导读:本文包含了网络生存性论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:网络,软件,备份,定义,可见光,密钥,量子。
网络生存性论文文献综述
刘国军,张梓平,王华,郁小松,赵永利[1](2019)在《量子密钥分发光网络生存性技术研究》一文中研究指出量子密钥分发被认为是安全的密钥分发,它为光网络中的安全性问题提供了解决方案。为向金融、军事和电网等领域提供安全的密钥供给服务,量子密钥分发在光网络中的集成已经引起了广泛关注。目前已有一些研究集中于量子密钥分发在光网络中的集成,而量子密钥分发光网络的生存性技术研究还几乎处于一片空白。文章针对量子密钥分发光网络中的生存性问题,提出一种密钥供给服务保护方案,并仿真验证了网络性能,结果表明,所提方法在网络阻塞率、资源利用率和密钥消耗率方面具有较好性能,为量子密钥分发光网络生存性技术研究提供了重要参考方案。(本文来源于《光通信研究》期刊2019年05期)
苏玉泽,孟相如,康巧燕,韩晓阳[2](2019)在《基于半马尔可夫过程的虚拟网络生存性模型》一文中研究指出针对虚拟网络生存性缺乏准确的定量描述,提出了一种基于半马尔可夫过程(semi-Markov process,SMP)的虚拟网络生存性模型。根据虚拟网络运行特征,重点引入虚拟网络重构状态以及认知状态,构建一种优化的虚拟网络状态转移图,并引入半马尔可夫理论,建立虚拟网络状态转移概率方程,构建基于SMP的虚拟网络生存性模型,最后通过仿真实验验证了虚拟网络生存性对各参量的敏感度以及不同类型虚拟网络的生存性特点。仿真表明,降低网络部件发生故障的概率,提高虚拟网络攻击识别概率和虚拟网络重构成功概率可以显着提高虚拟网络生存性;在映射阶段进行资源备份可以显着增强军事虚拟网络生存性。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2019年24期)
周爽[3](2019)在《光网络生存性中的节点恢复问题研究》一文中研究指出近年来光通信技术快速发展,随着针对光网络的研究不断深入,光网络技术的发展已经走向成熟期。光网络在生活中的应用愈发广泛,同时由于数据业务的高速持续增长,光网络变得更加大规模、高复杂。人们对于下一代智能光网络的承载容量、生存性、鲁棒性也有了更高要求。光网络的生存性技术是保障光网络正常运行并支持数据业务顺利传输的重要技术,因而光网络生存性问题的研究一直是光网络领域中的核心问题之一。同时对于一个承载多种类大规模业务的复杂光网络,对网络生存性综合的评估是对光网络的网络规划合理性和业务传输高效性的客观评价,也是对网络故障的有效监控。本文以光网络生存性问题为核心方向进行研究主要完成了以下五项工作:(1)讨论分析了光网络生存性的概念意义、关键技术、故障恢复过程、保护恢复算法、多层光网络生存性等基本理论知识。(2)针对光网络生存性中的故障节点恢复问题提出光网络节点排序(Optical Network Node Rank,ONNR)算法,该算法可以在光网络发生大规模节点故障时给出有效的节点恢复顺序,使得在最短的时间内恢复尽可能更多的业务,将光网络故障带来的危害影响减少到最低。(3)提出光网络全网生存性综合评估(Optical Network Comprehensive Evaluation,ONCE)算法,该算法可以结合光网络节点容量、平均传输带宽、接通率等多个性能指标对光网络全网进行生存性综合评估,实现对网络的评估和监控,促进网络的优化和完善。(4)详细描述了光网络全网生存性综合评估算法在光网络评估系统中的应用,该系统由本人和实验室小组同学共同开发完成。ONCE算法在系统中的成果应用不仅实现了对系统评估模块的优化也验证了ONCE算法的可行性和高效性。(5)介绍了光网络效能评估系统的特点和基本功能,该系统是一款集合资源管理、网络规划、效能评估、抗毁性仿真等多种功能的专业光网络规划软件。(本文来源于《北京邮电大学》期刊2019-06-03)
张凌宇[4](2019)在《多控制器SDN中面向生存性的控制网络备份方法》一文中研究指出软件定义网络(Software Defined Networking,SDN)对传统交换机的功能进行了优化,将控制功能和数据转发功能解耦合,形成了控制平面与数据平面。控制平面由一个或者多个控制器组成,数据平面由OpenFlow交换机组成。SDN网络的正常运行依赖于控制器与交换机之间的正常通信,承载控制器与交换机间的通信的网络被称为控制网络,其由控制器、控制路径和OpenFlow交换机组成。其中,一条控制路径是指由控制器与单个交换机通信所经过的中间节点和链路组成的路径。随着网络用户的增多与网络规模的扩大,网络中的请求越来越密集,单个控制器的处理能力有限,难以在要求的时间内对所有请求作出响应,于是多控制器SDN网络被提出。在多控制器SDN中,多个控制器协同工作,每个控制器分别处理一部分的网络请求,从而满足大规模网络的处理需求。虽然单控制器的性能瓶颈问题得到缓解,但是SDN网络的生存性依然面临严峻的挑战。一旦控制网络中的组件发生故障,控制器与交换机的连接可能失效,交换机无法向控制器获取转发流表项,从而导致网络中数据包的超时甚至丢失。控制网络中的组件故障主要包含控制器故障与控制路径故障,其中控制器故障将导致与之通信的全部交换机失去连接,后果较为严重。而控制路径故障场景则更为多样化,由于控制路径是基于物理拓扑规划得到的通信路径,多条控制路径可能会经过共同的节点或者链路,这些共同的节点或链路故障将导致多条控制路径的故障,进而引发网络中单个或者多个交换机与控制器失去连接。针对交换机与控制器通信的多种故障场景,目前国内外很多研究提出,合理有效的备份方案是SDN网络实现快速故障恢复的重要前提。因此,为了提高多控制器SDN的控制网络在多种网络故障中的生存性,本文重点研究了控制网络的备份机制,包含控制器备份和控制路径备份,其内容分别介绍如下:(1)提出了一种多控制器SDN中基于混合策略的控制器备份方法。该方法首先提出一种控制器分级策略,合理识别出网络中的重要控制器,然后为其配置专用的备份控制器,并为其它控制器制定基于交换机迁移策略的备份方案,使备份后控制网络的生存性得以优化,同时最大程度地节约备份资源。该部分研究内容主要包括:设计一种基于控制器故障概率与负载的控制器重要性分级策略;面向随机链路故障,提出一种控制网络生存性的评估方法;设计一种基于控制网络生存性的备份控制器放置方法;设计一种基于交换机迁移策略的控制器备份方法,并提出一种启发式的算法来提高计算的效率。(2)提出了一种多控制器SDN中基于备份带宽共享的控制路径备份方法。该方法首先对链路的故障概率进行建模,提出一个基于链路故障概率的控制路径生存性指标。然后方法考虑对单链路故障的完全恢复,提出一种面向单链路故障的基于备份带宽共享的路径备份策略,最终结合控制路径生存性、控制网络时延和备份带宽的开销,提出一个综合的评价方法对备份控制路径的性能进行评价,从而为每条主控制路径配置合理的备份路径。(本文来源于《北京邮电大学》期刊2019-06-01)
王伟[5](2019)在《弹性光网络中虚拟网络生存性映射算法研究》一文中研究指出网络虚拟化技术为许多新应用的发展提供了良好的发展环境,减少了底层环境中的资源浪费,被认为是解决目前网络中资源合理灵活划分问题的有效手段。随着人工智能、区块链、大数据等业务的高速发展,传统的波分复用光网络在当今需求急剧增加的环境中的表现已经不尽如人意。为了应对现有网络的不足,弹性光网络发展起来。弹性光网络在应对更高要求的网络流量方面比传统的波分复用网络表现的更出色,并为网络虚拟化技术的发展提供了有力的技术支撑。虚拟网络映射技术是网络虚拟化的关键技术之一,高效合理的虚拟网络映射算法可以使基础设施供应商的资源得到充分利用,并能够为用户提供更优质的服务。底层环境故障是网络运营中不可避免的问题,为虚拟网络提供必要的生存性保证也是虚拟网络映射过程必不可少的环节。本论文在此背景下对弹性光网络环境中的虚拟网络生存性映射问题展开了深入研究,主要工作内容如下:(1)在弹性光网络环境下,针对单链路故障问题和单节点故障问题展开研究,综合考虑用户服务请求、底层环境和生存性措施叁方面因素,构建了虚拟网络生存性映射的数学模型,为后续算法研究奠定基础。(2)为解决弹性光网络环境中的单链路故障问题,减少虚拟网络的映射开销,基于协同映射思想和最小生成树思想,提出了基于最小生成树的虚拟网络局部协同映射算法。该算法在保证虚拟网络请求接受率的同时降低了物理网络的预留资源量,减少了虚拟网络的资源开销。(3)为解决弹性光网络环境中的单节点故障问题,本文以减少迁移资源消耗为目标,提出了链路优先的虚拟网络恢复性映射算法。节点故障时,优先考虑受影响链路的恢复,并结合受影响节点的计算资源需求确定最终的映射方案。(本文来源于《河北工程大学》期刊2019-06-01)
詹爽[6](2019)在《基于MIMO的可见光通信网络链路生存性问题研究》一文中研究指出随着互联网的快速发展,人们对通信速率和带宽的需求日益提高。然而传统的射频(Radio Frequency,RF)频谱资源紧缺,无法满足未来不断增长的数据流量需求。可见光通信(Visible Light Communication,VLC),是一种基于发光二极管(Light Emitting Diode,LED)的无线通信技术,能够同时实现照明和通信的功能。由于LED光源具有节能、环保、价格低廉、稳定性高的优点,目前已经受到专家和学者的广泛关注与研究。由于光的直线传播特质,使得可见光通信的信道与传统的射频通信有所不同。可见光通信的链路生存性,主要指的就是系统面对遮挡或者光源故障时的应对能力。此外,由于单个LED照明的覆盖范围和信道容量仍是有限的,无法完全满足室内通信和照明需求。而无线通信领域中的多入多出技术(Multiple-Input Multiple-Output,MIMO),通过在发送端采用多个发送天线,相应的在接收端也采用多个接收天线,使待传递的信息分别由多个天线发送和接收,充分利用了空间资源,由于使用了多个空间子信道,而未占用额外的频谱资源,使得系统整体的容量相应增加。因此,在可见光通信中应用MIMO技术,采用多个LED灯组联合传输的方式,既扩大了其照明范围,同时成倍提高了信道容量,较好地满足了室内可见光通信和照明的需求。在基于MIMO-VLC的链路生存性问题中,如何通过有效的措施来减弱遮挡及光源突发故障带来的通信和照明质量的下降是本论文的研究目的。目前针对遮挡问题最常用的方法是利用墙壁反射或者中继器转发,这种方法对墙壁的材质或者中继器的安装位置有特殊的要求,只能应用于特定场合。而在抗光源故障问题中,目前没有比较完整的解决方案,但已有一些调光控制手段,改善室内照明环境。因此本论文针对上述两个问题进行了研究并提出相应的解决方案。本论文的创新性工作主要包括以下两个方面:·提出了一种基于随机交织的MIMO-VLC抗遮挡机制。在VLC通信系统中,由于可见光对障碍物遮挡非常敏感,在数据通信的过程中,信道容易因遮挡导致通信质量下降甚至通信中断,这样的情况下如何恢复通信,以及如何高效地进行通信,是本论文关心的问题。传统的抗遮挡方法一般是利用墙壁反射或者中继器转发信息,这对于墙壁的材质或者中继器的安装位置有特殊的要求,因此灵活性较差。本论文提出的方案利用随机交织技术,将编码后的信息进行随机离散化处理,分别由多个LED发送出去,从而将由遮挡导致的连续突发差错转化为离散的随机差错,结合纠错编码技术,在接收端能够无失真地解调出原始信息。和传统的中继器转发比较,该方案的灵活性较好,对环境没有额外要求。实验结果表明,采用4×4 MIMO-VLC系统,传输距离为0.6m的情况下,达到了3.7*10-4的误码率,能够满足基本的通信需求。·提出了一种基于自适应调光的MIMO-VLC抗故障机制。在已有的可见光通信技术研究中,对光源故障研究的还比较少。当某些LED发生故障时,会导致该链路信息丢失,同时对照明环境产生较大影响。这与之前提到的抗故障有所不同,无法通过已有的技术予以解决,而是需要系统具备自适应的调节能力,以实现通信和照明的继续进行。这里存在两个技术难点:一是如何将发生故障的LED要传输的数据分配给其他支路,在不影响其他支路的通信的前提下,还能够将原始信息和迭加信息区分开来;二是在室内照明环境变化的前提下,如何调整照明参数,使得照度保持在一个相对稳定的水平。这两个难点是通过本论文提出的基于自适应调光的MIMO-VLC抗故障机制来解决的。仿真和实验结果表明,该系统能够恢复通信传输且对照明表现有一定的改善,在传输距离为0.6m的情况下,达到了3.3*10-3误码率。(本文来源于《北京邮电大学》期刊2019-04-15)
冯凯,裴梓航,袁金宝[7](2018)在《网络可生存性研究》一文中研究指出随着信息网络技术的发展,人们对网络的安全性问题越来越重视。网络的可生存性研究,作为一种全新的安全观念,已经突破了人们对传统网络安全的认识,是从一个全新的角度去研究网络系统的安全问题。本文通过对相关概念的论述,对系统的需要和网络生存性的研究进行了重点分析,希望为提高网络系统的安全性提供一定借鉴。(本文来源于《信息记录材料》期刊2018年11期)
卢美莲,顾云,刘通[8](2018)在《SDN-ScaSVNE:可伸缩的SDN生存性虚拟网络映射算法》一文中研究指出现有的生存性虚拟网络映射算法无法直接应用于软件定义网络(SDN),而且大多数算法仅通过扩展虚拟网络提供主动保护策略,性能较差.对此,提出了一种基于剩余网络资源可伸缩备份虚拟资源的SDN生存性虚拟网络映射算法,仅为扩展虚拟网络中满足备份约束的节点和链路提供备份资源,并利用剩余网络资源和备份资源共同完成故障恢复.仿真结果表明,算法在拥有较高收益/成本比值的前提下,可有效提高请求接受率和故障恢复成功率.(本文来源于《北京邮电大学学报》期刊2018年03期)
Shaikh,Faryal,Rashid[9](2018)在《网络信息系统生存性自适应关键技术研究》一文中研究指出由于计算机科学技术的飞速发展,使得网络越来越复杂和多样化,这给网络和信息系统的安全管理带来了新的挑战。单一使用“检测”、“容忍”网络和信息技术难以保证网络在无干扰状态下运行。为了尽可能减少网络攻击所产生的危害,提出了一种技术策略,可以帮助网络管理人员掌握当前网络的安全状况,了解安全态势的未来演变趋势,并且及时地进行响应,确保系统的可靠性和可生存性。网络安全的概念逐渐引起了研究者的兴趣,他们希望用它来解决上述需求。然而,对网络安全生存性和入侵容忍性的研究仍处于探索阶段,构建安全、使系统能够容忍细微攻击、保证数据完整性的服务器正变得越来越难以实现。为了捕捉生存性的本质,我们必须首先考虑,入侵实际上是一个恶意的故障,它有两个根本原因:一是弱点、缺陷、漏洞,二是恶意攻击或者企图利用前者的行为。因此在本文中,许多威胁和问题已经被概述和评估为一组操作系统和应用,入侵容忍、恢复(自恢复)方法通常是在不断演变的威胁下提高系统可靠性和安全性的唯一可行方法。“入侵预测”、“入侵检测”、“攻击抵抗”和“系统恢复”是保护信息系统的主要技术。本文提出了针对Web服务和其他攻击手段的生存方法。初步的研究表明,所提出的方法可以提高系统的性能,并提高入侵过程中诊断和减少服务不可用的能力,因为生存性是指即使在危急情况下并且存在入侵或攻击时也能及时完成任务的一种方法。这种防御机制侧重于检测、预防、容忍和响应、攻击症状以及入侵效应的诊断,以便只有在攻击成功时才执行适当的反应。本文对生存性技术的研究重点在于即使在系统部分受损的情况下仍能提供一个良好的服务水平。本研究的前提是,系统的体系结构能够保证入侵容忍并满足用户的要求。总体而言,本文主要阐述了可生存性研究的关键问题及其技术。(本文来源于《哈尔滨理工大学》期刊2018-06-01)
叶伟[10](2018)在《基于韧性度的无线传感器网络可生存性研究》一文中研究指出无线传感器网络(Wireless Sensor Network,WSN)中每个节点都是一个小型的嵌入式系统。然而,由于传感器节点硬件成本与体积限制,导致传感器自身能量较小,硬件性能较低,在实际使用时由于环境的影响和蓄意的攻击网络中的节点很容易出现故障或死亡。Venkatesan L研究发现当无线传感器网络中某个节点出现故障会对网络的拓扑结构产生不同程度的影响,严重时会造成网络通信任务的失败[1]。因此,网络在故障状态或在遭受打击时,仍然能够提供服务的能力—无线传感器网络的可生存性成为近些年来的研究热点。由于无线传感器网络是一种复杂网络系统,对其进行可生存性量化分析需要将网络进行抽象化描述,以便于对网络进行分析建模。现阶段通过研究无线传感器网络的拓扑结构,使用图论中的相关理论对网络进行分析是研究其可生存性的一个重要方面。本文在前人的基础上,探讨了无线传感器网络的可生存性问题,具体内容如下:首先,本文以无线传感器网络为研究对象,在深入理解国内外研究现状和相关理论知识的基础上,通过分析其拓扑结构,以韧性度作为测度,研究了无线传感器网络的可生存性。传统无线传感器网络以可靠性研究为主,主要手段是增强网络中节点的物理硬件性能,以及增加网络中的冗余节点。但网络中节点众多,盲目的增加冗余节点,不仅会造成数据传输延时造成更大的功耗更可能产生资源浪费。本文通过研究无线传感器网络的拓扑结构,引用图论相关知识,可找出对网络生存能力影响最大的节点,然后提出针对性的优化建议,有效地提升网络可生存性以及数据传输能力。其次,本文在可生存性分析模型中运用韧性度中相关参数作为可生存性的量化指标,描述图连通性的指标有很多如连通度、核度、整度等,但是这些指标只能反映网络的抗毁性。无法对出现故障的网络进行可生存性分析。为了进一步研究网络遭受故障和打击后的连通能力,本文采用了韧性度作为刻画网络可生存性的指标。相比于其他参数,通过韧性度描述网络可生存性更加符合系统可生存性的概念。根据韧性度的概念以及相关定理建立了无线传感器网络的可生存性模型。本文中为了验证WSN可生存性模型以及韧性度作为无线传感器网络拓扑结构可生存性评价指标的有效性,使用基于CC2430的无线传感器网络模块搭建实验平台,通过将实验结果与计算结论进行对比,验证轫性度作为网络可生存性指标的有效性。最后本文介绍了无线传感器网络点的韧性度求解算法,并在粒子群算法的基础上进行算法的融合,通过使用无线传感器网络的生存模型计算网络的可生存性;通过对简单网络的仿真与计算结果对比证明了算法的有效性;通过与遗传算法和传统粒子群算法的比较验证了本文中模拟退火粒子群优化算法的优越性。最后为了进一步说明本文中算法对于无线传感器网络可生存性的重要意义,通过模拟无线传感器网络,并对模拟网络进行优化,提高了网络生存时间,以及数据传输能力,证明使用韧性度评价无线传感器网络可生存性的可行性。(本文来源于《哈尔滨商业大学》期刊2018-05-08)
网络生存性论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
针对虚拟网络生存性缺乏准确的定量描述,提出了一种基于半马尔可夫过程(semi-Markov process,SMP)的虚拟网络生存性模型。根据虚拟网络运行特征,重点引入虚拟网络重构状态以及认知状态,构建一种优化的虚拟网络状态转移图,并引入半马尔可夫理论,建立虚拟网络状态转移概率方程,构建基于SMP的虚拟网络生存性模型,最后通过仿真实验验证了虚拟网络生存性对各参量的敏感度以及不同类型虚拟网络的生存性特点。仿真表明,降低网络部件发生故障的概率,提高虚拟网络攻击识别概率和虚拟网络重构成功概率可以显着提高虚拟网络生存性;在映射阶段进行资源备份可以显着增强军事虚拟网络生存性。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
网络生存性论文参考文献
[1].刘国军,张梓平,王华,郁小松,赵永利.量子密钥分发光网络生存性技术研究[J].光通信研究.2019
[2].苏玉泽,孟相如,康巧燕,韩晓阳.基于半马尔可夫过程的虚拟网络生存性模型[J].科学技术与工程.2019
[3].周爽.光网络生存性中的节点恢复问题研究[D].北京邮电大学.2019
[4].张凌宇.多控制器SDN中面向生存性的控制网络备份方法[D].北京邮电大学.2019
[5].王伟.弹性光网络中虚拟网络生存性映射算法研究[D].河北工程大学.2019
[6].詹爽.基于MIMO的可见光通信网络链路生存性问题研究[D].北京邮电大学.2019
[7].冯凯,裴梓航,袁金宝.网络可生存性研究[J].信息记录材料.2018
[8].卢美莲,顾云,刘通.SDN-ScaSVNE:可伸缩的SDN生存性虚拟网络映射算法[J].北京邮电大学学报.2018
[9].Shaikh,Faryal,Rashid.网络信息系统生存性自适应关键技术研究[D].哈尔滨理工大学.2018
[10].叶伟.基于韧性度的无线传感器网络可生存性研究[D].哈尔滨商业大学.2018