因为是刚刚开始学习做消息推送,需要学习的东西还有很多,欢迎留言评论、互相关注、互相学习!!! 一、架构图          这是两张Mpush的系统架构图,可以很清楚的看到部署分为四部分:Redis集群、zookeepe集群、Alloc调度器Mpush服务端Mpns业务推送系统客户端SDK二、源码以GitHub上为例,
MPLS基础基础简介定义:多协议标签交换MPLS(Multiprotocol Label Switching)是一种IP骨干网技术MPLS位于TCP/IP协议栈中的链路层和网络层之间,用于向IP层提供连接服务,同时又从链路层得到服务。  MPLS以标签交换替代IP转发,标签是一个短而定长的、只具有本地意义的连接标识符。MPLS在无连接的IP网络上引入面向连接的标签交换概念,将第三层路由
转载 2023-07-16 17:26:53
226阅读
MPLS技术(多协议标签交换)是华为为企业提供高性能网路解决方案的一项重要技术。它的出现为企业网络的建设和优化提供了更加简单、高效的方式。本文将介绍MPLS技术的一些基本概念和应用,帮助读者更好地理解和使用该技术。 首先,我们来了解一下MPLS技术的基本原理。MPLS技术通过引入标签来识别不同的数据包,并根据这些标签来进行传输和转发。在传统的IP网络中,每个数据包都要进行逐层的查找和路由决策,而
原创 8月前
39阅读
在网络通信领域中,MPLS技术构架PDF是一种被广泛应用的技术,它具有高效、灵活、安全等优点,深受企业和网络运营商的青睐。MPLS技术构架PDF为网络通信提供了更加稳定、可靠的传输服务,为用户提供了更好的网络体验。 MPLS技术构架PDF作为一种应用在IP网络中的技术,其主要作用是提高网络的传输效率和质量。通过对数据包进行标记,MPLS技术能够实现数据包的快速转发和路由选择,避免了数据包在传输过
MPLS技术构架是当今网络通信领域中的重要技术之一。本文将重点讨论MPLS技术构架,并提供一个PDF下载链接,以供读者进一步深入了解该技术MPLS(多协议标签交换)技术是一种高效的数据传输协议,能够提高网络传输的速度和稳定性。在传统的IP网络中,数据包是根据其目的地地址进行路由选择的。然而,MPLS技术通过引入标签进行数据传输,从而实现了更快速和可靠的数据传输。MPLS技术构架将不同的协议(
MPLS技术架构目录包含了许多重要的内容,其中包括MPLS的基本概念、MPLS的工作原理、MPLS的优势以及MPLS在网络架构中的应用。 首先,让我们了解一下MPLS的基本概念。MPLS全称为Multiprotocol Label Switching,是一种基于标签交换技术的网络传输协议。通过为数据包添加标签,MPLS可以更高效地进行数据传输,提高网络性能。MPLS可以在不同网络层之间进行快速转
1.1  MPLS简介MPLS(Multiprotocol Label Switching,多协议标签交换)是一种新兴的IP骨干网技术MPLS在无连接的IP网络上引入面向连接的标签交换概念,将第三层路由技术和第二层交换技术相结合,充分发挥了IP路由的灵活性和二层交换的简捷性。MPLS广泛应用于大规模网络中,它具有以下优点:在MPLS网络中,设备根据短而定长的标签转发报文,省去了通过软件
传统路由交换 CEF 快速转发 进程转发使用路由协议分发三层的路由信息,构建路由表 根据入包的目标地址,匹配路由表,执行转发 在每一跳都执行一遍路由查找基于目的地址的路由查找每一跳要执行 每一个路由器都必须保存完整路由表数据流量仅仅在主链路上传递 基于目标地址的路由方式不能在不等值的链路上负载均衡 策略路由PBR不具备可扩展性,同时消耗资源基础MPLS功能 利用IP路由协议和CEF交换 转发数据报
转载 9月前
38阅读
MPLS(Multi-Propocol Label Switching)即:多协议标记交换 MPLS属于第三代网络架构,是新一代的IP高速骨干网交换标准,集成式的Ip Over ATM技术,数据包通过虚拟电路来传送,只须在OSI第2层(数据链路层)执行硬件式交换,取代网络层软件式Routing. 它的最大特点是,可以指定数据包传送的先后顺序,MPLS使用标记交换,网络路由器只需要判别标记后即可
转载 2023-07-17 13:34:39
77阅读
MPLS (Multi-Protocol Label Switching) is a widely used technology in modern networking that helps improve network performance and efficiency. In this article, we will explore the basics of MPLS and ho
原创 7月前
8阅读
技术架构:构建高效可靠的软件系统 概述: 在今天快速发展的技术领域,构建一个高效可靠的软件系统是每个开发者的目标。然而,在设计和开发过程中,经常会面临复杂的问题和挑战。为了解决这些问题,技术架构应运而生。技术架构是指在软件开发过程中,根据需求和目标制定的一种系统组织方式和设计方案。本文将介绍技术架构的基本概念和常见的设计原则,并通过代码示例和类图、序列图展示其应用。 技术架构的基本概念: 技术
MPLS技术架构中文版 在当今数字化时代,网络通信已经成为人们生活和工作中不可或缺的一部分。如今,华为作为全球领先的技术解决方案提供商,一直致力于推进网络通信技术的发展。而其中一项重要的技术架构便是MPLS,即多协议标签交换技术。本文将详细介绍MPLS技术架构中文版,并探讨其在网络通信中的应用。 MPLS技术架构中文版全名为多协议标签交换技术。它是一种用于提高数据包转发速度和路由选择的IP技术
原创 8月前
19阅读
华为作为全球领先的信息与通信技术(ICT)解决方案供应商,一直在推动技术创新,为客户提供更高效、可靠的网络服务。而多协议标记交换(MPLS)作为一种高效的数据传输技术,被广泛应用于网络通信领域。对于想要深入了解MPLS技术的人员来说,一份全面的MPLS教程PDF文件是非常有用的。 MPLS教程PDF文件涵盖了MPLS的基本概念、原理、应用以及配置等方面的内容,对于初学者来说非常友好。在这份教程中
原创 7月前
7阅读
MPLS VPN for Efficient and Secure Communication As technology continuously advances, businesses are constantly seeking reliable and secure communication solutions to meet their ever-growing needs. MP
原创 8月前
7阅读
配置静态LSP组网需求如图1所示,网络拓扑结构简单并且稳定,LSR_1、LSR_2、LSR_3为MPLS骨干网设备。要求在骨干网上创建稳定的公网隧道来承载L2VPN或L3VPN业务。图1 配置静态LSP组网 配置思路配置静态LSP,可以实现此需求。按要求需配置两条静态LSP:LSR_1到LSR_3的路径为LSP1,LSR_1为Ingress,LSR_2为Transit,LSR_
MPLS原理与配置传统IP路由转发:        传统的IP转发采用的是逐跳转发。数据报文经过每一台路由器,都要被解封装查看报文网络层信息,然后根据路由最长匹配原则查找路由表指导报文转发。各路由器重复进行解封装查找路由表和再封装的过程,所以转发性能低。       传统IP路由
转载 2023-06-30 17:31:02
245阅读
本书是一本围绕前端架构的实施手册,从基础的架构规范,到如何设计前端架构,再到采用微前端架构拆分复杂的前端应用。本书通过系统地介绍前端架构世界的方方面面,来帮助前端工程师更好地进行系统设计。前端架构包含以下五部分内容。设计:讲述了架构设计的模式,以及设计和制定前端工作流。基础:通过深入构建系统、单页面应用原理、前端知识体系等,来构建出完整的前端应用架构体系。实施:通过与代码结构的方式,介绍如何在企业
1. 阿里CDN组件分层其中应用层主要用到的技术有负载均衡和缓存, 负载均衡包括全局负载均衡和本地负载均衡; 缓存通过HTTP缓存服务器Swift做HTTP缓存. 全局负载均衡以DNS服务器Pharos以及实时调度系统CMOS为载体. 本地负载均衡以LVS和Tengine为载体. 2. 性能优化2.1 阿里CDN的大脑--全局流量调度2.2 阿里CDN节点系统:内部架构图2.3 四层负载均衡&nb
转载 2023-07-17 13:10:51
441阅读
BGP/MPLS ×××的实现技术 江苏省电信有限公司南通分公司发展规划部    摘要 MPLS ×××技术是未来构建×××的发展方向,越来越受到客户和运营商的青睐。BGP/MPLS ×××是第三层MPLS ×××技术。本文在对VRF、RD、RT几个重要概念进行解释之后,对BGP/MPLS ×××的数据转发过程和路由信息分发过程进行了较为详细的叙述。最后通过分析BGP/MPLS
1 MPLS提出的意义    传统的IP数据转发是基于逐跳式的,每个转发数据的路由器都要根据IP包头的目的地址查找路由表来获得下一跳的出口,这是个繁琐又效率低下的工作,主要的原因是两个:1、有些路由的查询必须对路由表进行多次查找,这就是所谓的递归搜索;2、由于路由匹配遵循最长匹配原则,所以迫使几乎所有的路由器的交换引擎必须用软件来实现,用软件实现的交换引擎和ATM交换机上用硬件来实现的交换引擎在效
转载 精选 2007-09-29 19:04:06
1428阅读
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5