Diffserv Network DSCP(Differentiated Service Code Point)는 8bit로 구성되어 있고, 그 중 6bit만 사용되고, 나머지 2bit는 비워져 있는 상태로 있다. 이 2bit를 사용하여, DF(Default Forwarding), EF(Expedited Forwarding), AF(Assured Forwarding)의 DSCP 에 각각의 Service Class Code Point를 부여해서 사용자의 패킷을 구분하여 서비스하는 DiffServ 같은 경우 상용화가 되었을 때, DiffServ를 서비스하는 망에서 동일한 DiffServ 정책을 설정해서 사용할 수 있는 기법을 제안한다.
군은 4차 산업혁명으로 AI, 클라우드 컴퓨팅, 드론봇 운용 등 혁신적인 변화를 추진하고 있다. 이러한 변화는 하급 제대의 모든 전투원에 이르기까지 IoT 기반의 네트워킹이 발생함으로써 정보교환 요구량이 급격히 증가할 것으로 예상된다. 따라서 지상망, 정지위성 및 저궤도 소형통신 위성 등 다양한 기반체계를 통해 효율적인 정보유통을 보장해야 하며, 이를 통해 유통되는 정보교환요구량을 적절히 분산시켜야 할 필요성이 제기된다. 본 연구에서는 정보유통 시 QoS (Quality of Service)와 밀접히 관련된 DSCP에 11개 우선순위를 재정의하고, 군집 분석을 통해 식별된 국방 "정보교환요구목록"의 군집 그룹과 1:1로 매핑하는 연구를 수행하였다. 연구의 목적은, 중요한 정보교환요구 목록들이 우선순위를 갖고 라우팅이 되도록 QoS 정책을 재수립함으로써, 제한된 대역폭을 갖는 다계층 통합망(지상망, 정지위성망, 저궤도 소형통신위성망) 내에서 효율적인 정보유통을 보장하기 위한 것이다. 본 논문에서는 군집 분석을 통해 분류된 정보교환요구목록이 DSCP에 얼마나 잘 할당되었는가를 M&S를 통해 평가하였으며, 제안하는 DSCP 재분류를 통해, 대역폭이 제한된 네트워크 환경에서 보다 효율적으로 정보가 유통되는 것을 확인하였다.
3GPP에서는 단대단 QoS 보장을 위해 정책 기반 망 관리(PBNM:Policy-based Network Management) 방식을 적용할 것을 권고하고 있다. 본 논문에서는 3GPP에서 제시하는 핵심망 구조에 정책 기반 망 관리 기법 중 DiffServ를 적용해서 현재 DSCP(Differentiated Service Code Point)는 8bit 구성되어 있으나 그 중 6bit만 사용되고 있고, 사용하지 않는 이 2bit를 사용하여 DF(Default Forwarding), EF(Expedited Forwarding), AF(Assured Forwarding)의 DSCP에 Service Class Code Point를 부여해서 DiffServ를 서비스하는 망에서 동일한 Diffserv 정책을 설정해서 효율적인 QoS 기법을 제안하고자 한다.
Diffserv Network의 혼잡 상태에서도 최소 전송속도를 보장하는 AF(Assured Forwarding)은 AF1부터 AF4에 이르기까지 다양한 Class 형태로 존재한다. Core Router나 Edge Router에서 패킷을 Drop 해야 한다면, 처음으로 DE(Default Forwarding) 방식의 패킷이 Drop되고, 피 다음으로 AE4, AF3, AF2, AF1의 등급을 가진 패킷들이 Drop 된다. 이러한 AF 패킷의 전송에서 A Network는 AF1, AE2, AF3, AF4의 순서로 패킷의 우선 순위를 두고, B Network는 그 반대인 AF4, AF3, AF2, AF1의 순서로 패킷의 우선 순위를 둔다면, A Network에서 최고의 품질을 제공받는 AF1 패킷이 B Network로 넘어가면서 가장 낮은 우선 순위의 서비스 품질을 제공받게 되어, B Network에서 패킷 드롭의 상황이 발생하게 되어 가장 먼저 드롭이 일어나게 된다. 이러한 결과는 반대로 B Network에서 A Network로 패킷을 보내는 과정에서도 발생한다. 본 논문은 이러한 AF Class의 패킷을 다른 정책을 가지는 네트워크로 전송할 때 AF 패킷 등급의 손실을 최소화하는 방안을 제시한다.
Genomic DNAs (gDNAs) were isolated from the hard clam ($Meretrix$$lusoria$, Roding, 1798) populations of Gunsan located in the Yellow Sea of the Korean peninsula. Genetic distances among different individuals of the LSCP (light shell color population) population of the hard clam (lane 1-11), GSCP (grey shell color population) population of the hard clam (lane 12-22) and DSCP (dark shell color population) population of the hard clam (lane 23-33), respectively, were generated using Systat version 10 according to the bandsharing values and similarity matrix. The dendrogram, generated by seven reliable oligonucleotides primers, indicates 3 genetic clusters. LSCP population could be evidently discriminated with the other two populations among three populations. The longest genetic distance (0.801) was found to exist between individuals in the two populations, between individuals' no. 33 of the DSCP population and no. 06 of the LSCP population. The higher fragment sizes (>2,000 bp) are much more observed in the GSCP population. Three hard clam populations can be clearly distinguished, especially, by their morphological characters and PCR-based approach.
The paper studies design of a decentralized supervisory controller with 2-level hierarchical structure for complex discrete event systems. Hierarchical structure with strict output-control-consistency(SOCC) gives a more abstract model for high-level control. The decentralized controller for a simple and abstract high-level system is designed more easily if the decentralized supervisory control problem in 2-level hierarchical structure systems(DSCP2) is solvable.
본 논문에서 우리는 DiffServ 환경에서 멀티미디어 서비스가 요구하는 품질 수준을 고려하는 QoS-aware AQM(Active Queue Management) 방안을 제안한다. 지연과 손실에 민감한 IPTV 및 VoIP와 같은 실시간 멀티미디어 서비스의 사용 증가로 인해 QoS 제공은 필수적이며, 이에 따라 응용계층에서 명시된 QoS 요구 수준을 네트워크 계층에서 인식하여 전달망에서 QoS를 제공할 수 있는 큐 관리 방안이 필요하다. 기존 DiffServ의 수정된 DSCP 필드를 이용하여 요청된 QoS 품질 정보를 네트워크 장비에 전달하고 해당 서비스의 지연 및 손실률 요구 수준에 대한 threshold margin을 도출하고 이 범위 내에서 큐의 임계값을 능동적으로 제어함으로써 종단간 IPTV 및 VoIP와 같은 멀티미디어 서비스의 QoS를 보장할 수 있다.
In this paper we propose a QoS policy, which is based on both DSCP and SPQ, appropriate to TPS users on optical subscriber network. Then we experiment and evaluate QoS policy through the test bed which emulates real optical subscriber network. In order to perform effective and real experiment on test bed we make test traffic equivalent to 400 TPS users and give it to test bed. The experimental result shows that no packet loss in real time service traffic such as voice, IPTV occurs during more than 4 hours. We think that our proposed QoS policy is a proper method which guarantees the service quality of real time services on optical subscriber network.
DiffServ 네트웍 모델은 기존의 Best Effort 서비스를 지원하는 IP 네트웍에 차별화된 서비스를 지원 할 수 있는 IP QoS를 무리없이 도입하기 위하여 제안되었다. DiffServ 네트웍은 IntServ에서와 같은 Scalability 문제를 해소할 수 있도록 Edge-to-Edge QoS를 지원하기 용이한 단순화된 구조를 가지고 있다. 이러한 단순화시킨 네트웍 구조에서 여러 가지 QoS 요구 특성을 가지는 트래픽에게 서비스를 제공하고, 네트웍 자원의 이용 효율을 극대화 하고자 하는 사업자의 요구에 따라 효율적인 자원 할당 방안이 필요하게 된다. 자원 활용의 효율을 제고하기 위해서는 정밀하고 동적인 자원할당 방식을 이용하는 것이 필요하며, 이를 실현하기 위하여 Intra-domain의 Edge-to-Edge Path 상에 있는 노드에서의 트래픽 부하 측정을 바탕으로, DSCP 제어 코드를 사용한 탐색 패킷을 통하여 Intra-domain의 부하 및 자원 할당 수준을 탐색하고, 이를 기반으로 Admission Control을 중심으로 한 Resource Provisioning을 동적으로 수행할 수 있는 메커니즘을 제안한다.
변화하는 인터넷 환경에서의 005 보장은 빼놓을 수 없는 중요한 과제로 각종 제안들이 나오고 있다. 본 논문에서는 IETF(Internet Engineering Task Force)에서 제안한 Diffserv 네트워크에서 Host-to-Host의 QoS 보장에 관하여 다루었으며, DSCP(Differentiated Service Codepoint)값의 설정을 Edge Router가 아닌 Host에서 수행하여 경계라우터의 Traffic 부하를 줄이고, MWRR2(Modified Weighted Round Robin Mode2) 방식의 스케줄링을 통해 더욱더 향상된 Diffserv network에서의 Host-to-Host QoS를 제공하는 것이 목적이다. 본 논문은 IETF에서 제안된 Diffserv 방식과 본 논문에서 제안된 Diffserv 방식의 효율성 입증을 위하여, ns2 시뮬레이션을 사용하여, 비교 분석하였다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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