一种基于流量预测的卫星网络路由方法

未命名 10-25 阅读:61 评论:0


1.本发明涉及卫星网络技术领域,具体涉及一种基于流量预测的卫星网络路由方法。


背景技术:

2.随着互联网、物联网、移动终端的普及和发展,人们对随时随地接入网络的需求越来越迫切,卫星网络因其覆盖范围广、通信容量大、安全可靠的特点在通信方面发挥的作用越来越重要,引起了学术界与工业界的广泛关注。即将到来的6g将通过卫星网络与地面蜂窝网络、机载网络集成到一个无线系统中,形成全球无缝立体覆盖,实现无盲区宽带移动通信。作为天地一体化信息网络的重要组成部分,卫星通信网络受到了研究者的关注。路由技术是卫星通信网络的核心,旨在保证数据在卫星节点间的高效、可靠传输。但卫星网络与地面网络存在较大差异,故难以直接采用地面网络中成熟的路由技术。


技术实现要素:

3.本发明的目的在于,提出一种基于流量预测的卫星网络路由方法,可降低端到端时延和丢包率,并提高分组投递率,解决了网络负载不均衡、链路连接不稳定的问题。
4.为实现上述目的,本技术提出的一种基于流量预测的卫星网络路由方法,包括:
5.各卫星节点向邻居节点发送改进的hello包以探测邻居节点当前流量值与流量预测值;
6.各卫星节点将获取的邻居节点流量信息记录在本节点邻居列表中;
7.卫星节点获取网络流量阈值;
8.根据所述流量预测值与所述网络流量阈值的比较结果实现转发控制机制;
9.若检测到拥塞节点,生成拥塞控制信号,并向上游节点发送该拥塞控制信号,实现路径更换机制,避免拥塞节点加入路由路径中;
10.建立路由路径,获得从源节点到目的节点的有效路由;
11.进一步地,还包括:
12.在路由维护阶段,改进路由表;
13.根据链路断裂处距离源节点和目的节点的距离,选取源节点修复或本地修复方式。
14.获取节点稳定度;
15.根据节点稳定度选取上游节点本地修复方式或下游节点本地修复方式,进行路由维护,传输数据。
16.进一步地,改进的hello包新增存储空间next_traffic,next_traffic用于存储卫星节点流量预测值,并将该值存入卫星节点的邻居列表中。改进的hello包如表1所示:
17.表1改进hello包
[0018][0019][0020]
卫星节点获取网络流量阈值方式为:
[0021][0022]
其中,curr_traffici表示卫星节点i当前流量负载值,next_traffici表示卫星节点i流量预测值,n表示卫星节点i的邻居节点个数。
[0023]
进一步地,所述转发控制机制为:
[0024][0025]
根据上式进行流量预测值与网络流量阈值的比较;其中,next_traffici表示卫星节点i流量预测值,l表示网络流量阈值;若流量预测值小于网络流量阈值,则转发rreq包,否则向上游节点发送拥塞控制信号,上游节点进行路径更换。
[0026]
进一步地,所述路径更换机制,包括路由拥塞状态tag_congest与拥塞控制信号rcs,所述拥塞控制信号rcs包括源节点和目的节点的相关信息,结构如表2所示:
[0027]
表2拥塞控制信号rcs结构
[0028]
rc_dstrc_s_addressrc_d_address
[0029]
上游节点利用源节点和目的节点的相关信息重新选择邻居节点转发路由请求包;若卫星节点收到拥塞控制信号,则重新选择邻居节点进行发送路由请求包,更换路由。
[0030]
更进一步地,建立路由路径,获得从源节点到目的节点的有效路由,具体包括:
[0031]
判断源节点是否有到目的节点的路由,有则传输数据;否则,源节点向邻居节点发送hello包,获取邻居节点流量信息,并记录在本节点邻居列表中;
[0032]
获取网络流量阈值;
[0033]
判断流量预测值与网络流量阈值的大小,若小于阈值则向下游节点转发rreq包,否则提取源节点与目的节点信息,构建拥塞控制信号rcs,并向上游节点发送该拥塞控制信号rcs;将节点标志位设置为tag_congest;
[0034]
下游节点判断是否接收到相同的rreq包,若接受过相同的rreq包则丢弃;否则,判
断节点是否为目的节点,是则回复rrep包,传输数据,否则,继续向邻居节点发送hello包;
[0035]
数据传输完成,获得从源节点到目的节点的有效路由。
[0036]
更进一步地,所述改进路由表,增加了跳数计数、到达目的节点所需要的跳数、下两跳节点及上两跳节点,改进后的路由表如表3所示:
[0037]
表3改进路由表
[0038][0039][0040]
更进一步地,根据链路断裂处距离源节点和目的节点的距离,选取源节点修复或本地修复方式,具体包括:
[0041]
断裂节点根据节点路由表获取跳数计数值hop1与该节点到达目的节点所需跳数hop2;
[0042]
如果断裂处的路由修复采用源节点修复;此时断裂位置距离源节点较近,采用源节点修复可以更快建立最优路径,减少由于本地修复的复杂判断而增加的时延,降低路由开销。
[0043]
如果断裂处的路由修复采用本地修复。
[0044]
作为更进一步地,获取节点稳定度方式为:
[0045]
假设卫星节点个数为n,则t时刻卫星网络拓扑用g(t)=《v,e(t)》表示;其中v={1,2,...,n}构成节点集合,e(t)={e1,e2,...em}构成t时刻链路集合;如果在t时刻节点i与节点i+1之间存在边,则节点i+1为节点i的邻居节点,所有节点i的邻居节点构成节点i的邻居集合,记为:vi(t);
[0046]
设t1时刻节点i的邻居集为vi(t1),t2时刻节点i的邻居集为vi(t2);那么,根据式得到节点i的稳定度。stai反应了节点i的稳定度,在节点i与其相邻的一跳节点中,stai越高,则表明与节点i保持相连接的邻居节点越多,节点i也就越稳定。反
之,则说明与节点i保持连接的邻居节点越少,节点i发生断裂的几率就越高。节点稳定度时间间隔定为一个节点在收到邻居节点发送来的hello消息后该链路的生存时间。
[0047]
作为更进一步地,路由维护流程,具体包括:
[0048]
发生路径断裂时,根据断裂处上游节点路由表获取跳数计数值hop1与该节点到达目的节点所需跳数hop2;
[0049]
当hop1≥(hop1+hop2)/3时,则目的节点序列号加1,路由标记位设置为路由无效状态,进行源节点路径修复;否则,获取断裂处上、下游节点稳定度,进行本地修复。
[0050]
本发明采用的以上技术方案,与现有技术相比,具有的优点是:在路由发现阶段引入流量预测机制,根据下一时刻的流量预测值与动态阈值的比较结果对路由请求包采取转发控制策略,避免重负载节点成为中间节点。同时,采用路径更换策略在节点出现拥塞之前提前更换路径。路由维护阶段通过判断节点稳定度选择路径修复方式,避免路由发生二次断裂。本发明所提出的方法在不同发包率和通信连接对数网络场景下,提升了分组投递率的同时降低了平均端到端时延及丢包率。
附图说明
[0051]
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0052]
图1为一种基于流量预测的卫星网络路由方法的流程图;
[0053]
图2为一种基于流量预测的卫星网络路由方法的上游节点本地修复示例图;
[0054]
图3为一种基于流量预测的卫星网络路由方法的下游节点本地修复示例图;
[0055]
图4为一种基于流量预测的卫星网络路由方法的不同发包率场景下的分组投递率对比图;
[0056]
图5为一种基于流量预测的卫星网络路由方法的不同发包率场景下的平均端到端时延对比图;
[0057]
图6为一种基于流量预测的卫星网络路由方法的不同通信连接对数场景下的分组投递率对比图;
[0058]
图7为一种基于流量预测的卫星网络路由方法的不同通信连接对数场景下的平均端到端时延对比图;
[0059]
图8为一种基于流量预测的卫星网络路由方法的不同通信连接对数场景下的丢包率对比图。
[0060]
具体实施方法
[0061]
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
[0062]
如图1所示,一种基于流量预测的卫星网络路由方法,包括:
[0063]
在路由发现阶段引入流量预测模块,根据流量预测结果进行路径选择;各卫星节
点向邻居节点发送改进的hello包以探测邻居节点当前流量值与流量预测值;各卫星节点将获取的邻居节点流量信息记录在本节点邻居列表中;卫星节点获取网络流量阈值;根据所述流量预测值与所述网络流量阈值的比较结果实现转发控制机制;若检测到拥塞节点,生成拥塞控制信号,并向上游节点发送该拥塞控制信号,实现路径更换机制,避免拥塞节点加入路由路径中;建立路由路径,获得从源节点到目的节点的有效路由。
[0064]
在路由维护阶段,改进路由表,在路由表中增加:跳数计数、到达目的节点所需跳数、下两跳节点、上两跳节点;根据链路断裂处距离源节点和目的节点的距离,选取源节点修复或本地修复方式;获取节点稳定度;根据节点稳定度选取上游节点本地修复方式或下游节点本地修复方式,进行路由维护,传输数据。
[0065]
所述路由发现阶段采用转发控制机制与路径更换机制进行路由路径选择。两种机制一方面保证重负载节点不存在于建立的路径上,另一方面达到均衡分配网络负载的目的,避免网络流量负载过分集中在一些节点而造成网络拥塞。各个卫星检测到拥塞节点的同时,向上游节点发送拥塞控制信号,由上游节点重新选择邻居节点进行路由请求包rreq的转发。
[0066]
利用公式得到网络流量阈值。其中,其中,curr_traffici表示卫星节点i当前流量负载值,next_traffici表示卫星节点i流量预测值,n表示卫星节点i的邻居节点个数。根据式进行流量预测值与网络流量阈值的比较;若流量预测值小于网络流量阈值,则转发rreq包,否则向上游节点发送拥塞控制信号,上游节点进行路径更换。
[0067]
采用路径更换机制来避免路径中出现重负载节点。在原aodv路由协议基础上增加路由拥塞状态tag_congest与拥塞控制信号拥塞控制信号中包含源节点和目的节点的相关信息,上游节点将利用这些信息重新选择邻居节点转发路由请求包。若卫星节点收到拥塞控制信号,则重新选择邻居节点进行发送路由请求包,更换路由。
[0068]
卫星节点通过发送拥塞控制信号,告知上游节点其下游节点可能成为拥塞节点,因此不能接受新的业务流量。下游节点构造拥塞控制信号并将其发送出去后将路由表中路由状态设置为tag_congest状态。在路由拥塞状态下,上游节点将缓存发往下游节点的数据包,并且下游节点也不接受任何rreq包,因此下游节点有足够的时间缓解其重负载的状况。若下游节点的拥塞状况有所缓解,将继续接收rreq报文。
[0069]
卫星节点收到拥塞控制信号后将节点路由表中路由状态设置为tag_congest状态,并缓存该路由的数据包,提取拥塞控制信号中目的节点和源节点的相关信息,向邻居节点发送rreq请求。
[0070]
故路由发现流程可以为:
[0071]
step1:判断源节点是否有到目的节点的路由,是则传输数据。否则执行step2。
[0072]
step2:源节点向邻居节点发送hello包,获取邻居节点流量信息,并记录在本节点邻居列表中。
[0073]
step3:获取网络流量阈值。
[0074]
step4:判断流量预测值与网络流量阈值的大小,若小于阈值则执行step5。若大于阈值则执行step8。
[0075]
step5:向下游节点转发rreq包。
[0076]
step6:下游节点判断接收到相同的rreq包,若接受过相同的rreq包则丢弃。若没有接收过则执行step7。
[0077]
step7:判断节点是否为目的节点,是则回复rrep包,传输数据。否则执行step2。
[0078]
step8:提取源节点与目的节点信息,构建rcs信号,并向上游节点发送rcs信号。
[0079]
step9:将节点标志位设置为tag_congest,并执行step2。
[0080]
step10:数据传输完成,获得从源节点到目的节点的有效路由。
[0081]
为源节点和目的节点建立传输路径后,路径进入路由维护阶段。现有aodv路由方法利用本地修复机制对断裂路由进行修复,在一定程度上可以提高网络整体性能。但是,当链路中断处的上游节点自身在移动时,如果由该节点进行路由本地修复,则修复的路由容易发生二次中断,所以造成路由的可靠性和稳定性差。本发明增加节点稳定度的概念,通过判断断裂位置,选择相应的源节点修复或者本地修复。对比断裂处上游节点和下游节点稳定性,选择更加稳定的节点进行路由修复,避免新建路由发生二次断裂。
[0082]
发生路径断裂时,根据断裂处上游节点路由表获取跳数计数值hop1与该节点到达目的节点所需跳数hop2;
[0083]
当hop1≥(hop1+hop2)/3时,则目的节点序列号加1,路由标记位设置为路由无效状态,进行源节点路径修复。否则,获取断裂处上、下游节点稳定度,进行本地修复。
[0084]
所述节点稳定度获取方式为:假设卫星节点个数为n,则t时刻卫星网络拓扑可以用g(t)=《v,e(t)》表示。其中v={1,2,...,n}构成节点集合,s为源节点,s∈v,d为目的节点,d∈v。e(t)={e1,e2,...em}构成t时刻链路集合。如果在t时刻节点i与节点之间存在边,则节点i+1为节点i的邻居节点,所有节点i的邻居节点构成节点i的邻居集合,记为:vi(t)。
[0085]
设t1时刻节点i的邻居集为vi(t1),t2时刻节点i的邻居集为vi(t2)。那么,根据式得到节点i的稳定度。stai反应了节点i的稳定度,在节点i与其相邻的一跳节点中,stai越高,则表明与节点i保持相连接的邻居节点越多,节点i也就越稳定。反之,则说明与节点i保持连接的邻居节点越少,节点i发生断裂的几率就越高。节点稳定度时间间隔定为一个节点在收到邻居节点发送来的hello消息后该链路的生存时间。
[0086]
故路由维护流程可以为:
[0087]
step1:发生路径断裂时,根据断裂处上游节点路由表获取跳数计数值hop1与该节点到达目的节点所需跳数hop2。
[0088]
step2:当hop1≥(hop1+hop2)/3时,则执行step3,进行源节点路径修复,否则执行step6,进行本地修复。
[0089]
step3:目的节点序列号加1,路由标记位设置为路由无效状态。
[0090]
step4:路径断裂处上游节点向源节点发送rerr报文。
[0091]
step5:源节点收到rerr报文后,重新发送rreq报文进行路由发现;
[0092]
step6:获取断裂处上、下游节点稳定度;若上游节点稳定度大于下游节点,则执行step7,否则执行step9;
[0093]
step7:上游节点查找本节点路由表,提取下两跳节点信息,并向其发送rreq报文;
[0094]
step8:下两跳节点收到rreq报文,并回复rrep报文,完成修复;
[0095]
step9:下游节点查找本节点路由表,提取上两跳节点信息,并向其发送rreq报文;
[0096]
step10:上两跳节点收到rreq报文,并回复rrep报文,完成修复。
[0097]
图2为上游节点发起本地修复示例图。节点v3与节点v4间链路发生断裂。节点v3查找本节点路由表中的下两跳节点v5,节点v3通过其邻居节点向v5发送rreq包。若节点v5收到rreq包,则回复rrep包,直至节点v3收到此包,本地路由修复完成。修复好的路径为:v
3-v
6-v
7-v5。
[0098]
图3为上游节点发起本地修复示例图。当节点v4的稳定度高于节点v3时,节点v3发送rreq请求包到节点v2,节点v2发送应答包rrep回传到节点v4,路径修复完成。修复好的路径为:v
2-v
9-v
8-v4。
[0099]
图4为不同发包率场景下,各路由方法的分组投递率对比图。现有aodv协议单纯以最小跳数作为路由选择依据,忽略链路的负载信息,当发包率不断增加时会导致网络总负载增加,从而影响网络的性能,使得网络的分组投递率较低。dsr和aodv同属于按需驱动路由协议,其分组投递率与aodv接近。但dsr多用于中小规模的网络,无法支持网络规模较大、拓扑变化相对频繁的网络环境。因此,其分组投递率低于aodv路由协议。由于卫星网络拓扑结构的高动态性,卫星节点移动速度快,网络拓扑变化频繁。采用表驱动路由协议会加大网络的负担,因此dsdv的分组投递率下降最快。本发明的g-aodv充分利用网络的现有资源,通过流量预测机制提前预测卫星节点下一时刻的流量值,从而进行负载均衡,最大程度规避了重负载节点出现在建立的路由路径中,提高了网络在重负载情况下的性能。因此网络的分组投递率明显高于对比路由协议。
[0100]
图5为不同发包率场景下,各路由方法的平均端到端时延对比图。本发明的g-aodv协议在路由建立过程中不单单考虑跳数,同时考虑了节点的负载状况信息,提前避免了重负载节点出现在建立的路由路径中,使得建立的路由更加稳定,解决了重负载导致的时延增加的问题。并且,g-aodv协议在路由维护阶段采用双重修复机制,能快速恢复断裂路径。因此网络的平均端到端时延低于对比路由协议。
[0101]
图6为不同通信连接对数场景下,各路由方法的分组投递率对比图。随着通信连接对数的增加,网络中负载进一步加重,导致数据包丢失,路由协议的分组投递率下降。本发明的g-aodv路由方法在路由发现阶段引入流量预测机制,最大限度的预测出拥塞节点,从而避免了重负载节点的加入,建立的路由路径不会出现局部超载、数据包大量丢失的情况。因此,分组投递率相比于对比路由策略较低。
[0102]
图7为不同通信连接对数场景下,各路由方法的平均端到端时延对比图。随着通信连接对数的增加,网络负载加重,所有路由协议的平均端到端时延都在不断增加。g-aodv协议选择负载较轻的路径,减少了数据包在接口队列中等待的时间。同时在路由维护阶段能快速恢复断裂路径,将业务流转移到负载较轻的路径上,因此本发明的g-aodv协议的平均端到端时延比对比方法较低。
[0103]
图8为不同通信连接对数场景下,各路由方法的丢包率对比图。当通信连接对数增加时,网络中链路故障概率就增大,相应的丢包率也随之增长。随着通信连接对数的增加,g-aodv的丢包率明显低于对比路由策略。g-aodv采用节点稳定度的方式选择不同的卫星节
点进行链路修复,可以有效方式链路发生二次断裂而造成的丢包率增大。
[0104]
本发明提供了一种基于流量预测的卫星网络路由方法g-aodv,路由发现阶段引入流量预测机制,通过下一时刻的流量负载值与动态阈值的比较结果对路由请求包采取转发控制策略,避免重负载节点成为中间节点。同时,采用路径更换策略在节点出现拥塞之前提前更换路径。路由维护阶段通过判断节点稳定度选择路径修复方式,避免路由发生二次断裂。仿真结果表明,本发明所提出的方法在在不同发包率和通信连接对数网络场景下,分组投递率,端到端时延及丢包率性能都优于对比路由策略。
[0105]
本发明中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处。综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

技术特征:
1.一种基于流量预测的卫星网络路由方法,其特征在于,包括:各卫星节点向邻居节点发送改进的hello包以探测邻居节点当前流量值与流量预测值;各卫星节点将获取的邻居节点流量信息记录在本节点邻居列表中;卫星节点获取网络流量阈值;根据所述流量预测值与所述网络流量阈值的比较结果实现转发控制机制;若检测到拥塞节点,生成拥塞控制信号,并向上游节点发送该拥塞控制信号,实现路径更换机制;建立路由路径,获得从源节点到目的节点的有效路由。2.根据权利要求1所述一种基于流量预测的卫星网络路由方法,其特征在于,还包括:在路由维护阶段,改进路由表;根据链路断裂处距离源节点和目的节点的距离,选取源节点修复或本地修复方式;获取节点稳定度;根据节点稳定度选取上游节点本地修复方式或下游节点本地修复方式,进行路由维护,传输数据。3.根据权利要求1所述一种基于流量预测的卫星网络路由方法,其特征在于,改进的hello包新增存储空间next_traffic,next_traffic用于存储卫星节点流量预测值,并将该值存入卫星节点的邻居列表中;卫星节点获取网络流量阈值方式为:其中,curr_traffic
i
表示卫星节点i当前流量负载值,next_traffic
i
表示卫星节点i流量预测值,n表示卫星节点i的邻居节点个数。4.根据权利要求1所述一种基于流量预测的卫星网络路由方法,其特征在于,所述转发控制机制为:根据上式进行流量预测值与网络流量阈值的比较;其中,next_traffic
i
表示卫星节点i流量预测值,l表示网络流量阈值;若流量预测值小于网络流量阈值,则转发rreq包,否则向上游节点发送拥塞控制信号,上游节点进行路径更换。5.根据权利要求1或4所述一种基于流量预测的卫星网络路由方法,其特征在于,所述路径更换机制,包括路由拥塞状态tag_congest与拥塞控制信号rcs,所述拥塞控制信号rcs包括源节点和目的节点的相关信息;若卫星节点收到拥塞控制信号,则重新选择邻居节点进行发送路由请求包。6.根据权利要求1所述一种基于流量预测的卫星网络路由方法,其特征在于,建立路由路径,获得从源节点到目的节点的有效路由,具体包括:判断源节点是否有到目的节点的路由,有则传输数据;否则,源节点向邻居节点发送hello包,获取邻居节点流量信息,并记录在本节点邻居列表中;
获取网络流量阈值;判断流量预测值与网络流量阈值的大小,若小于阈值则向下游节点转发rreq包,否则提取源节点与目的节点信息,构建拥塞控制信号rcs,并向上游节点发送该拥塞控制信号rcs;将节点标志位设置为tag_congest;下游节点判断是否接收到相同的rreq包,若接受过相同的rreq包则丢弃;否则,判断节点是否为目的节点,是则回复rrep包,传输数据,否则,继续向邻居节点发送hello包。7.根据权利要求1所述一种基于流量预测的卫星网络路由方法,其特征在于,所述改进路由表,增加了跳数计数、到达目的节点所需要的跳数、下两跳节点及上两跳节点。8.根据权利要求1所述一种基于流量预测的卫星网络路由方法,其特征在于,根据链路断裂处距离源节点和目的节点的距离,选取源节点修复或本地修复方式,具体包括:断裂节点根据节点路由表获取跳数计数值hop1与该节点到达目的节点所需跳数hop2;如果断裂处的路由修复采用源节点修复;如果断裂处的路由修复采用本地修复。9.根据权利要求1所述一种基于流量预测的卫星网络路由方法,其特征在于,获取节点稳定度方式为:假设卫星节点个数为n,则t时刻卫星网络拓扑用g(t)=<v,e(t)>表示;其中v={1,2,...,n}构成节点集合,e(t)={e1,e2,...e
m
}构成t时刻链路集合;如果在t时刻节点i与节点i+1之间存在边,则节点i+1为节点i的邻居节点,所有节点i的邻居节点构成节点i的邻居集合,记为:v
i
(t);设t1时刻节点i的邻居集为v
i
(t1),t2时刻节点i的邻居集为v
i
(t2);那么,根据式得到节点i的稳定度;节点稳定度时间间隔定为一个节点在收到邻居节点发送来的hello消息后该链路的生存时间。10.根据权利要求8所述一种基于流量预测的卫星网络路由方法,其特征在于,路由维护流程,具体包括:发生路径断裂时,根据断裂处上游节点路由表获取跳数计数值hop1与该节点到达目的节点所需跳数hop2;当hop1≥(hop1+hop2)/3时,则目的节点序列号加1,路由标记位设置为路由无效状态,进行源节点路径修复;否则,获取断裂处上、下游节点稳定度,进行本地修复。

技术总结
本发明公开了一种基于流量预测的卫星网络路由方法,包括:各卫星节点向邻居节点发送改进的HELLO包以探测邻居节点当前流量值与流量预测值;各卫星节点将获取的邻居节点流量信息记录在本节点邻居列表中;卫星节点获取网络流量阈值;根据所述流量预测值与所述网络流量阈值的比较结果实现转发控制机制;若检测到拥塞节点,生成拥塞控制信号,并向上游节点发送该拥塞控制信号,实现路径更换机制,避免拥塞节点加入路由路径中;建立路由路径,获得从源节点到目的节点的有效路由;本发明所提出的方法在不同发包率和通信连接对数网络场景下,提升了分组投递率的同时降低了平均端到端时延及丢包率。及丢包率。及丢包率。


技术研发人员:刘治国 刘正霞 李伟杰
受保护的技术使用者:大连大学
技术研发日:2023.07.24
技术公布日:2023/10/20
版权声明

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