請專利範圍第38項之系統,其進一步包含與該電腦 系統有關的程式化,用以: 測量在該來源與複數其他目的地之間的潛伏; 決定在該路由目的地與該其他目的地之間的實際距 離; 計算該潛伏測量的一加權平均,當作該距離的一函 數;及 將該加權平均當作在該來源與該路由目的地之間的一 潛伏估計使用。 45· —種用以在網路上將交通從一來源路由到一路由目的地 之電腦實施系統,其中複數路由可使用,其包含: 一電腦系統;及 與該電腦系統有關的程式化,用以· -10- 本紙張尺度適用巾® g家標準(CNS) A4規格(210X297公釐) 535068 AB c P 申請專利範圍 對於每個可用路由而言,用以獲得與將交通從該來源 路由到該路由目的地有關的一路徑特徵測量; 透過使用一成本函數,蔣一忐太4匕a μ — 〜十叫双 m 成本指疋給每個可用路 由’當作與該路由有關的一路由特徵函數; 選取具有由該成本函數所定義最低成本的路由; 根據該最低成本路由而將該交通路由;及 根據该其他目的地與該路由目的地的實際接近而透過 決定從該來源到其他目的地的該路徑特徵之一加權平均 而推論該路徑特徵。 46·如申請專利範圍第4 5項之系統,其進一步包含與該電腦 系統有關的程式化,用以將該低成本路由傳遞給一路由 器。 47·如申清專利範圍弟46項之系統’其進一步包含與該電腦 系統有關的程式化,用以造成該路由器可在該選取的路 由上將交通從該來源路由到該路由目的地。 48·如申請專利範圍第45項之系統,其中該路徑特徵是從由 潛伏、封包損失、負荷、價格、路徑長度、路由變化、 及B GP可通達性所組成的群選取。 49·如申請專利範圍第45項之系統,其進一步包含與該電腦 系統有關的程式化,用以根據與在該可用路由上將交通 從該來源路由到另一目的地有關的該路徑特徵測量而決 定該路由目的地的位置,及推論該路徑特徵。 50.如申請專利範圍第49項之系統,其進一步包含與該電腦 系統有關的程式化,用以: -11 - ------ 本纸張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210X 297公董) 535068
    測I從複數來源位置路由到該路由目的地所使用的時 間; 將該等時間轉換成對等距離; 透過使用與中心的該等來源位置的圓半徑相同的該等 距離而形成複數交集圓周;及 從該等圓周的交集而決定該路由目的地的實際位置。 根據該其他目的地與該路由目的地的實際接近而透過 決足從該來源到其他目的地的該路徑特徵之一加權平均 而推論該路徑特徵。 51.如申請專利範圍第45項之系統,其進一步包含與該電腦 系統有關的程式化,用以·· 測量在該來源與複數其他目的地之間的潛伏; 決定在該路由目的地與該其他目的地之間的實際距 離; 計算該潛伏測量的一加權平均,當作該距離的一函 數;及 將該加權平均當作在該來源與該路由目的地之間的一 潛伏估計使用。 52· —種用以在網路上將交通從一來源路由到一路由目的地 之電腦實施系統,其中複數路由可使用,其包含: 一電腦系統;及 與該電腦系統有關的程式化,用以 對於每個可用路由而言,用以獲得與將交通從該來源 路由到該路由目的地有關的一路徑特徵測量; -12- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210 X 297公釐) 535068 AB c D 夂、申請專利範圍 " 7/1外“爹正 、、 Us一補充丨 透過使用-成本函數,將一成本指定給每個可用路 由,當作與該路由有關的一路由特徵函數; 減少在該等路由上的該成本函數,並且識別具有由該 成本函數所定義的路由該交通最低成本之H 產生包含該最低成本路由的一路由表;及 根據該其他目的地與該路由目的地的實際接近而透過 決足從泫來源到其他目的地的該路徑特徵之一加權平均 而推論該路徑特徵。 53.如申專利範圍第52項之系統,其進一步包含與該電腦 系統有關的程式化,用以將路由表傳遞給一路由器。 54·如申請專利範圍第53項之系統,其進一步包含與該電腦 系統有關的程式化,用以造成該路由器可將該路由表應 用於該等路由。 ~ 55·如申请專利範圍第52項之系統,其中該路徑特徵是從由 潛伏、封包損失、負荷、價格、路徑長度、路由變化、 及B GP可通達性所組成的群選取。 56·如申請專利範圍第52項之系統,其進一步包含與該電腦 系統有關的程式化,用以根據與在該可用路由上將交通 從該來源路由到另一目的地有關的該路徑特徵測量而決 定該路由目的地的位置,及推論該路徑特徵。 5 7 ·如申清專利範圍弟5 6項之系統’其進一步包含愈該電腦 系統有關的程式化,用以: 測量從複數來源位置路由到該路由目的地所使用的時 間; -13- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210 X 297公釐) 535068 、申請專利範圍 將該等時間轉換成對等距離; A8 B8 C8 D8
    透過使用與中心的該等來源位置的圓半徑相同的該等. 距離而形成複數交集圓周;及 從該等圓周的交集而決定該路由目的地的實際位置。 58·如申請專利範圍第52項之系統,進一步包含規畫與該電 腦系統有關為: 測量在該來源與複數其他目的地之間的潛伏; 決定在該路由目的地與該其他目的地之間的實際距 離; 计算該潛伏測量的一加權平均,當作該距離的一函 數;及 將該加權平均當作在該來源與該路由目的地之間的一 潛伏估計使用。 59· —種用以在網路中從一來源路由到一路由目的地之方 法,其中複數路由可使用,其包含: 對於每個可用路由而言,獲得與從該來源路由到該路 由目的地有關的一路徑特徵測量; 透過使用一成本函數,將一成本指定給每個可用路 由’當作與該路由有關的一路徑特徵函數; 減少在該等可用路由上的該成本函數; 根據透過減少該成本函數所決定的最低成本路由而該 交通路由; 測量在該來源與複數其他目的地之間的潛伏; 決定在該路由目的地與該等其他目的地之間的實際距 -14 - 535068 A8 B8 C8 D8 六、 60. 申請專利範圍 離; P 丨、:; 計算當作該距離函數的該潛伏測量的一加權平均;及 透過使用該加權平均,其是當作在該來源與該路由目 的地之間的一潛伏估計。 一種用以在網路中從一來源路由到一路由目的地之方 法,其中複數路由可使用,其包含: 對於每個可用路由而言,獲得與從該來源路由到該路 由目的地有關的一路徑特徵測量; 透過使用一成本函數,將一成本指定給每個可用路 由’當作與該路由有關的一路徑特徵函數; 選取由該成本函數所定義的最低成本而選取路徑; 根據該最低成本路徑而路由該交通; 測量在該來源與複數其他目的地之間的潛伏; 決定在該路由目的地與該等其他目的地之間的實際距 離; 計算當作該距離函數的該潛伏測量的一加權平均·,及 透過使用該加權平肖,其是當作在該來源與該路由目 的地之間的一潛伏估計。 一種用以在網路中從一來源路由到一路由目的地之方 法,其中複數路由可使用,其包含: 對於每個可用路由而言,獲得與從該來源路由到該路 由目的地有關的一路徑特徵測量; 透過使用-成本函數’將一成本指定給每個可用路 由,當作與孩路由有關的一路徑特徵函數; -15- 本紙張尺度適用中國國豕標準(CNS) Α4規格(21〇 X 297公爱:) A B c D 535068 六、申請專利範圍 1 f彳R ' 減少在該等路由上的該成本函數,及使用由該成本函 數所定義的路由該交通的最低成本而確認一路由; 產生包含該最低成本路由的一路由表; 測量在該來源與複數其他目的地之間的潛伏; 決定在該路由目的地與該等其他目的地之間的實際距 離; 计算當作遠距離函數的該潛伏測量的一加權平均;及 透過使用該加權平均,其是當作在該來源與該路由目 的地之間的一潛伏估計。 62. —種用以在網路上將交通從一來源路由到一路由目的地 之電腦實施系統,其中複數路由可使用,其包含: 一電腦系統;及 與該電腦系統有關的程式化,用以 對於每個可用路由而了 ’用以獲得與將叉通從該來源 路由到該路由目的地有關的一路徑特徵測量; 透過使用一成本函數,將一成本指定給每個可用路 由,當作與該路由有關的一路由特徵函數; 減少在該可用路由上的該成本函數; 根據透過減少該成本函數所決定的最低成本路徑而路 由該交通; 測量在該來源與複數其他目的地之間的潛伏; 決定在該路由目的地與該其他目的地之間的實際距 離; 计算该潛伏測量的一加權平均,當作該距離的一函 -16- 本紙張尺度適用中國國务標準(CNS) A4規格(21〇 X 297公爱)
    目的地之間的 535068 申請專利範圍 數;及 將該加權平均當作在該來源與該路由 潛伏估計使用。 Λ 63· —種用以在網路上將交通從一爽 — 术源路由到一路由目的地 《電腦貫施系統,其中複數路由可使用,冬· 一電腦系統;及 口· 與該電腦系統有關的程式化,用以 對於每個可用路由而言,用從/ 、 叫阳α用以獲得與將交通從該來源 路由到該路由目的地有關的一路徑特徵測量; 透過使用一成本函數,將-成本指定給每個可用路 由’當作與該路由有關的一路由特徵函數; 選取具有由該成本函數所定義最低成本的路由; 根據該最低成本路由而將該交通路由; 測量在該來源與複數其他目的地之間的潛伏; 決定在該路由目的地與該其他目的地之間的實際距 離; 計算該潛伏測量的一加權平均,當作該距離的一函 數;及 將該加權平均當作在該來源與該路由目的地之間的^ 潛伏估計使用。 64· —種用以在網路上將交通從一來源路由到一路由目的地 之電腦實施系統,其中複數路由可使用,其包含: 一電腦系統;及 與該電腦系統有關的程式化,用以… -17- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) Α4規格(210 X 297公釐)
    範圍 對於每個可用路由而言,用以獲得與將交通從該來源 路由到該路由目的地有關的一路徑特徵測量; 透過使用一成本函數,將一成本指定給每個可用路 由,當作與該路由有關的一路由特徵函數; 減少在該等路由上的該成本函數,並且識別具有由該 成本函數所定義的路由該交通最低成本之一路由; 產生包含該最低成本路由的一路由表; 測:$:在該來源與複數其他目的地之間的潛伏; 決定在該路由目的地與該其他目的地之間的實際距 離; 计算該潛伏測量的一加權平均,當作該距離的一函 數;及 將該加權平均當作在該來源與該路由目的地之間的一 潛伏估計使用。 -18- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210 X 297公酱)
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