Contemporary end-servers and network-routers rely on traffic shaping to deal with server overload and network congestion. Although such traffic shaping provides a means to mitigate the effects of server overload and network congestion, the lack of cooperation between end-servers and network-routers results in waste of network resources. To remedy this problem, we design, implement, and evaluate NetDraino, a novel mechanism that extends the existing queue-management schemes at routers to exploit the link congestion information at downstream end-servers. Specifically, NetDraino distributes the servers' traffic-shaping rules to the congested routers. The routers can then selectively discard those packets-as early as possible-that overloaded downstream servers will eventually drop, thus saving network resources for forwarding in-transit packets destined for non-overloaded servers. The functionality necessary for servers to distribute these filtering rules to routers is implemented within the Linux iptables and iproute2 architectures. Both of our simulation and experimentation results show that NetDraino significantly improves the overall network throughput with minimal overhead.
Nicholes, Martin O;Chuah, Chen-Nee;Wu, Shyhtsun Felix;Mukherjee, Biswanath
Journal of Communications and Networks
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제13권5호
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pp.499-510
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2011
Any server offering a routing service in the Internet would naturally be in competition for clients, and clients may need to utilize service from a specific server in order to achieve a desired result. We study the various properties of this competition, such as the fraction of route requests handled by a routing service provider and the fraction of total revenue obtained. As the routing service providers (i.e., servers or routers in this context) compete, they may alter behavior in order to optimize one of the above properties. For example, a service provider may lower the price charged for its service, in order to increase the number of clients served. Our models are based on servers offering a routing service to clients within representative network topologies based on actual Internet sub-graphs. These models provide, a framework for evaluating competition in the Internet. We monitor key aspects of the service, as several variables are introduced into the models. The first variable is the fraction of client requests that will pay more for a better quality route. The remaining requests are normal client requests that are satisfied by the most economical route. The second variable is the fraction of servers who choose to lower service prices in order to maximize the number of client requests served. As this fraction increases, it is more likely that a server will lower the price. Finally, there are some resource constraints applied to the model, to increase the difficulty in providing a routing solution, i.e., to simulate a realistic scenario. We seek to understand the effect on the overall network, as service providers compete. In simple cases, we show that this competition could have a negative impact on the overall efficiency of a service. We show that the routing variety present in the larger models is unable to mask this tendency and the routing service performance is decreased due to competition.
The firewall is normally an intermediate system between the secure internal networks and the less secure external networks. It is intended to keep corporate systems safe from intruders, hackers, and accidental entry into the corporate system. The primary types of firewalls are screening routers, proxy servers, and stateful inspectors. Encryption is another form of firewall protection which is being incorporated along with other firewall methods. Before choosing a firewall architecture, a company must have the right mind set about the threat. The future will see more integration of firewall technologies and the increased use of standards in the industry. It must also determine what are the possible consequences of a breach in security and then develop a system to counter the threat. Additionally, new firewall technologies will address the potential dangers associated with the use of Java applets and Active X-controls on the Internet.
최근 들어 빅데이터와 사물인터넷 그리고 인공지능 등 다양한 서버 기반의 서비스가 온라인상에서 이루어지고 있다. 이에 따라 안정적인 서버 운영을 지원하는 IDC(Internet Data Center)의 수요도 커지고 있다. IDC는 안정적인 회선과 전력공급시설을 갖춘 서버 입주시설로써 효율적으로 구분되어진 랙 단위 서브네트워크 상에 서버를 20~30대씩 묶어 관리하는 시설이다. 여기서는 랙 단위로 서버들의 보안, 방화벽, 트래픽 등을 효율적으로 관리해주는 방법이 필요하다. 즉 라우터, 방화벽, IPS 그리고 회선속도를 제어해 주는 트래픽쉐이핑 기능과 최근 관심 분야인 VPN 기술까지 지원해야 한다. 이를 지원하기 위해 3~5종의 상용 장비를 채택할 경우 도입비용은 물론 운용관리에 큰 부담일수 있다. 따라서 본 논문에서는 5가지 기능을 하나의 랙 단위 소형 통합보안라우터에 구현하는 방법을 제시하고, 특히 IDC에서는 필수 기술인 트래픽 쉐이핑과 IPS를 융합 구현하며 이에 따른 효용성도 제시하고자 한다.
언제 어디서나 컴퓨터 통신을 제공하는 유비쿼터스 통신이 대두되면서 차량은 자체 센서 및 제어 기기를 통신 네트워크로 연결할 뿐 아니라 승객에게도 통신 연결을 제공하는 새로운 통신 플랫폼으로서 주목받고 있다. 모든 통신 네트워크를 IP로 연결하는 4세대 이동 통신으로의 전이를 위하여 차량 내 네트워크 또한 IP 연결이 요구된다. 네트워크 이동성은 이동 IPv6 기반의 개념으로서, 이동의 단위를 호스트가 아닌 네트워크로 하여, 차량과 같이 다수의 이동 통신 노드를 포함하는 경우에 동시에 다수의 이동성 관리를 처리하는 부담을 해결하기 위하여 등장하였다. 네트워크 이동성을 이용하면 이동 라우터가 인터넷과 차량 내 이동 노드들 사이에서 이동성 관리를 일괄하여 처리한다 트래픽의 단일 통과 지점인 이동 라우터의 신뢰성은 전체 차량 내 IPv6 네트워크의 성능을 좌우하는 중요한 요소이며 단일 고장 지점이 된다. 본 논문에서는 차량 내 IPvS 네트워크의 신뢰성 향상과 충분한 데이터 전송률 제공을 위하여, 멀티호밍 기법에 의한 적응형 다중 이동 라우터 구조를 제안한다. 제안하는 다중 이동 라우타 구조는 차량의 종류에 따라 달라지는 이동성 특징을 이용하여 동적으로 무선 연결 상태가 변화하는 환경에 적응한다. 시뮬레이션 결과는 제안한 다중 이동 라우터 관리 구조가 기존의 단순 라우터 중복 구조에 비하여 세션 연결성을 증가시킴으로써 패킷 손실을 감소시키고 신뢰성을 높임을 보여준다. 또한 유효 도달 범위와 데이터 전송률이 서로 다른 액세스 기술이 혼재하는 통신 환경에서 세션 연결성을 보장하는 동시에 데이터 전송률 향상을 도모하는 적응성을 보인다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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