RU2016138570A - Частичная замена коммутатора программно-конфигурируемой сети в ip сетях - Google Patents
Частичная замена коммутатора программно-конфигурируемой сети в ip сетях Download PDFInfo
- Publication number
- RU2016138570A RU2016138570A RU2016138570A RU2016138570A RU2016138570A RU 2016138570 A RU2016138570 A RU 2016138570A RU 2016138570 A RU2016138570 A RU 2016138570A RU 2016138570 A RU2016138570 A RU 2016138570A RU 2016138570 A RU2016138570 A RU 2016138570A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- network
- sdn
- building
- node
- network building
- Prior art date
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L12/00—Data switching networks
- H04L12/64—Hybrid switching systems
- H04L12/6418—Hybrid transport
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L41/00—Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
- H04L41/06—Management of faults, events, alarms or notifications
- H04L41/0654—Management of faults, events, alarms or notifications using network fault recovery
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L41/00—Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
- H04L41/06—Management of faults, events, alarms or notifications
- H04L41/0654—Management of faults, events, alarms or notifications using network fault recovery
- H04L41/0659—Management of faults, events, alarms or notifications using network fault recovery by isolating or reconfiguring faulty entities
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L41/00—Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
- H04L41/40—Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks using virtualisation of network functions or resources, e.g. SDN or NFV entities
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L47/00—Traffic control in data switching networks
- H04L47/10—Flow control; Congestion control
- H04L47/12—Avoiding congestion; Recovering from congestion
- H04L47/125—Avoiding congestion; Recovering from congestion by balancing the load, e.g. traffic engineering
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L49/00—Packet switching elements
- H04L49/25—Routing or path finding in a switch fabric
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L41/00—Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
- H04L41/08—Configuration management of networks or network elements
- H04L41/0893—Assignment of logical groups to network elements
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L41/00—Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
- H04L41/08—Configuration management of networks or network elements
- H04L41/0894—Policy-based network configuration management
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L41/00—Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
- H04L41/08—Configuration management of networks or network elements
- H04L41/0895—Configuration of virtualised networks or elements, e.g. virtualised network function or OpenFlow elements
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L41/00—Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
- H04L41/08—Configuration management of networks or network elements
- H04L41/0896—Bandwidth or capacity management, i.e. automatically increasing or decreasing capacities
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L41/00—Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
- H04L41/50—Network service management, e.g. ensuring proper service fulfilment according to agreements
- H04L41/508—Network service management, e.g. ensuring proper service fulfilment according to agreements based on type of value added network service under agreement
- H04L41/5096—Network service management, e.g. ensuring proper service fulfilment according to agreements based on type of value added network service under agreement wherein the managed service relates to distributed or central networked applications
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
Claims (48)
1. Сетевое устройство, содержащее
память, содержащую множество программируемых инструкций, приспособленных, при их исполнении, реализовывать сетевой контроллер гибридной сети, содержащей множество объектов построения сети, причем объекты построения сети содержат множество сетевых узлов, коммуникационно соединенных посредством множества линий связи, и
процессор, выполненный с возможностью исполнения множества программируемых инструкций, чтобы вычислять конфигурации маршрутизации трафика для гибридной сети, передавать конфигурации маршрутизации трафика в множество сетевых узлов, определять текущее состояние сети гибридной сети и определять текущие нагрузки трафика в гибридной сети,
причем упомянутое множество сетевых узлов содержит совокупность множества устройств построения сети, основывающихся на интернет-протоколе (IP), и множества устройств построения сети, поддерживающих организацию программно задаваемых сетей (SDN),
причем пакеты данных, которые намечено передавать в сетевой узел-адресат из первого сетевого узла через отказавший объект построения сети среди упомянутого множества объектов построения сети, передаются первым сетевым узлом в назначенный сетевой узел среди упомянутого множества сетевых узлов на основе конфигураций маршрутизации трафика,
при этом, дополнительно, назначенный сетевой узел выполнен с возможностью перенаправления пакетов данных в сетевой узел-адресат вдоль множества маршрутов, которые обходят отказавший объект сети, в то же время балансируя нагрузку трафика в гибридной сети на основе конфигураций маршрутизации трафика.
2. Устройство по п. 1, при этом устройство построения сети, основывающееся на IP, из упомянутого множества устройств построения сети, основывающихся на IP, содержит одно из группы устройств, состоящей из
IP маршрутизатора и
IP коммутатора.
3. Устройство по п. 1, при этом упомянутое множество устройств построения сети, поддерживающих SDN, содержит по меньшей мере одно устройство построения сети, поддерживающее SDN-OpenFlow (SDN-OF), из группы устройств построения сети, состоящей из
маршрутизатора SDN-OF,
коммутатора SDN-OF
сочетания маршрутизатора и коммутатора SDN-OF и
множества программируемых устройств построения IP сети, исполняющих модуль приложения обеспечения поддержки SDN-OpenFlow.
4. Устройство по п. 1, при этом упомянутое множество устройств построения сети, поддерживающих SDN, представляет собой подмножество упомянутого множества основывающихся на IP устройств построения сети, в которых предусмотрены функциональные возможности SDN-OF.
5. Устройство по п. 1, в котором процессор выполнен с возможностью вычисления и передачи конфигураций маршрутизации трафика через периодические интервалы.
6. Устройство по п. 1, в котором процессор выполнен с возможностью вычисления и передачи конфигураций маршрутизации трафика в ответ на обнаружение инициированного события на основе политики управления сетью.
7. Устройство по п. 1, при этом упомянутые намеченные пакеты пересылаются первым сетевым узлом в упомянутый назначенный сетевой узел среди множества сетевых узлов на основе предварительно определенных политик маршрутизации.
8. Устройство по п. 1, при этом упомянутое множество устройств построения сети, поддерживающих SDN, дополнительно выполнены с возможностью динамического регулирования упомянутого множества маршрутов на основе, по меньшей мере, одного из
текущего состояния сети и
текущей нагрузки трафика сети.
9. Устройство по п. 1, в котором процессор дополнительно выполнен с возможностью осуществления обработки трафика с приоритетами, причем обработка трафика с приоритетами содержит поддержку ширины полосы частот выше предварительно определенного порога для трафика, идентифицированного как имеющий высокий приоритет.
10. Устройство по п. 1, при этом по меньшей мере одно устройство построения сети, поддерживающее SDN, из упомянутого множества устройств построения сети, поддерживающих SDN, выполнено с возможностью поддержки конфигурации маршрутизации трафика, сформированной и передаваемой процессором, причем данная конфигурация маршрутизации трафика содержит информацию маршрутизации, которая включает в себя множественные маршруты среди упомянутого множества путей для достижения упомянутого сетевого узла-адресата.
11. Устройство по п. 1, в котором процессор дополнительно выполнен с возможностью осуществления мониторинга статуса сети, причем статус сети содержит доступную ширину полосы частот в упомянутом множестве путей, на основе множества сообщений, сформированных из по меньшей мере одного из множества сетевых узлов.
12. Устройство по п. 1, при этом по меньшей мере одно устройство построения сети, поддерживающее SDN, из упомянутого множества устройств построения сети, поддерживающих SDN, выполнено с возможностью вычисления взвешенного распределения трафика по меньшей мере одного маршрута из упомянутого множества маршрутов.
13. Устройство по п. 12, при этом упомянутое назначенное устройство построения сети, поддерживающее SDN, соответствует устройству построения сети, поддерживающему SDN, вдоль наименее дорогостоящего маршрута из множества маршрутов.
14. Устройство по п. 3, при этом пакеты данных, поврежденные отказавшим объектом сети, автоматически перенаправляются в упомянутое назначенное устройство построения сети, поддерживающее SDN, с помощью создания IP туннеля между первым сетевым узлом и по меньшей мере одним устройством построения сети, поддерживающим SDN.
15. Способ выполнения маршрутизации пакета в гибридной сети, содержащий этапы, на которых
определяют, в первом сетевом узле, подмножество сетевых узлов гибридной сети, причем гибридная сеть содержит множество сетевых узлов, коммуникационно соединенных посредством множества линий связи,
вычисляют конфигурации маршрутизации трафика в первом сетевом узле и
передают конфигурации маршрутизации трафика в упомянутое подмножество узлов сети, причем в данном подмножестве сетевых узлов предусмотрены функциональные возможности SDN-OF.
16. Способ по п. 15, в котором выбор подмножества узлов построения сети содержит этапы, на которых
определяют минимальное число сетевых узлов в упомянутом множестве сетевых узлов, которые должны быть обеспечены функциональными возможностями SDN-OF и
определяют множество местоположений в гибридной сети для развертывания множества сетевых узлов с функциональными возможностями SDN-OF.
17. Способ по п. 16, в котором определение минимального числа сетевых узлов для обеспечения их функциональными возможностями SDN-OF содержит этапы, на которых
определяют для каждой линии связи из упомянутого множества линий связи, которое включает в себя по меньшей мере один сетевой узел, в котором не предусмотрены функциональные возможности SDN-OF, назначенный сетевой узел, в котором предусмотрены функциональные возможности SDN-OF, для этого по меньшей мере одного сетевого узла из множества сетевых узлов, в котором не предусмотрены функциональные возможности SDN-OF, и
определяют для каждого сетевого узел, в котором предусмотрены функциональные возможности SDN-OF, по меньшей мере один промежуточный сетевой узел, который позволяет перенаправляемым пакетам достигать соответствующих адресатов без закольцовывания в отказавшую линию связи или узел.
18. Способ перенаправления данных вследствие отказа линии связи в гибридной сети, содержащий этапы, на которых
принимают, в назначенном устройстве построения сети, поддерживающем SDN-OF, множество пакетов данных, которые намечено маршрутизировать через отказавший объект построения сети,
обращаются к конфигурации маршрутизации трафика в назначенном устройстве построения сети, поддерживающем SDN-OF, чтобы определить промежуточное устройство построения сети между назначенным устройством построения сети, поддерживающим SDN-OF, и намеченным узлом-адресатом, и
пересылают множество пакетов данных из назначенного устройства построения сети, поддерживающего SDN-OF, в намеченный узел-адресат, если назначенное устройство построения сети, поддерживающее SDN-OF, непосредственно соединено с намеченным узлом-адресатом, в противном случае, - в промежуточное устройством построения сети,
при этом множество пакетов данных автоматически пересылаются из первого устройства построения сети, соответствующего отказавшему объекту сети, через созданный IP туннель между назначенным устройством построения сети, поддерживающим SDN-OF, и первым устройством построения сети,
причем конфигурация маршрутизации трафика вычисляется сетевым контроллером и передается в назначенное устройство построения сети, поддерживающее SDN-OF.
19. Способ по п. 18, в котором обращение к конфигурации маршрутизации трафика для определения промежуточного устройства построения сети содержит этапы, на которых
обращаются к текущим данным нагрузки трафика, чтобы определить текущую ширину полосы частот, доступную для множества возможных промежуточных устройств построения сети,
идентифицируют первое возможное промежуточное устройство построения сети из множества возможных промежуточных устройств построения сети с наименьшей величиной перегрузки и
выбирают первое возможное промежуточное устройство построения сети в качестве упомянутого промежуточного устройства построения сети.
20. Способ по п. 19, в котором обращение к конфигурации маршрутизации трафика для определения назначенного устройства построения сети, поддерживающее SDN-OF, дополнительно включает в себя этап, на котором выполняют взвешенное хеширование на основе показателей, таких как использование линии связи доступных IP туннелей.
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US201461992063P | 2014-05-12 | 2014-05-12 | |
| US61/992,063 | 2014-05-12 | ||
| PCT/US2015/030426 WO2015175567A1 (en) | 2014-05-12 | 2015-05-12 | Partial software defined network switch replacement in ip networks |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2016138570A3 RU2016138570A3 (ru) | 2018-06-19 |
| RU2016138570A true RU2016138570A (ru) | 2018-06-19 |
| RU2667039C2 RU2667039C2 (ru) | 2018-09-13 |
Family
ID=54368787
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2016138570A RU2667039C2 (ru) | 2014-05-12 | 2015-05-12 | Частичная замена коммутатора программно-конфигурируемой сети в ip сетях |
Country Status (6)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US20150326426A1 (ru) |
| EP (2) | EP3661127B1 (ru) |
| JP (1) | JP6393773B2 (ru) |
| CN (2) | CN111541560B (ru) |
| RU (1) | RU2667039C2 (ru) |
| WO (1) | WO2015175567A1 (ru) |
Families Citing this family (62)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US10454714B2 (en) | 2013-07-10 | 2019-10-22 | Nicira, Inc. | Method and system of overlay flow control |
| US10749711B2 (en) | 2013-07-10 | 2020-08-18 | Nicira, Inc. | Network-link method useful for a last-mile connectivity in an edge-gateway multipath system |
| US9565135B2 (en) * | 2014-10-31 | 2017-02-07 | Futurewei Technologies, Inc. | System and method for service chaining with tunnel chains in software defined network |
| US10158559B2 (en) | 2015-01-29 | 2018-12-18 | Futurewei Technologies, Inc. | Capacity-aware heuristic approach for placing software-defined networking (SDN) switches in hybrid SDN networks for single link/node failure |
| US10135789B2 (en) * | 2015-04-13 | 2018-11-20 | Nicira, Inc. | Method and system of establishing a virtual private network in a cloud service for branch networking |
| US10498652B2 (en) | 2015-04-13 | 2019-12-03 | Nicira, Inc. | Method and system of application-aware routing with crowdsourcing |
| US10003649B2 (en) * | 2015-05-07 | 2018-06-19 | Dell Products Lp | Systems and methods to improve read/write performance in object storage applications |
| US10506466B2 (en) * | 2015-08-17 | 2019-12-10 | Huawei Technologies Co., Ltd. | System and method for coordinating uplink transmissions based on backhaul conditions |
| TWI587661B (zh) * | 2015-11-26 | 2017-06-11 | 財團法人工業技術研究院 | 混合式軟體定義網路的虛擬區域網路復原方法、系統及其裝置 |
| US9813286B2 (en) | 2015-11-26 | 2017-11-07 | Industrial Technology Research Institute | Method for virtual local area network fail-over management, system therefor and apparatus therewith |
| CN106817301A (zh) * | 2015-11-30 | 2017-06-09 | 中兴通讯股份有限公司 | 故障恢复方法及装置、控制器、软件定义网络 |
| CN106130895B (zh) * | 2016-08-18 | 2019-11-15 | 中国联合网络通信集团有限公司 | Sdn网络故障的重路由方法及装置 |
| US10103968B2 (en) | 2016-12-13 | 2018-10-16 | Industrial Technology Research Institute | Tree recovery method, controller and recording medium for software-defined network |
| US10848432B2 (en) * | 2016-12-18 | 2020-11-24 | Cisco Technology, Inc. | Switch fabric based load balancing |
| US20180219765A1 (en) | 2017-01-31 | 2018-08-02 | Waltz Networks | Method and Apparatus for Network Traffic Control Optimization |
| US11706127B2 (en) | 2017-01-31 | 2023-07-18 | Vmware, Inc. | High performance software-defined core network |
| US10778528B2 (en) | 2017-02-11 | 2020-09-15 | Nicira, Inc. | Method and system of connecting to a multipath hub in a cluster |
| US10523539B2 (en) | 2017-06-22 | 2019-12-31 | Nicira, Inc. | Method and system of resiliency in cloud-delivered SD-WAN |
| US10778466B2 (en) | 2017-10-02 | 2020-09-15 | Vmware, Inc. | Processing data messages of a virtual network that are sent to and received from external service machines |
| US10999100B2 (en) | 2017-10-02 | 2021-05-04 | Vmware, Inc. | Identifying multiple nodes in a virtual network defined over a set of public clouds to connect to an external SAAS provider |
| US11115480B2 (en) | 2017-10-02 | 2021-09-07 | Vmware, Inc. | Layer four optimization for a virtual network defined over public cloud |
| US11223514B2 (en) * | 2017-11-09 | 2022-01-11 | Nicira, Inc. | Method and system of a dynamic high-availability mode based on current wide area network connectivity |
| CN107835136A (zh) * | 2017-12-14 | 2018-03-23 | 中国科学技术大学苏州研究院 | 现有网络向软件定义网络过渡的交换机部署与路由方法 |
| US10411990B2 (en) | 2017-12-18 | 2019-09-10 | At&T Intellectual Property I, L.P. | Routing stability in hybrid software-defined networking networks |
| US11082287B2 (en) * | 2019-03-11 | 2021-08-03 | At&T Intellectual Property I, L.P. | Data driven systems and methods to isolate network faults |
| RU2713329C1 (ru) * | 2019-04-25 | 2020-02-05 | Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации | Способ структурной адаптации системы связи |
| US11252106B2 (en) | 2019-08-27 | 2022-02-15 | Vmware, Inc. | Alleviating congestion in a virtual network deployed over public clouds for an entity |
| US11489783B2 (en) | 2019-12-12 | 2022-11-01 | Vmware, Inc. | Performing deep packet inspection in a software defined wide area network |
| US11689959B2 (en) | 2020-01-24 | 2023-06-27 | Vmware, Inc. | Generating path usability state for different sub-paths offered by a network link |
| US11477127B2 (en) | 2020-07-02 | 2022-10-18 | Vmware, Inc. | Methods and apparatus for application aware hub clustering techniques for a hyper scale SD-WAN |
| CN112350949B (zh) * | 2020-10-23 | 2022-05-31 | 重庆邮电大学 | 软件定义网络中基于流调度的重路由拥塞控制方法及系统 |
| US11575600B2 (en) | 2020-11-24 | 2023-02-07 | Vmware, Inc. | Tunnel-less SD-WAN |
| CN114640593B (zh) * | 2020-12-16 | 2023-10-31 | 中国科学院声学研究所 | 一种用于sdn与ip混合网络的加速路由信息传播的方法 |
| US11929903B2 (en) | 2020-12-29 | 2024-03-12 | VMware LLC | Emulating packet flows to assess network links for SD-WAN |
| US12218845B2 (en) | 2021-01-18 | 2025-02-04 | VMware LLC | Network-aware load balancing |
| US11792127B2 (en) | 2021-01-18 | 2023-10-17 | Vmware, Inc. | Network-aware load balancing |
| US11979325B2 (en) | 2021-01-28 | 2024-05-07 | VMware LLC | Dynamic SD-WAN hub cluster scaling with machine learning |
| CN115017502A (zh) * | 2021-03-03 | 2022-09-06 | 华为技术有限公司 | 一种流量处理方法、及防护系统 |
| US12368676B2 (en) | 2021-04-29 | 2025-07-22 | VMware LLC | Methods for micro-segmentation in SD-WAN for virtual networks |
| US12009987B2 (en) | 2021-05-03 | 2024-06-11 | VMware LLC | Methods to support dynamic transit paths through hub clustering across branches in SD-WAN |
| US11729065B2 (en) | 2021-05-06 | 2023-08-15 | Vmware, Inc. | Methods for application defined virtual network service among multiple transport in SD-WAN |
| US12015536B2 (en) | 2021-06-18 | 2024-06-18 | VMware LLC | Method and apparatus for deploying tenant deployable elements across public clouds based on harvested performance metrics of types of resource elements in the public clouds |
| US12250114B2 (en) | 2021-06-18 | 2025-03-11 | VMware LLC | Method and apparatus for deploying tenant deployable elements across public clouds based on harvested performance metrics of sub-types of resource elements in the public clouds |
| US11870682B2 (en) * | 2021-06-22 | 2024-01-09 | Mellanox Technologies, Ltd. | Deadlock-free local rerouting for handling multiple local link failures in hierarchical network topologies |
| US12047282B2 (en) | 2021-07-22 | 2024-07-23 | VMware LLC | Methods for smart bandwidth aggregation based dynamic overlay selection among preferred exits in SD-WAN |
| US12267364B2 (en) | 2021-07-24 | 2025-04-01 | VMware LLC | Network management services in a virtual network |
| US11943146B2 (en) | 2021-10-01 | 2024-03-26 | VMware LLC | Traffic prioritization in SD-WAN |
| US11979272B1 (en) * | 2021-12-17 | 2024-05-07 | Ethernovia Inc. | Low latency protection switching |
| US12184557B2 (en) | 2022-01-04 | 2024-12-31 | VMware LLC | Explicit congestion notification in a virtual environment |
| US12425395B2 (en) | 2022-01-15 | 2025-09-23 | VMware LLC | Method and system of securely adding an edge device operating in a public network to an SD-WAN |
| US11909815B2 (en) | 2022-06-06 | 2024-02-20 | VMware LLC | Routing based on geolocation costs |
| US20240022626A1 (en) | 2022-07-18 | 2024-01-18 | Vmware, Inc. | Dns-based gslb-aware sd-wan for low latency saas applications |
| US20240028378A1 (en) | 2022-07-20 | 2024-01-25 | Vmware, Inc. | Method for modifying an sd-wan using metric-based heat maps |
| US12489672B2 (en) | 2022-08-28 | 2025-12-02 | VMware LLC | Dynamic use of multiple wireless network links to connect a vehicle to an SD-WAN |
| US12155563B2 (en) | 2022-09-05 | 2024-11-26 | Mellanox Technologies, Ltd. | Flexible per-flow multipath managed by sender-side network adapter |
| US12328251B2 (en) | 2022-09-08 | 2025-06-10 | Mellano Technologies, Ltd. | Marking of RDMA-over-converged-ethernet (RoCE) traffic eligible for adaptive routing |
| US12034587B1 (en) | 2023-03-27 | 2024-07-09 | VMware LLC | Identifying and remediating anomalies in a self-healing network |
| US12057993B1 (en) | 2023-03-27 | 2024-08-06 | VMware LLC | Identifying and remediating anomalies in a self-healing network |
| US12425332B2 (en) | 2023-03-27 | 2025-09-23 | VMware LLC | Remediating anomalies in a self-healing network |
| US12355655B2 (en) | 2023-08-16 | 2025-07-08 | VMware LLC | Forwarding packets in multi-regional large scale deployments with distributed gateways |
| US12483968B2 (en) | 2023-08-16 | 2025-11-25 | Velocloud Networks, Llc | Distributed gateways for multi-regional large scale deployments |
| US12261777B2 (en) | 2023-08-16 | 2025-03-25 | VMware LLC | Forwarding packets in multi-regional large scale deployments with distributed gateways |
Family Cites Families (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20040203787A1 (en) * | 2002-06-28 | 2004-10-14 | Siamak Naghian | System and method for reverse handover in mobile mesh Ad-Hoc networks |
| EP1943782B1 (en) * | 2005-10-05 | 2012-03-28 | Nortel Networks Limited | Provider link state bridging |
| CN100466623C (zh) * | 2006-07-25 | 2009-03-04 | 华为技术有限公司 | 一种基于ospf的路由信息更新方法和网络设备 |
| JP2009060673A (ja) * | 2008-12-15 | 2009-03-19 | Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> | 経路計算システム、経路計算方法、及び通信ノード |
| US9225635B2 (en) * | 2012-04-10 | 2015-12-29 | International Business Machines Corporation | Switch routing table utilizing software defined network (SDN) controller programmed route segregation and prioritization |
| US8953441B2 (en) * | 2012-06-06 | 2015-02-10 | Juniper Networks, Inc. | Re-routing network traffic after link failure |
| US9647938B2 (en) * | 2012-06-11 | 2017-05-09 | Radware, Ltd. | Techniques for providing value-added services in SDN-based networks |
| KR20140049115A (ko) * | 2012-10-12 | 2014-04-25 | 한국전자통신연구원 | 소프트웨어 정의 네트워킹 환경에서 다중 제어기를 지원하는 방법 및 시스템 |
| EP3029893B1 (en) * | 2013-09-03 | 2018-05-23 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Method, controller, device and system for protecting service path |
| WO2015054826A1 (zh) * | 2013-10-15 | 2015-04-23 | 华为技术有限公司 | 一种发送交叉命令的方法和装置 |
-
2015
- 2015-05-12 RU RU2016138570A patent/RU2667039C2/ru active
- 2015-05-12 CN CN202010232728.2A patent/CN111541560B/zh active Active
- 2015-05-12 EP EP19195768.7A patent/EP3661127B1/en active Active
- 2015-05-12 CN CN201580011787.4A patent/CN106464589B/zh active Active
- 2015-05-12 EP EP15792259.2A patent/EP3097668A4/en not_active Ceased
- 2015-05-12 JP JP2016557221A patent/JP6393773B2/ja active Active
- 2015-05-12 US US14/710,439 patent/US20150326426A1/en not_active Abandoned
- 2015-05-12 WO PCT/US2015/030426 patent/WO2015175567A1/en not_active Ceased
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EP3661127A1 (en) | 2020-06-03 |
| EP3097668A4 (en) | 2017-03-08 |
| RU2016138570A3 (ru) | 2018-06-19 |
| WO2015175567A1 (en) | 2015-11-19 |
| CN106464589B (zh) | 2020-04-14 |
| JP2017508401A (ja) | 2017-03-23 |
| EP3661127B1 (en) | 2024-08-28 |
| US20150326426A1 (en) | 2015-11-12 |
| CN111541560A (zh) | 2020-08-14 |
| CN111541560B (zh) | 2022-06-14 |
| JP6393773B2 (ja) | 2018-09-19 |
| RU2667039C2 (ru) | 2018-09-13 |
| EP3097668A1 (en) | 2016-11-30 |
| CN106464589A (zh) | 2017-02-22 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2016138570A (ru) | Частичная замена коммутатора программно-конфигурируемой сети в ip сетях | |
| KR102676387B1 (ko) | 향상된 sd-wan 경로 품질 측정 및 선택 | |
| US8811212B2 (en) | Controller placement for fast failover in the split architecture | |
| Chu et al. | Congestion-aware single link failure recovery in hybrid SDN networks | |
| US9356871B2 (en) | Programmable management engine for networks | |
| Kanagevlu et al. | SDN controlled local re-routing to reduce congestion in cloud data center | |
| US20150365328A1 (en) | Flow-based load balancing | |
| US10148554B2 (en) | System and methods for load placement in data centers | |
| US9735983B1 (en) | Adaptive load balancing for single active redundancy using EVPN designated forwarder election | |
| US10298499B2 (en) | Technique of operating a network node for load balancing | |
| US20130223283A1 (en) | Systems and methods for equal-cost multi-path virtual private lan service | |
| JP5586608B2 (ja) | 通信ネットワークにおける光バイパスリンクの利用 | |
| JP2017506462A (ja) | 分離した制御デバイスおよび転送デバイスを備えるネットワークでの制御デバイス検出 | |
| KR20140088206A (ko) | 네트워크 측정 트리거들을 사용하는 서비스 보장 | |
| CN106664248B (zh) | 在软件定义网络中路由数据包的方法和控制器 | |
| CN117155849A (zh) | 交换机交换结构多目的地分组的快速转发重新收敛 | |
| US10250528B2 (en) | Packet prediction in a multi-protocol label switching network using operation, administration, and maintenance (OAM) messaging | |
| RU2014142052A (ru) | Устройство управления, система связи, способ управления узлом и программа | |
| Kanagavelu et al. | A pro-active and adaptive mechanism for fast failure recovery in SDN data centers | |
| US20190268263A1 (en) | Flow cache based mechanism of packet redirection in multiple border routers for application awareness | |
| Balakiruthiga et al. | A simple congestion avoidance mechanism for opendaylight (odl)-multipath tcp (mptcp) network structure in software defined data center (sddc) | |
| JP2014192760A (ja) | コスト設定装置及び方法 |