CN103716252A - 一种分发流量的链路聚合方法及设备 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种分发流量的链路聚合方法,该方法包括:根据链路聚合组中成员链路的链路质量因子分发流量时,先选择链路质量因子高的成员链路传输业务,在所述链路质量因子高的链路流量达到上限之后,再选择其他链路质量因子的链路传输业务。本发明还公开了一种分发流量的链路聚合设备,该设备为链路节点,用于根据链路聚合组中成员链路的链路质量因子分发流量时,先选择链路质量因子高的成员链路传输业务,在所述链路质量因子高的链路流量达到上限之后,再选择其他链路质量因子的链路传输业务。采用本发明,能提高业务传输的服务质量。
Description
技术领域
本发明涉及数据技术领域,尤其涉及一种分发流量的链路聚合方法及设备。
背景技术
在分组传送(Packet Transmission Network)技术领域,链路汇聚控制协议(LACP,Link Aggregation Control Protocol)、多链路点对点协议(ML-PPP,Multilink-PPP)、链路容量调整机制(LCAS,Link Capacity Adjustment Scheme)、复合链路等技术都是常用的链路聚合技术。
其中,所述LACP链路聚合定义了将多个以太网链路聚合在一起的技术;所述ML-PPP可以支持多种类型链路聚合在一起;所述LCAS用于将同步数字体系(SDH,Synchronous Digital Hierarchy)的虚容器(VC,Virtual Container)聚合在一起,形成一个更宽的逻辑链路。所有这些现有技术在进行链路聚合的时候,一般使用两种方式,一个是负荷分担方式,即为:聚合组的成员链路之间是平等的关系,流量在各个成员链路上均分;另一个是主备方式,即为:聚合组中包含两个成员链路,一个是主用链路,一个是备用链路,两个链路互为保护关系。
综上所述,采用现有技术,对于聚合组的多个成员链路而言,采取负荷分担方式是在多个成员链路上平均分配流量的分发流量方式,不考虑链路质量;而采取主备方式,同样不考虑链路质量,只要当前链路可用就好,如果当前链路不可用就进行主备倒换。
发明内容
有鉴于此,本发明的主要目的在于提供一种分发流量的链路聚合方法及设备,提高了业务传输的服务质量。
为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
一种分发流量的链路聚合方法,该方法包括:根据链路聚合组中成员链路的链路质量因子分发流量时,先选择链路质量因子高的成员链路传输业务,在所述链路质量因子高的链路流量达到上限之后,再选择其他链路质量因子的链路传输业务。
其中,所述根据链路聚合组中成员链路的链路质量因子分发流量之前,该方法还包括:
创建所述链路聚合组,指定所述链路聚合组中包含的所述成员链路,配置所述链路质量因子为静态配置方式或动态配置方式。
其中,采取所述静态配置方式时,该方法还包括:链路节点通过外部命令收到配置好的链路质量因子的值。
其中,该方法还包括:所述链路节点根据所述链路质量因子的值,按照从高到低的顺序选择成员链路传输所述业务。
其中,采取所述动态配置方式时,该方法还包括:链路节点通过外部命令收到配置好的所述成员链路的性能指标。
其中,该方法还包括:所述链路节点根据所述性能指标计算链路质量因子的值后,根据所述链路质量因子的值按照从高到低的顺序选择成员链路传输所述业务;
所述性能指标具体包括链路类型、链路速率、链路时延、抖动、丢包率、链路使用率中的至少一种指标。
其中,该方法还包括:配置所述业务为定向链路选择的传输方式。
其中,配置所述业务为定向链路选择的传输方式具体包括:配置业务优先级与链路质量因子的对应关系,将高优先级业务配置为定向通过链路质量因子高的成员链路传输。
其中,该方法还包括:所述链路节点根据所述业务优先级与链路质量因子的对应关系,选择与业务优先级相对应的成员链路转发相应的业务。
一种分发流量的链路聚合设备,该设备为链路节点,用于根据链路聚合组中成员链路的链路质量因子分发流量时,先选择链路质量因子高的成员链路传输业务,在所述链路质量因子高的链路流量达到上限之后,再选择其他链路质量因子的链路传输业务。
其中,所述设备,进一步用于通过外部命令收到配置好的链路质量因子的值。
其中,所述设备,进一步用于根据所述链路质量因子的值,按照从高到低的顺序选择成员链路传输所述业务。
其中,所述设备,进一步用于通过外部命令收到配置好的所述成员链路的性能指标。
其中,所述设备,进一步用于根据所述性能指标计算链路质量因子的值后,根据所述链路质量因子的值按照从高到低的顺序选择成员链路传输所述业务;
所述性能指标具体包括链路类型、链路速率、链路时延、抖动、丢包率、链路使用率中的至少一种指标。
本发明根据链路聚合组中成员链路的链路质量因子分发流量时,先选择链路质量因子高的成员链路传输业务,在链路质量因子高的链路流量达到上限之后,再选择其他链路质量因子的链路传输业务。
采用本发明,由于根据链路质量因子分发流量,并优选链路质量因子高的成员链路优先转发业务,使链路质量因子高的成员链路被充分使用,从而提高了业务传输的服务质量。
附图说明
图1为本发明方法的实现流程示意图;
图2为本发明创建链路聚合组的示意图;
图3为本发明根据成员链路质量因子分发流量的调度方式示意图。
具体实施方式
本发明的基本思想是:根据链路聚合组中成员链路的链路质量因子分发流量时,先选择链路质量因子高的成员链路传输业务,在链路质量因子高的链路流量达到上限之后,再选择其他链路质量因子的链路传输业务。
一种分发流量的链路聚合方法,主要包括以下内容:
一、通过网管创建链路聚合组,指明链路聚合组使用的聚合技术以及相关配置参数,并指明链路聚合组需要包含的成员链路。将创建的所述链路聚合组以及所述相关配置参数,通过外部命令下发给设备。这里,所述外部命令包括通过网管和设备之间的接口下发的方式,还包括命令行下发的方式。所述设备指网络中的所有链路节点,以下不做赘述。
这里,聚合技术可以采用LACP、ML-PPP、复合链路技术等。根据所采用的聚合技术。
这里,成员链路可以选择为光传送网(OTN,Optical Transport Network)类型链路、SDH类型链路、以太网类型链路、以及除OTN、SDH和以太网类型之外的其他物理链路,还可以选择逻辑类型链路等。其中,SDH类型链路可以为E1接口(一条E1接口是2.048M的链路,用PCM编码)、同步传输模块n级(STM-N,Synchronous Transport Module level n)、ATM-STM-N等;以太网类型链路可以为FE链路(FE链路是快速以太网链路)、GE链路(GE链路是千兆以太网链路);其他物理链路可以为数字用户线路(XDSL)、微波;逻辑类型链路可以为:ML-PPP、通用路由封装协议(GRE,GenericRoutingEncapsulation)隧道、标签交换路径(LSP,Label Switching Path)隧道、虚拟局域网(VLAN,Virtual Local Area Network)接口。
二、在网管为链路聚合组配置是否根据成员链路的链路质量因子转发业务,如果选择是,还可以进一步选择链路质量因子的计算方式,可以选择为自动计算链路质量因子,也可以选择为手工配置链路质量因子的值。
(1)链路质量因子是用来评价链路质量好坏的一个指标,根据业务类型不同以及用户需要不同,决定链路质量因子的因素可以有:链路类型、链路速率、链路时延、抖动、丢包率、链路使用率等性能指标。
(2)链路质量因子的取值范围为1-N,N表示链路质量最好,需要优先选择此链路,1表示链路质量最差,尽量避免选择此链路。不同链路的链路质量因子可以相同,链路质量因子相同的链路在转发业务的时候随机选择一条发送。
(3)当网管选择手工配置链路质量因子的时候,是静态配置聚合组中的每个链路的链路质量因子的值并且下发设备。
(4)当网管选择自动配置链路质量因子的时候,需要输入影响链路质量因子的各个指标(链路类型,链路速率,链路时延,抖动,丢包率,链路使用率)的比重。每种指标的比重在0-100%之间变化,各种指标的比重之和为100%。链路质量因子指标的比重下发设备后,设备对于每个链路的每个指标还需要自动计算出一个基值。每个指标的比重乘以链路基数计算出来的值进行归一计算得到1-N的链路质量因子值。链路质量因子值最大的表示链路质量最好,值最小的表示链路质量最差。由于链路的指标是动态变化的,当指标变化的时候需要触发链路质量因子重新计算。从而使得链路质量因子的值和链路的实时状态保持同步。
(5)当网管选择根据链路质量因子转发业务,并且设备根据静态配置或者动态算法获得链路质量因子的值后,设备在基于链路聚合组转发业务的时候优选链路质量因子高的链路转发,当链路质量因子高的链路满流量之后再选择链路质量因子次之的链路转发。从而保证高质量的链路被充分利用,同时尽量避开使用低质量的链路传输业务。这种业务转发方式是和现有的负荷分担方式完全不同的。在链路质量差异比较大且流量不满场景下有很大的优势。
具体的,对比本发明和现有技术,对本发明引入链路质量因子,并优选链路质量因子高的成员链路优先转发业务所带来的有益效果进行说明如下:
现有技术负荷分担方式是平均分配流量的分发流量方式,不考虑链路质量,但实际上聚合组的多个成员链路之间存在差异,例如,某些成员链路的质量非常好,另外一些成员链路虽然可用,但是链路时延或者链路质量不是很好,由于采用现有技术无法根据链路质量区分链路,无法优选高质量的链路转发业务,而是将业务平均分配到所有链路上去,即使高质量链路的使用并不充分,也需要将流量均分到低质量的链路上去,因此,实际上负荷分担与实际链路质量不相匹配。
相比现有技术,采用本发明能获取成员链路的链路质量因子,优先选择链路质量因子高的链路优先转发业务,当链路质量因子高的链路流量满了之后,再将流量分配到其他质量的链路上传递。采用本发明,负荷分担与实际链路质量相匹配,能确保链路质量因子高的链路被充分使用。
三、将业务优先级和链路的链路质量因子结合起来保证高优先级业务的传输质量。
因为采用现有技术,对于不同优先级的业务转发的时候,是随机选择链路的,有可能高优先级的业务选择了一条链路质量差的链路,这样也不利于高优先级业务的服务质量真正得到保证。而本发明将业务优先级和链路的链路质量因子结合起来,可以实现高优先级的业务通过对应选择链路质量因子高的链路优先转发业务,而低优先级的业务通过对应选择链路质量因子低的链路优先转发业务,从而有助于为高优先级的业务提供更好的服务质量。本发明区别于现有技术的随机链路选择方式,是一种定向链路选择的传输方式。
进一步的,高优先级业务和低优先级业务通过同一个链路聚合组传输的时候,如果按照现有技术,业务会在链路聚合组的各个链路上均分流量,而按照本发明的描述引入链路质量因子后,所有业务会同时选择高质量的链路传输,从而低优先级的业务对高优先级的业务也会造成一定影响。为了解决此问题,本发明提供了将业务优先级和链路质量因子结合起来的方案。可以将业务的优先级和成员链路的质量因子结合起来,从而有利于提升聚合组的链路稳定性,也有助于为高优先级的业务提供更好的服务质量。以下具体阐述。
(1)对于链路聚合组,网管配置每种优先级的业务选择哪些链路质量因子的链路进行转发,没有配置的时候,表示可以选择聚合组中任何一条链路。此配置通过网管下发设备。
(2)根据现有的服务质量(QOS,Quality of Service)方式,设备对于每个链路聚合组分配若干个队列用于存储不同优先级业务的业务报文。
(3)设备对于链路聚合组各个队列中的业务报文进行调度转发。如果业务优先级和链路质量因子不关联,则按照普通的方式调度转发。如果配置了业务优先级和链路质量因子关联,则设备调度转发的时候根据业务优先级选择与该业务优先级相对应的成员链路转发业务报文。例如优先级最高的业务选择链路质量因子为N的链路转发,其他优先级业务选择链路质量因子1~(N-1)的链路转发。通过此种方式可以保证高优先级的业务和低优先级的业务在转发层面尽量隔离,减少低优先级业务对高优先级业务的影响。
综上所述,采用本发明,通过识别链路聚合组中链路成员的不同性能指标(链路类型,链路速率,链路时延,抖动,丢包率,链路使用率)计算链路的链路质量因子,引入链路质量因子的方法保证链路聚合组中高质量的链路被充分利用,从而提升了链路聚合组的服务质量。进一步的,通过把业务优先级和链路质量因子结合起来,提高对高优先级业务的服务质量保证。
一种分发流量的链路聚合设备,该设备为链路节点,用于根据链路聚合组中成员链路的链路质量因子分发流量时,先选择链路质量因子高的成员链路传输业务,在所述链路质量因子高的链路流量达到上限之后,再选择其他链路质量因子的链路传输业务。
这里,设备进一步用于通过外部命令收到配置好的链路质量因子的值。
这里,设备进一步用于根据所述链路质量因子的值,按照从高到低的顺序选择成员链路传输所述业务。
这里,设备进一步用于通过外部命令收到配置好的所述成员链路的性能指标。
这里,设备进一步用于根据所述性能指标计算链路质量因子的值后,根据所述链路质量因子的值按照从高到低的顺序选择成员链路传输所述业务;
所述性能指标具体包括链路类型、链路速率、链路时延、抖动、丢包率、链路使用率中的至少一种指标。
下面结合附图对技术方案的实施作进一步的详细描述。
实施例:如何根据链路质量因子分发流量。
图1是本发明根据链路质量因子分发流量的链路聚合方法的实现流程示意图,该方法包括以下步骤:
步骤101、创建链路聚合组。
步骤102、配置链路聚合组中成员链路的链路质量因子的计算方法。
步骤103、配置链路质量因子和业务优先级的关联关系。
步骤104、将由步骤101~步骤103中所配置的所有配置信息下发到设备。
步骤105、设备计算各成员链路的链路质量因子的值。
步骤106、设备根据配置信息进行业务转发。
这里,在不使用链路质量因子的时候,采用的是现有的链路聚合技术。
实例:如何创建链路聚合组。
图2是创建链路聚合组的示意图,这里采用“复合链路”的聚合方式,是虚拟链路绑定组。对于设备1,创建复合链路1,包含1个GE链路,一个ML-PPP链路,一个SHDSL链路;对于设备2,创建复合链路2,包含1个GE链路,一个ML-PPP链路,一个FE链路。
这里,对于复合链路中成员链路的链路质量因子,此实施例采用手工配置的方式,两端设备的链路质量因子对称配置。对于设备1的复合链路1,配置GE链路链路质量因子为3,ML-PPP链路链路质量因子为2,SHDSL链路链路质量因子为1.对于设备2的复合链路2,配置GE链路链路质量因子为3,ML-PPP链路链路质量因子为2,FE链路链路质量因子为1.其中链路质量因子为3表示链路质量最好,为1表示链路质量最差。
这里,图3为区分链路成员链路质量因子分发流量的调度方式示意图。对于复合链路使用8个优先级队列,8个队列分别对应CS7,CS6,EF,AF1,AF2,AF3,AF4,BE几种优先级的业务。
用户通过网管配置链路聚合组的业务优先级和链路质量因子的关联关系,即为:指定CS7,CS6,EF使用链路质量因子为3的链路;指明AF1,AF2,AF3,AF4使用链路质量因子为2的链路;指明BE业务使用链路质量因子为1的链路。
根据用户图2链路质量因子的配置,结合上述图3的调度方式配置,则在设备1业务进行转发的时候,高优先级的业务CS7,CS6,EF选择链路质量最好的GE链路转发,AF1,AF2,AF3,AF4选择链路质量中等的M-PPP链路转发,对于尽力而为的BE业务,选择稳定性差一些的SHDSL链路转发。
可见:本实例采用复合链路实现链路聚合,根据链路的类型静态配置成员链路的链路质量因子,通过让不同优先级的业务使用不同质量的链路,提供了真正自上而下的服务质量保证。
以上所述,仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。
Claims (14)
1.一种分发流量的链路聚合方法,其特征在于,该方法包括:根据链路聚合组中成员链路的链路质量因子分发流量时,先选择链路质量因子高的成员链路传输业务,在所述链路质量因子高的链路流量达到上限之后,再选择其他链路质量因子的链路传输业务。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据链路聚合组中成员链路的链路质量因子分发流量之前,该方法还包括:
创建所述链路聚合组,指定所述链路聚合组中包含的所述成员链路,配置所述链路质量因子为静态配置方式或动态配置方式。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,采取所述静态配置方式时,该方法还包括:链路节点通过外部命令收到配置好的链路质量因子的值。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,该方法还包括:所述链路节点根据所述链路质量因子的值,按照从高到低的顺序选择成员链路传输所述业务。
5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,采取所述动态配置方式时,该方法还包括:链路节点通过外部命令收到配置好的所述成员链路的性能指标。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,该方法还包括:所述链路节点根据所述性能指标计算链路质量因子的值后,根据所述链路质量因子的值按照从高到低的顺序选择成员链路传输所述业务;
所述性能指标具体包括链路类型、链路速率、链路时延、抖动、丢包率、链路使用率中的至少一种指标。
7.根据权利要求2至6中任一项所述的方法,其特征在于,该方法还包括:配置所述业务为定向链路选择的传输方式。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,配置所述业务为定向链路选择的传输方式具体包括:配置业务优先级与链路质量因子的对应关系,将高优先级业务配置为定向通过链路质量因子高的成员链路传输。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,该方法还包括:所述链路节点根据所述业务优先级与链路质量因子的对应关系,选择与业务优先级相对应的成员链路转发相应的业务。
10.一种分发流量的链路聚合设备,其特征在于,该设备为链路节点,用于根据链路聚合组中成员链路的链路质量因子分发流量时,先选择链路质量因子高的成员链路传输业务,在所述链路质量因子高的链路流量达到上限之后,再选择其他链路质量因子的链路传输业务。
11.根据权利要求10所述的设备,其特征在于,所述设备,进一步用于通过外部命令收到配置好的链路质量因子的值。
12.根据权利要求11所述的设备,其特征在于,所述设备,进一步用于根据所述链路质量因子的值,按照从高到低的顺序选择成员链路传输所述业务。
13.根据权利要求10所述的设备,其特征在于,所述设备,进一步用于通过外部命令收到配置好的所述成员链路的性能指标。
14.根据权利要求13所述的设备,其特征在于,所述设备,进一步用于根据所述性能指标计算链路质量因子的值后,根据所述链路质量因子的值按照从高到低的顺序选择成员链路传输所述业务;
所述性能指标具体包括链路类型、链路速率、链路时延、抖动、丢包率、链路使用率中的至少一种指标。
Priority Applications (3)
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---|---|
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CN (1) | CN103716252A (zh) |
WO (1) | WO2013170839A1 (zh) |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109120524A (zh) * | 2018-08-23 | 2019-01-01 | Oppo广东移动通信有限公司 | 链路聚合方法及相关设备 |
CN109587053A (zh) * | 2018-12-28 | 2019-04-05 | Oppo广东移动通信有限公司 | 网络分流方法及相关设备 |
CN110113142A (zh) * | 2019-04-28 | 2019-08-09 | 天通畅达(深圳)科技有限公司 | 基于多个数据通道并发捆绑承载大数据量业务的传输方法及系统 |
CN110149279A (zh) * | 2019-05-28 | 2019-08-20 | 浪潮思科网络科技有限公司 | 一种通信接口流量负载分担的方法及设备 |
WO2020164351A1 (zh) * | 2019-02-12 | 2020-08-20 | Oppo广东移动通信有限公司 | 链路连接方法及相关装置 |
CN112804166A (zh) * | 2019-11-13 | 2021-05-14 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种报文收发方法、装置及存储介质 |
CN113411296A (zh) * | 2021-05-07 | 2021-09-17 | 上海纽盾科技股份有限公司 | 态势感知虚拟链路防御方法、装置及系统 |
Families Citing this family (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR3032852A1 (fr) | 2015-02-13 | 2016-08-19 | Orange | Procede de selection de concentrateurs de connexions reseau |
CN115987873B (zh) * | 2022-12-30 | 2024-08-09 | 迈普通信技术股份有限公司 | 数据传输方法、装置、交换机和存储介质 |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20050007955A1 (en) * | 2001-09-20 | 2005-01-13 | Karl Schrodi | Data transmission in a packet-oriented communication network |
CN101072183A (zh) * | 2007-06-11 | 2007-11-14 | 华为技术有限公司 | 数据流的服务质量保证方法和装置 |
CN101110763A (zh) * | 2007-06-22 | 2008-01-23 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种快速加权选择端口的方法 |
CN101547347A (zh) * | 2009-04-30 | 2009-09-30 | 上海大学 | 可伸缩视频流的覆盖网络分层组播资源最优分配方法 |
CN101964757A (zh) * | 2010-10-29 | 2011-02-02 | 中国电信股份有限公司 | 用于多业务组合的质量控制方法和系统 |
CN102075421A (zh) * | 2010-12-30 | 2011-05-25 | 杭州华三通信技术有限公司 | 服务质量处理方法及装置 |
CN102469019A (zh) * | 2010-11-18 | 2012-05-23 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种包交换网络中聚合链路带宽的分配方法及装置 |
Family Cites Families (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP1135000A1 (en) * | 2000-03-17 | 2001-09-19 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson | Link aggregation |
US7787370B1 (en) * | 2001-09-06 | 2010-08-31 | Nortel Networks Limited | Technique for adaptively load balancing connections in multi-link trunks |
US8649264B2 (en) * | 2006-10-04 | 2014-02-11 | Qualcomm Incorporated | IP flow-based load balancing over a plurality of wireless network links |
EP2291031B1 (en) * | 2009-08-24 | 2012-11-07 | Alcatel Lucent | Flow management in wireless MESH networks |
US9455897B2 (en) * | 2010-04-06 | 2016-09-27 | Qualcomm Incorporated | Cooperative bandwidth aggregation using multipath transport |
US8737214B2 (en) * | 2010-07-12 | 2014-05-27 | Teloip Inc. | System, method and computer program for intelligent packet distribution |
-
2012
- 2012-09-29 CN CN201210374942.7A patent/CN103716252A/zh active Pending
-
2013
- 2013-07-29 EP EP13791298.6A patent/EP2903226A4/en not_active Withdrawn
- 2013-07-29 WO PCT/CN2013/080343 patent/WO2013170839A1/zh active Application Filing
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20050007955A1 (en) * | 2001-09-20 | 2005-01-13 | Karl Schrodi | Data transmission in a packet-oriented communication network |
CN101072183A (zh) * | 2007-06-11 | 2007-11-14 | 华为技术有限公司 | 数据流的服务质量保证方法和装置 |
CN101110763A (zh) * | 2007-06-22 | 2008-01-23 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种快速加权选择端口的方法 |
CN101547347A (zh) * | 2009-04-30 | 2009-09-30 | 上海大学 | 可伸缩视频流的覆盖网络分层组播资源最优分配方法 |
CN101964757A (zh) * | 2010-10-29 | 2011-02-02 | 中国电信股份有限公司 | 用于多业务组合的质量控制方法和系统 |
CN102469019A (zh) * | 2010-11-18 | 2012-05-23 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种包交换网络中聚合链路带宽的分配方法及装置 |
CN102075421A (zh) * | 2010-12-30 | 2011-05-25 | 杭州华三通信技术有限公司 | 服务质量处理方法及装置 |
Cited By (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109120524A (zh) * | 2018-08-23 | 2019-01-01 | Oppo广东移动通信有限公司 | 链路聚合方法及相关设备 |
CN109120524B (zh) * | 2018-08-23 | 2020-12-08 | Oppo广东移动通信有限公司 | 链路聚合方法及相关设备 |
US11070466B2 (en) | 2018-08-23 | 2021-07-20 | Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. | Method for link aggregation and related devices |
CN109587053A (zh) * | 2018-12-28 | 2019-04-05 | Oppo广东移动通信有限公司 | 网络分流方法及相关设备 |
CN112105058B (zh) * | 2019-02-12 | 2023-07-04 | Oppo广东移动通信有限公司 | 链路连接方法及相关装置 |
WO2020164351A1 (zh) * | 2019-02-12 | 2020-08-20 | Oppo广东移动通信有限公司 | 链路连接方法及相关装置 |
CN112105058A (zh) * | 2019-02-12 | 2020-12-18 | Oppo广东移动通信有限公司 | 链路连接方法及相关装置 |
US12010747B2 (en) | 2019-02-12 | 2024-06-11 | Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. | Method for link connection, electronic device and storage medium |
CN110113142A (zh) * | 2019-04-28 | 2019-08-09 | 天通畅达(深圳)科技有限公司 | 基于多个数据通道并发捆绑承载大数据量业务的传输方法及系统 |
CN110149279A (zh) * | 2019-05-28 | 2019-08-20 | 浪潮思科网络科技有限公司 | 一种通信接口流量负载分担的方法及设备 |
CN112804166B (zh) * | 2019-11-13 | 2024-05-28 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种报文收发方法、装置及存储介质 |
CN112804166A (zh) * | 2019-11-13 | 2021-05-14 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种报文收发方法、装置及存储介质 |
CN113411296A (zh) * | 2021-05-07 | 2021-09-17 | 上海纽盾科技股份有限公司 | 态势感知虚拟链路防御方法、装置及系统 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
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EP2903226A1 (en) | 2015-08-05 |
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