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公开(公告)号:CN118945156A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411424857.6
申请日:2024-10-12
申请人: 南京大学
IPC分类号: H04L67/06 , H04L45/247 , H04L45/00 , H04L69/00
摘要: 本发明公开了一种基于CFDP协议的多路径传输方法,属于空间文件传输技术领域。本发明的方法通过在一个CFDP传输事务中保留多条物理路径的下层接口,实现多条路径并行传输和链路中断后路径的及时切换。发送端CFDP实体根据文件性质、CPU吞吐量、路径信息选择传输模式,并分配各路径的优先级和文件传输范围;选用多路径并行传输模式时,在传输过程中使用多条物理路径并行传输数据;选用多路径备份传输模式时,使用优先级最高的路径作为主路径传输数据,其他路径作为备份;当使用的路径断开时,利用其他路径完成传输。本发明有效解决单路径带宽有限及链路中断影响文件传输性能的问题,避免重传已接收到的文件,缩短了文件重传时间。
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公开(公告)号:CN118214705B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410635966.6
申请日:2024-05-22
申请人: 南京大学
IPC分类号: H04L45/00 , H04L45/745 , H04L45/76
摘要: 本发明公开了一种基于源路由的存储转发方法及装置,本发明的方法提出在网络IP层实现数据面存储转发功能,通过使用源路由技术,实现报文的逐段路由转发;通过新增End.XS作为段标识的Function,实现存储转发操作的指示,并提出新增ICMP消息类型实现报文存储文件的确认重传机制,保证报文传输的可靠性,降低报文确认信令开销。基于该存储转发方法,本发明的基于源路由的存储转发装置包括路由处理子系统:用于基于网络中各节点发布的段标识,使用路由协议计算出一条最优路径,并将其转换为有序的段列表,生成SID路由表;报文转发子系统:用于源路由报文的解析、转发与确认;报文存储子系统:用于SR报文的保存、释放与读取。
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公开(公告)号:CN117931720B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410331521.9
申请日:2024-03-22
申请人: 南京大学
摘要: 本发明公开了一种基于局部总线结构改进的串行总线及数据交互方法,本发明基于Local Bus总线结构改进,将CPU输出的数十路Local Bus并行信号经过主控板上的可编程逻辑器件转换为两路串行数据,经过背板两条数据线传输到业务板,在业务板的可编程逻辑器件上,将两路串行数据恢复为并行Local Bus信号,随后传输到外围芯片,实现数据交互。解决了不同板卡通过背板通信时I/O接口资源紧张、PCB走线面积有限的问题。在背板上采用串行传输方式,提升了传输速率,背板单条线数据传输速率为125Mbps,最终总线传输速率达到250Mbps,相比于原方案提升了25%。
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公开(公告)号:CN117115351A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311101613.X
申请日:2023-08-30
申请人: 南京大学
摘要: 本发明公开了一种优化二维时间序列重建三维数据的方法,包括如下步骤:步骤1,同步采集目标的二维图像和对应空间位姿关于时间的序列,获得原始数据;步骤2,将采集到的空间位姿矩阵序列转化为六个自由度关于时间的序列,分别对其做分段三次样条拟合并重新采样,将采样后的六个自由度序列重新转化为矩阵形式的空间位姿序列;步骤3,结合二维图像序列,根据图像间相关性,采用迭代优化的方法确定其在拟合后的空间位姿序列中最佳的对应时间点;步骤4,将图像序列依据对应的空间位姿信息映射到三维空间中,完成三维重建。本发明通过优化原始数据关于时间的空间位姿序列以优化三维重建结果。
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公开(公告)号:CN110535764B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN201910436605.8
申请日:2019-05-23
申请人: 南京大学
IPC分类号: H04L47/10 , H04L45/243 , H04L45/76 , H04L47/525
摘要: 本发明公开了一种空间信息网络规模化链路模拟器的实现方法,包括基本链路模拟器、SDN控制器和SDN交换机,其中,所述SDN控制器包括带宽分配模块,所述基本链路模拟器包括链路模拟模块和带宽扩展模块,所述链路模拟模块用以实现模拟链路特性的最基本功能,并可同时实现对多条空间链路的精确模拟,满足空间信息网络节点间多条链路模拟的基本需求;所述带宽扩展模块通过SDN组表和链路聚合技术,有效突破链路模拟器原本所能模拟的单条链路的带宽上限;所述带宽分配模块集成有带宽分配算法,该算法有效扩大了链路模拟器支持的链路数量,该链路模拟器具有真实性、灵活性和可扩展等特点,并且能够很好地应用于空间信息网络中。
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公开(公告)号:CN107171957B
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201710285718.3
申请日:2017-04-27
申请人: 南京大学
IPC分类号: H04L12/729 , H04L12/727 , H04L12/721
摘要: 一种基于资源受限条件下的自适应DTN路由算法,即基于节点负载的自适应路由算法,利用传输成功率高转发路由算法和资源消耗低的泛洪路由算法,根据节点当前负载选择适用的路由算法;算法分为两个阶段:训练阶段和传输阶段;1)训练阶段,主要任务为根据所选择的路由算法确定节点负载和网络负载计算参数,并确定各个算法适用的负载区间;2)传输阶段,主要任务为对未过期的数据根据训练阶段定义的节点负载计算公式计算得到节点负载,判断节点负载所在的负载区间及负载区间对应的路由算法。然后根据这个路由算法进行路由。同时根据这一跳路由情况更新训练阶段定义的节点负载计算所需参数,以及对应负载区间的更新。
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公开(公告)号:CN110535764A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910436605.8
申请日:2019-05-23
申请人: 南京大学
IPC分类号: H04L12/709 , H04L12/721 , H04L12/801 , H04L12/873
摘要: 本发明公开了一种空间信息网络规模化链路模拟器的实现方法,包括基本链路模拟器、SDN控制器和SDN交换机,其中,所述SDN控制器包括带宽分配模块,所述基本链路模拟器包括链路模拟模块和带宽扩展模块,所述链路模拟模块用以实现模拟链路特性的最基本功能,并可同时实现对多条空间链路的精确模拟,满足空间信息网络节点间多条链路模拟的基本需求;所述带宽扩展模块通过SDN组表和链路聚合技术,有效突破链路模拟器原本所能模拟的单条链路的带宽上限;所述带宽分配模块集成有带宽分配算法,该算法有效扩大了链路模拟器支持的链路数量,该链路模拟器具有真实性、灵活性和可扩展等特点,并且能够很好地应用于空间信息网络中。
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公开(公告)号:CN106301911B
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201610669680.5
申请日:2016-08-12
申请人: 南京大学
IPC分类号: H04L12/24
摘要: 本发明提供一种基于SDN的空间信息网络半实物集中式仿真平台及其实现方法,是一种真实节点和虚拟节点的联合可控的空间信息网络仿真平台实现方法。仿真平台工作过程中网络节点之间产生真实的数据流,最大程度地保证仿真的真实性;并且架构灵活、可扩展,可充分满足空间信息网络的可重构性、规模化、多层次的网络仿真需求;同时将网络设备与节点设备开放出来,完全基于用户可自定义的原则,根据网络实际情况定义网络具体参数,并及时监测、统计和反馈仿真结果信息。
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公开(公告)号:CN109740832A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201811257080.3
申请日:2018-10-26
申请人: 南京大学
IPC分类号: G06Q10/06
摘要: 一种用于增强卫星系统自主导航能力的连接计划设计方法,依据星历计算得到可视矩阵;各卫星节点依据可视矩阵采用公平性连接计划算法计算得到连接计划输出;各节点在时间同步的基础上,分别按照连接计划设计结果在连接计划设计周期起始时刻同时执行链路调度。对于每个链路调度周期,连接计划设计过程均在星上完成而不依赖于地面站:1)卫星网络中各卫星节点通过与其他卫星节点进行信息交互,获取统一的全网最新星历,并依据星历计算得到可视矩阵,即连接计划设计的输入;2)卫星网络中各节点对确定的连接计划设计周期,对输入采用确定性的连接计划设计算法,在星上计算得到相同的连接计划设计输出;3)卫星网络中各卫星节点在时间同步的基础上,分别按照连接计划设计结果在连接计划设计周期起始时刻同时执行链路调度。
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公开(公告)号:CN108769000A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810507936.1
申请日:2018-05-24
申请人: 南京大学
CPC分类号: H04L65/601 , H04L65/608 , H04L67/2842 , H04L69/16
摘要: 一种用于深空环境的高效流媒体传输方法,将纠删码用于束流服务协议BSS传输方案的传输层,使得一端节点经由深空网络传输流媒体资源时,对丢失的数据包具有本地恢复的能;同时,通过在接收端设计缓存机制,数据包结构的重新设计解决乱序数据,深空环境的高效流媒体传输步骤以下:第一步传输启动阶段;第二步传输数据;包含发送数据和接受数据两个进程。本发明将纠删码应用于束流服务协议BSS传输方案的传输层中,使得一端节点经由深空网络传输视频等流媒体资源时,增加了本地恢复的能力,从而减少了重传,提升在深空通信网络下的传输效率,减少交付时间,同时也优化了实时流服务的性能,提升了实时传输的质量。
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