【摘 要】
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随着互联网、云计算的发展,传统的网络架构已经无法满足企业用户对于网络灵活性的需求。软件定义网络(SDN)作为一种新型的网络架构得到了广泛的关注。软件定义网络将传统网络的数据平面以及控制平面分离,实现了两个平面的独立演进,提高了网络的可编程性。软件定义网络往往采用逻辑上集中式的控制平面,通过控制网络与数据平面(交换机)相连。数据平面专注于数据的快速转发,控制平面按照业务逻辑,通过控制协议来向数据平面
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随着互联网、云计算的发展,传统的网络架构已经无法满足企业用户对于网络灵活性的需求。软件定义网络(SDN)作为一种新型的网络架构得到了广泛的关注。软件定义网络将传统网络的数据平面以及控制平面分离,实现了两个平面的独立演进,提高了网络的可编程性。软件定义网络往往采用逻辑上集中式的控制平面,通过控制网络与数据平面(交换机)相连。数据平面专注于数据的快速转发,控制平面按照业务逻辑,通过控制协议来向数据平面安装转发规则。OpenFlow是这种控制协议的事实标准。OpenFlow提供了低抽象级、通用的控制功能,给予了控制平面极大的灵活性。这样的架构带来了几个问题:1.控制平面和数据平面之间存在着控制延迟;2.逻辑上集中式的控制平面可能会存在伸展性上的不足;3.低抽象级的控制消息带来的控制网络和控制平面上的额外开销。针对这些问题,我们设计并且实现了一个两层的软件定义网络框架。通过添加一个新的本地控制层,来向集中式的全局控制层提供高抽象级的、领域特定的控制接口,并且利用这一控制层来处理一些本地的控制请求,从而减轻全局控制层和控制网络上的负载,并且降低这些请求的控制延迟。从软件工程的角度,这一层为我们提供了编写可重用的软件模块的机会,同时还可以在不同南向接口间提供兼容性。我们实现了这个控制框架的原型,并且和传统的集中式控制进行了实验对比。我们通过实验对比了现有硬件下本框架与传统SDN控制框架的性能,包括控制流量、控制延迟以及吞吐量。此外,我们还通过几个用例分析,介绍了如何使用Ryuo框架来实现网络应用。最后,我们根据Ryuo框架的不足,分析并且展望了我们今后对Ryuo的可能的改进方向。
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