PTN网元的分类根据为客户提供分组传送业务的网络位置,PTN网元可以分为PE(网络边缘)设备和P(网络核心)设备。PE设备用来与在网络边缘与用户设备CE直接相连,PE与CE相连的接口成为UNI(User to Network Interface)。在MPLS-TP网络中,PE设备负责给CE发过来的用户报文进行分类、映射到相应PW、压入标签、弹出标签等操作。在MS-PW组网中,PE设备根据在PW中的
转载 2023-09-19 10:35:24
430阅读
看了很多人写的关于SDH、PTN和OTN的文章,我想我也来说说:首先要说的是TDM的概念,TDM就是时分复用,就是将一个标准时长(1秒)分成若干段小的时间段(8000),每一个小时间段(1/8000=125us)传输一路信号;SDH系统的电路调度均以TDM为基础,所以看到很多人说SDH业务就是TDM业务,就是传统的电路调度,是有理论依据的;但在SDH大红大紫的时候,另一场战争以太网和ATM(不是取
0 摘要卷积神经网络(CNN)本质上等同于translation。 嵌入其他形式的equivariance的工作仅集中在 rotation上。我们通过Polar Transformer Network(PTN)扩展了CNN中equivariance的概念。 PTN结合了STN和正则坐标表示(canonical coordinate representations)的思想。结果是网络对于平移保持in
MPLS和PTN技术是网络通信领域中常见的两种协议,它们在网络服务质量和效率方面都具有重要作用。MPLS(Multiprotocol Label Switching)是一种基于标签的交换技术,可以在网络中快速传输数据包,提高网络性能。而PTN(Packet Transport Network)则是一种分组传输网络,可以提供可靠的传输服务。下面将分别介绍MPLS和PTN,并探讨它们在网络通信中的应用
华为是一家在电信领域颇具实力的公司,其产品和解决方案在全球范围内都备受认可。在网络通信领域,华为的路由交换设备和PTN技术正逐渐成为业界标杆。 路由交换是构建大规模互联网和企事业网络的核心技术。它通过将不同网络之间的数据包传输到目标网络,实现了跨网络的互联互通。在这个过程中,路由交换设备扮演着关键的角色。华为的路由交换设备凭借其稳定性、灵活性和高性能,成为了许多电信运营商和企事业网络的首选。
在网络通信领域,华为一直是备受瞩目的领军企业之一。作为全球领先的通信解决方案提供商,华为不断推动着网络技术的创新和发展。在华为的产品线中,PTN(Packet Transport Network)和OSPF(Open Shortest Path First)是两个重要的关键词,它们在网络通信中发挥着重要的作用。 首先来介绍一下PTN技术。PTN是一种基于数据包传输的网络技术,它可以有效地处理大量
原创 6月前
41阅读
在当前信息化时代,网络通信技术的发展已经成为各行各业发展的重要基础。而在网络通信技术领域,华为作为一家全球知名的通信设备供应商,一直致力于为客户提供高效、安全、稳定的网络通信解决方案。在网络通信领域中,PTN MPLS技术是一项非常重要的技术,本文将就华为在PTN MPLS技术方面的应用进行探讨。 PTN MPLS技术是基于MPLS技术的一个分支,主要用于构建电信级别的IP/MPLS VPN网络
中兴PTN OSPF在华为领域的应用 近年来,随着互联网的快速发展,网络通信技术也得到了广泛应用。作为一家领先的全球信息与通信解决方案供应商,华为一直致力于为客户提供创新的产品和解决方案。在华为的产品线中,中兴PTN OSPF是一项重要的技术,它为网络通信行业带来了许多益处。 首先,让我们了解一下中兴PTN OSPF的基本信息。PTN表示Packet Transport Network,是一种
傻傻分不清楚:裸纤、专线、SDH、MSTP、MSTP+、OTN、PTN、IP-RAN(一)裸纤裸纤也叫裸光纤,运营商提供一条纯净光纤线路,中间不经过任何交换机或路由器,只经过配线架或配线箱做光纤跳纤,可以理解成运营商仅仅提供一条物理线路。实际项目中,裸光纤应用较多,比如某大学两个校区,相隔大概20KM,租用运营商裸光纤实现两个校区互联。可以理解成通过一根很长的光纤连接两个校区,拓扑图也简单,直连即
  PTN(分组传送网,Packet Transport Network)是指这样一种光传送网络架构和具体技术:在IP业务和底层光传输媒质之间设置了一个层面,它针对分组业务流量的突发性和统计复用传送的要求而设计,以分组业务为核心并支持多业务提供,具有更低的总体使用成本(TCO),同时秉承光传输的传统优势,包括高可用性和可靠性、高效的带宽管理机制和流量工程、便捷的OAM和网管、可扩展、较高
原创 2013-01-04 09:22:46
1293阅读
OptixPTN960OptiXPTN960具有以下特点:l采用分组传送技术,可解决运营商对传送网不断增长的带宽需求和带宽调度灵活性的需求。采用PWE3(PseudoWireEmulationEdgetoEdge)技术实现面向连接的业务承载。支持TDM、FE(FastEthernet)、GE(GigabitEthernet)等多种形式接入基站业务。支持移动通信承载网从2G/3G到LTE的平滑演进。
原创 2018-08-21 11:33:20
2060阅读
MPLS专线和PTN:构建高效可靠的网络通信体系 随着互联网的快速发展和依赖程度的提高,网络通信已经成为现代生活和商业活动的重要组成部分。为了满足不断增长的数据传输需求和提供高效可靠的网络连接,运营商和企业逐渐采用了MPLS专线和PTN这两种关键技术。 MPLS(Multi-Protocol Label Switching)专线是一种基于封装报文的交换技术,它通过给数据报文赋予标签(Label
提到华为,我们可能会想到网络设备和通信技术的领先品牌。其中,华为的PTN产品系列是一种基于MPLS(Multiprotocol Label Switching)技术的网络传输设备。本文将重点讨论PTN的MPLS隧道技术,探讨其在网络领域中的重要性和应用。 MPLS隧道,顾名思义,是在MPLS网络中创建的一种虚拟的隧道。它通过将数据包封装在MPLS标签中并沿指定路径传输,实现了网络中的逻辑分离,提
一、指代不同1、IP RAN:以IP/MPLS协议及关键技术为基础,主要面向移动业务承载并兼顾提供二三层通道类业务承载,以省为单位,依托CN2骨干层组成的端到端的业务承载网络。2、PTN:在IP业务和底层光传输媒质之间设置了一个层面,针对分组业务流量的突发性和统计复用传送的要求而设计。二、内容不同1、IP RAN:主要包括接入层、汇聚层和核心层,而核心层又分为城域核心层、省核心层。2、PTN:支持
PTN时间同步方案在移动网络中的应用           移动技术从2G向3G、到LTE发展推动着移动传送网络从传统的TDM技术向着更高带宽、更低成本、更加灵活的分组技术演进。PTN(Packettransportnetwork)作为一种面向连接的传送技术,基于分组架构,借鉴了SDH完善的保护倒换、丰富的OAM、良好的同步性能,
OptixPTN960OptiXPTN960具有以下特点:l采用分组传送技术,可解决运营商对传送网不断增长的带宽需求和带宽调度灵活性的需求。采用PWE3(PseudoWireEmulationEdgetoEdge)技术实现面向连接的业务承载。支持TDM、FE(FastEthernet)、GE(GigabitEthernet)等多种形式接入基站业务。支持移动通信承载网从2G/3G到LTE的平滑演进。
原创 2018-08-21 11:40:09
1971阅读
华为是一家全球领先的信息和通信技术(ICT)解决方案提供商,其产品和解决方案被广泛应用于各行各业。华为PTN(Packet Transport Network)是一种基于分组传输技术的传输网络,主要用于承载IP业务和以太网业务。 针对华为PTN技术,华为公司提供了PTN认证服务,旨在帮助客户全面了解和掌握PTN技术,提高网络运维能力和服务水平。PTN认证旨在验证网络工程师的技能和知识,让其能够更
PTN MPLS-TP(Packet Transport Network Multi-Protocol Label Switching Transport Profile)是华为公司提供的一种先进的网络传输技术,旨在提高网络性能和可靠性。随着互联网的快速发展,网络运营商对网络传输速度、带宽、可靠性和安全性的要求越来越高,华为PTN MPLS-TP技术应运而生,成为了网络建设和维护的重要工具。 P
1.PTN技术简介 PTN支持多种基于分组交换业务的双向点对点连接通道,具有适合各种粗细颗粒业务、端到端的组网能力, 提供了更加适合于IP业务特性的“柔性”传输管道;点对点连接通道的保护切换可以在50毫秒内完成,可以 实现传输级别的业务保护和恢复;继承了SDH技术的操作、管理和维护机制,具有点对点连接的完整OAM, 保证网络具备保护切换、错误检测和通道监控能力;完成了与IP/MPLS多种方式的互连
概述该系列主要是复现一些经典的网络结构与顶会论文的网络结构,我一开始看论文,以为看到网络结构和了解结构原理后,就完全学到了这篇论文的精髓,谁知,等到自己想要用这个网络结构时,无法打通理解与代码复现的这一步,这就导致我在科研或者工作时的束手无措,因此,我就决定探究如何将一篇论文中的结构和论文中的公式用代码的形式复现出来。 深度学习框架:tensorflow2.0 ,numpy。 语言:python。
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5