支持动态标签分发的命名数据实验网的设计与实现

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随着互联网的不断发展,现有的TCP/IP网络在可扩展性与内容分发等方面不断暴露出不足。为了应对这些问题,业界出现了以NDN(Named Data Networking,NDN)为代表的革命性设计,旨在对未来互联网进行非IP重构,即基于内容名字而非IP地址进行路由转发。NDN自提出至今,高速分组转发一直是重点研究之一。对此,课题组曾提出一种名字标签交换机制(Name Label Switching,NLS),它将MPLS思想引入NDN中,以定长的标签代替变长的名字,大幅提高了NDN的转发性能。然而,原有NLS的研究仍有不足,主要体现在两方面:1)名字标签交换路径(Name Label Switching Path,NLSP)只支持静态设置;2)后续研究的名字标签分发协议(Name Label Distributed Protocol,NLDP),未考虑NLSP建立的驱动方式,也未充分考虑NDN与IP的众多区别,且只进行了仿真验证。针对这些不足,本文将搭建支持动态NLSP建立的试验网,并对NLS的性能进行实验验证。本论文主要贡献包含三个方面:1)设计一个全新的数据驱动NLSP动态建立协议——NLDP。定义了四类消息,并通过设定特定的消息命名规则,使节点能快速识别名字前缀,进而实现数据驱动NLSP的快速建立。2)研制出支持NLDP的NLS路由节点。基于工控机平台,扩展NFD(NDN Forwarding Daemon,NFD)以实现NLDP协议,研制出动态NLS的边缘与核心节点。3)建立拥有10个路由节点、支持数据驱动的动态标签分发的NLS试验网,并对NLS进行功能验证与性能评估。通过多文件(文本、视频等)传输业务,检验NLSP是否动态建立成功,并以数据响应时间作为业务性能指标,与普通NDN转发进行对比测试。测试结果表明:引入NLDP协议后,NLS的平均数据响应时间与传统NDN的数据响应时间相比,减少了23%,实现了数据驱动的NLDP的设计功能。
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