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MPLS标签分配分析

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BGP/MPLS L3 VPN中的标签分配

朱彦波

(吉林省通信公司长春分公司长春130051)

摘要:本文以华为Quidway 8016及NE80E设备为例,对BGP/MPLS L3 VPN的标签分配机制作了详细的剖析。

关键词:mpls bgp vpn 标签

由RFC 2547 所描述的BGP/MPLS L3VPN技术在IP网络中得到了日益广泛的应用。目前,中国网通吉林省通信公司利用此种技术为包括税务、银行、民政等部门在内的多家集团客户组建了VPN网络,并取了良好的经济效益。同时,BGP/MPLS L3VPN技术在我公司建设的NGN网络中也具有举足轻重的作用,它是IP承载网络的基础协议之一。本文以华为公司的Quidway S8016三层交换机及NE80E路由器为例,结合作者的实际工作经验,对BGP/MPLS L3VPN中的标签分配技术给出了详细的分析。因篇幅所限,文中对BGP、MPLS、LDP等协议的基本原理及其相关概念并未过多涉及。

1、BGP/MPLS L3VPN中的标签分配技术

图1 BGP/MPLS L3VPN的基本网络拓扑

具有MPLS协议交换能力的路由设备被称为LSR,所有的LSR构成MPLS网络。特殊的,对于MPLS VPN网络,其边缘接入设备LSR,我们称之为PE。同一台PE设备可以维护多个VPN网络,它一端与用户端网络设备CE直接相连,另一端则接入MPLS网络核心设备P,P只负责对MPLS数据进行转发操作。

我们知道,实际应用中,MPLS网络在真正地进行用户数据传送之前,会根据某种标准对用户数据进行筛选,形成的具有相同转发处理方式的用户数据类型,我们称之为FEC,即转发等价类。一般根据IP地址前缀来划分FEC。MPLS网络中,相同的FEC用户数据所经过的传输路径是相同的。同一台LSR中,不同的FEC用户数据分组将会被打上不同的MPLS标签。在BGP/MPLS L3VPN中,标签的分配工作分为两个部分,即公网的标签分配与私网的标签分配,分别由LDP协议与MP-BGP协议来完成。公网标签用于在PE设备之间形成数据传输的隧道,而私网标签则用于PE对不同VPN用户数据的区分。用户数据由源CE传送给PE设备后,PE会采用两层标签结构对数据包进行MPLS协议封装,如由图2所示。

图-2 MPLS分组结构

其中公网标签处于外层,私网标签处于内层。数据传输过程中,内层标签只由PE设备进行处理,P设备并不理会它的存在。下面,我们分别对这两个过程作进一步分析。

1.1公网标签处理

入口LSR以IP地址前缀为标准,对用户数据分组进行分类并赋予标签,然后在各LSR之间以LDP协议进行传递,最终形成所谓LSP,即标签交换路径。在一条LSP上,沿着数据的传送方向,相邻的LSR分别称为上游LSR与下游LSR。标签的分配方向与数据的传递方向相反,这一点我们维护人员一定要在理解的基础上牢记在心。

标签的分发方式分为两种,DOD(Downstream-on-Demand)下游按需标签分发与DU(Downstream Unsolicited)下游自主标签分发方式。DU方式指LSR分配标签时,无须从上游LSR获得申请,完全自主决定;而DOD方式中的LSR只有接到上游LSR对某条FEC的标签分配申请后,才进行标签的分配。

标签分配完毕后,LSR需要将FEC与标签的映射关系向其它LSR进行通告。LDP协议中规定了两种方式来完成此项工作。分别为独立的LSP控制方式和有序的LSP控制方式。前者指LSR可以在任何时候向和它相连的上游LSR通告标签与FEC 的映射关系,后者则不同,此种情况下,如果LSR自身不是此FEC的出口,则必须接收到下游LSR对此FEC的映射通告后才可以向上游LSR发送其标签分配结果。

LSR对于收到的FEC标签映射,可以完全保留,这属于标签的自由保持方式;也可以只选择形成实际LSP的标签映射进行保留,即标签的保守保持方式。

标签的分发方式、控制方式和保留方式,涵盖了LSR对标签处理的不同方面。各厂商对其实现可能会有所不同。华为的数据产品缺省采用DU+自由标签保持方式+有序的标签控制方式的组合,来完成对标签的处理工作。其标签分配工作遵循如下原则:

1)如果LSR是某LSP的终点,它将会把特定的标签与此FEC捆绑并向上游

LSR通告。这里的特定标签,统一规定为3,实际上告诉上游LSR,为了提高效率,将数据转发到本LSR时,只是执行标签的POP操作即可,即将数据分组外层标签剥离后直接发送,我们一般把这种操作称为倒数第二跳弹出。

2)如果LSR不是某LSP的终点,那么它只有接收到下游LSR的FEC与标签

绑定通告后,且自身的路由表中存在此FEC的精确路,才向其上游LSR通告其

自身对此FEC的标签映射。

3)L SR可能会接收到关于某FEC对应不同下一跳的多条标签映射,此LSR

会比较自身的路由表,而启用与路由表中下一跳相吻合的FEC标签映射,而将其它数据作为备用信息保留,以便更加快速地适应网络路由的变化。

BPG/MPLS L3VPN中,VPN用户数据实际上将PE之间的LSP作为数据传输隧道。LSP上沿途的P设备只对外层标签进行SWAP操作并进行快速转发。这样,我们只需在相关PE之间建立一条LSP即可满足要求,实际中,我们一般也这样处理。华为设备可以通过命令设置(或是缺省行为)来达到这一目的,即处理直连主机路由(一般为LSR的LOOPBACK端口地址)的标签分配工作。这里需要注意,其处理对象是直连主机路由,并不包括静态路由,即使它是32位掩码的主机路由。1.2私网标签的处理

PE通过私网标签确定所收到的VPN用户数据的归属。它是通过MP-BGP协议来确定并分发的。MP-BGP是BGP协议的扩展,可以用来携带MPLS L3 VPN 的一些专有属性。在部属BGP/MPLS L3 VPN网络时,只有PE设备需要启用MP-BGP 协议。与传统BGP协议相同,PE设备过多,会引起网络的N2问题,这可以通过建立MP-BGP路由反射器来解决。目前,我省的MPLS域通过两台反射器为全省的PE设备提供路由服务。

图3所示为私网标签的传递过程。与公网标签的分配相类似,PE-A为某个VPN 的某条路由分配好标签后,将会通过MP-BGP向其它PE通告。这样,当对端PE 要以此路由为目标地址发送数据时,将会利用路由PE-A所分配的私网标签对数据进行MPLS封装,之后通过公网MPLS隧道,即通过LDP所建立的LSP透传到PE-A。PE-A通过读取数据分组中的私网标签,就可以对数据进一步的转发处理。

图-3 私网标签的分发

2、MPLS L3 VPN标签分配实例

对于MPLS标签的分配与传递过程,我们可以通过相关的命令来查看。这是MPLS VPN 的维护人员应该掌握的。下面基于图4给出的拓扑,笔者将给出查看标签分配的相关命令及其输出,结合前文的理论分析与介绍,可以使我们对BGP/MPLS L3 VPN的理解进一步加深。

图-4 MPLS网络环境

图4中,8016-A与8016-B为PE设备,它们之间通过MBGP-RR,即MBGP 的路由反射器来交换VPN路由信息,NE80E为P设备,CE-A与能CE-B为L3 MPLS

VPN实例vpn-test的成员。

首先,我们查看一下私网标签的分配情况。在8016-A上我们执行“display ip routing-table vpn-instance vpn-test 6.6.6.0 verbose”,将得到如下如果1:

Routing tables:

Summary count: 1

Routing Table: vpn-test Route-Distinguisher: 10000:2

**Destination: 6.6.6.0 Mask: 255.255.255.0 entry_num<1>

Protocol: #BGP Preference: 256 flag: remote

Announce: 1 Source: 4.4.4.4

*NextHop: 2.2.2.2 Interface: 1.1.1.1(LoopBack0)

Label: 85646/0

相应的,我们在8016-B上执行“display bgp vpnv4 vpn-instance vpn-test routing-table 6.6.6.0”,我们得到

Route Distinguisher:10000:2, Local vpn-instance:vpn-test

BGP routing table entry information of 6.6.6.0/24

Nexthop : 0.0.0.0

Paths : ?, valid, sourced, best

From : local

Extend Community: 10000:2

label: 85646

对比两条命令的输出,我们看到8016-B给VPN路由6.6.6.0/24分配了私网标签85646,并通过MP-BGP通告给8016-A,8016-A收到此条信息后,将它加入到了自己的VPN实例vpn-test的路由表中。

接下来,我们继续在8016-B上执行“display mpls lsp vpn-instance vpn-test”得到:

Destination/Mask NextHop In/Out Out RD Flag

Label Interface Index

6.6.6.0/24 2.2.2.2 --/1087|85646 GE4/0/1 1 A

这表示,8016-B将对去往 6.6.6.0/24的数据分组打上两层标签,内层标签为85646,这正是通过MP-BGP所获得的信息;而外层标签为1087,前文我们说过,这是LDP协议分配的。其实,如果我们通过“display mpls lsp 2.2.2.2 32”命令查看8016-B与8016-A之间的LSP,

1为清楚起见,对文中命令的输出结果,笔者作了一定的修改。

Destination/Mask NextHop In/Out Out RD Flag

Label Interface Index

2.2.2.2/32

3.3.3.3 --/1087 GE4/0/1 -- A

我们发现,此LSP在8016-B上的标签,正是1087。这是符合前文论述的。实际上,PE所进行的外层标签的封装工作,就是将VPN数据输送到PE间LSP隧道的一个过程。

在NE80E中,我们输入“display mpls lsp in-label 1087 verbose”,我们会得到如下结果:

Fec : 2.2.2.2/32

Nexthop : 2.2.2.2

In-Label : 1087

Out-Label : 3

In-Interface : ----------

Out-Interface : GigabitEthernet3/0/0

LsrType : Transit

Label Operation : SWAP

我们看到,P设备针对1087标签的操作是SWAP,即标签交换,它将数据分组外层标签1087更换为3,我们知道,此操作实际上就是将MPLS数据分组外层标签去掉后,直接向下一跳8016-A转发。数据分组到达8016-A后只带有内层标签85646。我们在8016-A上执行“display mpls forwarding ilm 85646”来查看它对85646标签的处理方法,得到如下结果。

Display information about ILM forwarding table.

NHLFE In In Out Out

Index Interface Label Label Oper Interface NextHop 2573 Invalid 85646 Invalid pop Vlanif3021 6.6.6.6

正如我们所料,数据被转发到vpn-test所在的端口Vlanif3021。至此,由8016-B 至8016-A的VPN数据传送工作完成。

3、小结

本文以华为公司的两款数据产品为例,对BGP/MPLS L3 VPN的标签分配过程作了较详细的剖析,对数据维护人员了解MPLS原理及处理MPLS障碍,有一定的借鉴作用。另外,我省也开通了基于MPLS的二层VPN服务,其标签的分配策略与BGP/MPLS L3 VPN有相似之处,一般是由LDP独立完成(如8016的VPLS,它

基本上属于Martini二层VPN)或是由LDP与其它协议合作完成(如基于Kompella模型的二层VPN)。这里,我们就不过多涉及了。

作者简介:朱彦波,毕业于长春邮电学院,工程硕士学位,工程师。现就职于吉林省通信公司长春市分公司,从事互联网维护工作。

MPLS_参考文献

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RSVP协议类型是46,虽然把RSVP封装在UDP中是又可能的,但是MPLS TE从来不会把RSVP封装在UDP中。 RSVP是拿来做什么的? 我们都知道标签分发有几种方式: MPLS LDP/TDP,这个是标准,用来分发mpls标签的协议。 RSVP,用于MPLS TE中的标签分发。和LDP工作没有交集。 还有一个就是BGP对vrf路由的标签分发。 RSVP不是路由协议,任何路由决定都是IGP和CSPF做出的决定.(如果CSPF还有疑问,请参考 https://www.wendangku.net/doc/e16720398.html,/351531/657115 , MPLS CSPF工作原理详解和相关实验),RSVP唯一的工作就是通告和维护网络中的保留资源。MPLS TE中,RSVP在控制平面层保留带宽,所以没有对流量的转发平面上做任何控制。 RSVP有三种基本的功能: ■路径的建立和维护</p><p>■路径拆除 ■错误通告。 RSVP的主要消息类型如下:一共有7类是主要应用。 关于RSVP信令的建立,简单说来,就2个步骤,原始节点向目的Router发送RSVP path消息,然后目的路由器收到path请求以后,向原始节点回复一个RESV.那么,一个TE隧道就建立成功了。 根据Eric Osborne CCIE 4122的著作MPLS TE流量工程中所描述的,这里我们来看一个RSVP是如何建立一条通路的。下面就是一条路径建立的详细过程: ■在隧道首端完成CSPF的路径计算 ■路径计算好了,首端节点向目的节点通过下一跳发送RSVP path请求。 ■收到path请求的下游路由器会首先检查报文格式是否正确,然后检查path消息中的预留申请的带宽。该过程叫准入控制。 ■当准入控制成功以后,那么下游路由器会产生一个新的path请求,然后发送给通往目的路由节点的下一跳again。直到发送到最后一个节点。也就是MPLS TE隧道尾端的最后一个路由器。</p><h2>HTML中常用标记</h2><p>HTML常用标记 HTML页面基本结构标记 HTML页面的结构代码如下: <!DOCTYPE> <html> <head> <title>页面标题<title/> <head/> <body> 这里是页面内容部分 <body/> <html/> HTML常用标记 表内容的标记 1、文本标记 文本基础元素包括p,h1,h2,h3,h4,h5,h6等元素,主要用来容纳文本等内容。 1、:块元素,表示文本段落。 2、<span>:内联元素,用来区分文本中的一个部分。 3、标题元素:块元素,用来定义文本中的各种标题。h1,h2,h3,h4 ,h5,h6,其中每 个元素都对应有默认的字体样式其代码如下: <h1>一级标题</h1></p><p><h2>二级标题</h2> <h3>三级标题</h3> <h4>四级标题</h4> <h5>五级标题</h5> <h6>六级标题</h6> 2、粗、斜体标记 1、<strong>:内联元素,文本以粗体显示。 2、<b>:内联元素,显示效果为文本加粗。 3、<em>:内联元素,文本以斜体显示。 4、<i>:内联元素,文本以斜体显示。 3、水平线、换行、注释标记 1、<br/>:内联元素,文本换行。 2、<hr/>:块级元素,横向实线。 3、:注释 4、图像、背景音乐、插入动画等标记 1、<img src=”xxx.gif”title=”xxx”alt=”xxx”>:内联元素,用来插入图像文 件。 src :用于指定图片文件所在的位置。 title/alt:用于指定一段文本信息,作为鼠标放在图像上的提示。 2、<bgsound/>:用来添加背景音乐。</p><h2>MPLS_概述讲解</h2><p>1.1? MPLS 概述 MPLS ( Multiprotocol Label Switching )最初是用来提高路由器的转发速度而提出的一个协议,但由于其在流量工程( Traffic Engineering )和 VPN ( Virtual Private Network )这两项目前在 IP 网络中非常关键的技术中的表现, MPLS 已日益成为扩大 IP 网络规模的重要标准。 MPLS 协议的关键是引入了标签( Label )的概念。它是一种短的易于处理的、不包含拓扑信息、只具有局部意义的信息内容。在 MPLS 网络中, IP 包在进入第一个 MPLS 设备时, MPLS 边缘路由器就用这些标签封装起来, MPLS 边缘路由器分析 IP 包的内容并且为这些 IP 包选择合适的标签。相对于传统的 IP 路由分析, MPLS 不仅分析 IP 包头中的目的地址信息,它还分析 IP 包头中的其他信息,如 TOS 等;之后所有 MPLS 网络中的节点都是依据这个简短标签来作为转发判决依据。当该 IP 包最终离开 MPLS 网络时,标签被边缘路由器分离。 1.2? MPLS 原理 如图 1-1 所示, MPLS 网络的基本构成单元是标签交换路由器 LSR ( Label Switching Router ),由 LSR 构成的网络叫做 MPLS 域。位于 MPLS 域边缘和其它用户网络相连的 LSR 称为边缘 LSR ( LER , Labeled Edge Router ),位于区域内部的 LSR 则称为核心 LSR 。标签分组沿着由一系列 LSR 构成的标签交换路径 LSP ( Label Switched Path )传送,其中入口 LSR 叫 Ingress ,出口 LSR 叫 Egress 。 图1-1 MPLS 基本原理 1.2.1? 基本概念 首先介绍几个 MPLS 中特有的基本概念。</p><h2>CISCO+OSPF+MPLS+BGP配置实例加讲解</h2><p>CISCO 路由器OSPF+MPLS+BGP配置实例 二OO八年九月四日</p><p>目录 一、网络环境 (3) 二、网络描述 (3) 三、网络拓扑图 (4) 四、P路由器配置 (4) 五、PE1路由器配置 (6) 六、PE2路由器配置 (9) 七、CE1路由器配置 (11) 八、CE2路由器配置 (13) 九、业务测试 (14)</p><p>一、网络环境 由5台CISCO7204组成的网络,一台为P路由器,两台PE路由器,两台CE 路由器; 二、网络描述 在P和两台PE路由器这间通过OSPF动态路由协议完成MPLS网络的建立,两台PE路由器这间启用BGP路由协议,在PE路由器上向所属的CE路由器指VPN 路由,在CE路由器中向PE路由器配置静态路由。 配置思路: 1、在P和两台PE路由器这间通过OSPF动态路由协议,在P和PE路由器两两互连的端口上启用MPLS,两台PE之间的路为备份路由,这属公网路由。 2、两台PE路由器这间启用BGP路由协议,这使得属于VPN的IP地址能在两个网络(两台CE所属的网络)互相发布,这属私网(VPN)路由。 3、在PE路由器上向所属的CE路由器指VPN路由,这打通了两个网络(两台CE所属的网络)之间的路由。</p><p>三、网络拓扑图 P路由器(r1) (r4) CE1路由器(r5) LOOP0:192.168.3.1/24LOOP0:192.168.4.1/24四、P路由器配置 p#SHOW RUN Building configuration... Current configuration : 1172 bytes ! version 12.3 service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption ! hostname p ! boot-start-marker boot-end-marker ! ! no aaa new-model</p><h2>html标记语言常用标记大全</h2><p>html标记语言常用标记大全2009-10-14 16:30 HTML标记一览,后有详解</p><p>HTML里,比较基础的标签主要用于标题,段落和分行。</p><p>学习HTML最好的方法,就是跟着示例学。为了各位学习的方便,我们准备了一个简单的HTML编辑器,你可以在左边写HTML代码,然后点击上面的按钮,查看HTML的显示结果。 copyright dedecms 试试看吧! 示例:一个非常简单的HTML文件本文来自织梦 <html> <body> 这是一个非常简单的HTML。 </body> </html> 织梦内容管理系统 这个示例算是一个最简单的HTML文件,只包含了最基本的能构成一个HTML 文件的标签。通过这个例子,你可以看到浏览器是如何显示这个文件的,以此对HTML文件有个最初的认识。 织梦好,好织梦 示例:简单的段落 内容来自dedecms <html> <body> copyright dedecms 这是第一段。 这是第二段。 这是第三段。 内容来自dedecms 在HTML里,用p来定义段落。 织梦好,好织梦 </body> </html> 织梦好,好织梦 这个示例显示在HTML文件里如何分段。织梦内容管理系统</p><p>正文标题 这个示例告诉你如何在HTML文件里定义正文标题。 本文来自织梦 HTML用<h1>到<h6>这几个标签来定义正文标题,从大到小。每个正文标题自成一段。 copyright dedecms <h1>This is a heading</h1> <h2>This is a heading</h2> <h3>This is a heading</h3> <h4>This is a heading</h4> <h5>This is a heading</h5> <h6>This is a heading</h6> copyright dedecms 段落划分 在HTML里用和 划分段落。 内容来自dedecms This is a paragraph This is another paragraph 本文来自织梦 换行 通过使用<br>这个标签,可以在不新建段落的情况下换行。<br>没有Closing Tag。 内容来自dedecms 用换行是个坏习惯,正确的是使用<br>。 copyright dedecms This <br> is a para<br>graph with line breaks 织梦内容管理系统 HTML注释 在HTML文件里,你可以写代码注释,解释说明你的代码,这样有助于你和他人</p><h2>食品标签与食品营养标签解读(营养养生)</h2><p>食品标签与食品营养标签解读 基本概念和内容 预包装食品 预先定量包装或装入(灌入)容器中 向消费者直接提供 食品标签 包装的文字、图形、符号以及说明物 显示或说明 食品的特征、作用、保存条件与期限,食用人群与食用方法以及其他有关信息。 从某种意义上 食品标签是食品的一张“身份证”。 食品营养标签 在食品的外包装上向消费者提供食物营养特性的一种描述 向消费者提供食品营养成分信息和特性的说明 包括营养成分表、营养声称和营养成分功能声称 是消费者最简单、最直接获取营养知识的途径 也是均衡膳食,提高公众健康的基础性内容。 食品标签标准和食品营养标签的关系 在我国,食品通用标签标准先于食品营养标签的制定 食品标签的内容更注重食品安全问题 如生产商、生产日期、保存期、产品的质量等 消费者可根据生产商的信誉、生产保存期等选择产品; 食品营养标签 是消费者了解产品营养成分和营养特性、相关营养知识的重要途径。 不同的食用人群应根据产品的营养特点选择不同的预包装食品 如婴儿选择婴儿配方奶粉, 糖尿病人选择无糖的食品, 高脂血症患者选择低脂肪、低胆固醇的产品。 从概念上,食品标签包含了食品营养标签, 从内容上,食品标签和食品营养标签分别从不同的角度为消费者提供选择预包装食品的依据。 我国食品营养成分标识现状堪忧 俗话说,“无规矩不成方圆”。 国内有些食品在包装上用斗大的字印着“低脂”、“高钙”、“无胆固醇”之类的营养宣称,含量到底是多少?看遍标签也无从得知。 某些厂商故意遗漏主要内容或丢弃不理想数据,根据自己的意愿标出营养成分,而非产品本身的特点, 比如有的低糖产品不标示糖的含量,却标出3种维生素的含量。 不法厂商有意误导、夸大、虚假营养信息和描述屡见不鲜。 食品标签标准解读 主要规定 《食品通用标签标准》(GB7718-2004) 强制性标示:食品名称、配料表、净含量及固形物含量、制造者、经销者的名称和地址、日期标志和贮藏期、产品标准号以及质量(品质)等级</p><h2>MPLS交换过程演示分析解析</h2><p>课程设计报告 现代交换原理 课程设计题目:MPLS交换过程演示分析 学生学号: 学生姓名: 专业: 班级: 指导教师: 2014年6月18日</p><p>目录 绪论 (3) 一.MPLS概念 (3) 1.1什么是MPLS技术 (3) 1.2几个基本概念 (4) 二.MPLS原理 (4) 2.1基本原理 (4) 2.2MPLS网络的组成 (5) 2.3MPLS的体系结构 (5) 三.MPLS的工作过程 (6) 四.MPLS信息传送演示 (8) 4.1建立连接: (8) 4.2数据传输: (8) 4.3拆除连接: (10) 五.MPLS技术的特点 (10) 六.MPLS技术的发展方向 (11) 6.1MPLS技术在传输网中的发展 (11) 6.2MPLS在无线移动通信网中的发展 (11) 七.MPLS技术的应用 (12) 7.1基于MPLS的VPN (12) 7.2基于MPLS的流量工程 (13) 八.MPLS 技术的优势 (13) 九.当前MPLS技术存在的问题 (14) 9.1 对标签合并功能的支持 (14) 9.2 环路问题 (15) 9.3 MPLS实施区分服务 (15) 9.4 ATM交换机对于CR-LDP的支持 (15) 9.5 CR-LDP与RSVP扩展信号的互通问题 (15) 十.环路处理 (16) 参考文献: (16) 试验心得 (17)</p><p>MPLS交换过程演示分析 绪论 摘要:本文主要介绍了多协议标签交换(MPLS)技术的基本概念、工作原理、工作过程、特点、应用以及存在的问题。 关键词:MPLS ATM IP服务质量标签交换路由器标签边缘路由器 近年来, 随着Internet网络通信的迅猛发展,通信业务从没有服务质量(QoS) 要求的低速数据传送业务向音频、视频、多媒体等对QoS 有严格要求的交互性宽带业务方向发展,迫切需要一个高带宽、业务发展受限少的宽带网络传输交换技术。传统的Internet 采用“尽力而为(best - effort) ”的无连接的分组交换IP 技术,对时延、抖动等都没有要求,其无法保证用户QoS 的缺点,制约了IP技术在宽带网络中的进一步发展。IETF 于20 世纪90 年代中期提出的多协议标签交换技术(MPLS ,Multi - Protocol Label Switching) 是用于IP 主干网的高效技术,实现了高速交换能力和灵活路由能力的高效融合,在Internet 这样的无连接网络中创建面向连接型业务的通路,被公认是当前最有发展前景的网络解决方案。 一.MPLS概念 1.1什么是MPLS技术 多协议标签交换(MPLS:Multi-Protocol Label Switching)技术是一种开放的通信网上利用标签引导数据高速、高效传输的新技术。它的价值在于能够在一个无连接的网络中引入连接模式的特性。其主要优点是减少了网络复杂性,兼容现有各种主流网络技术,能降低50%网络成本,在提供IP业务时能确保QoS和安全性,具有流量工程能力。此外,MPLS能解决VPN扩展问题和维护成本问题。</p><h2>前端 html 标签</h2><p>基础 标签描述 <!DOCTYPE>定义文档类型。 <html>定义HTML 文档。 <title>定义文档的标题。 <body>定义文档的主体。 <h1> to <h6>定义HTML 标题。 定义段落。 <br>定义简单的折行。 <hr>定义水平线。 定义注释。 格式 标签描述 <acronym>定义只取首字母的缩写。 <abbr>定义缩写。 <address>定义文档作者或拥有者的联系信息。 <b>定义粗体文本。 <bdi>定义文本的文本方向,使其脱离其周围文本的方向设置。<bdo>定义文字方向。 <big>定义大号文本。 <blockquote>定义长的引用。 <center>不赞成使用。定义居中文本。 <cite>定义引用(citation)。 <code>定义计算机代码文本。 <del>定义被删除文本。 <dfn>定义定义项目。 <em>定义强调文本。</p><p><font>不赞成使用。定义文本的字体、尺寸和颜色<i>定义斜体文本。 <ins>定义被插入文本。 <kbd>定义键盘文本。 <mark>定义有记号的文本。 <meter>定义预定义范围内的度量。 <pre>定义预格式文本。 <progress>定义任何类型的任务的进度。 <q>定义短的引用。 <rp>定义若浏览器不支持ruby 元素显示的内容。<rt>定义ruby 注释的解释。 <ruby>定义ruby 注释。 <s>不赞成使用。定义加删除线的文本。 <samp>定义计算机代码样本。 <small>定义小号文本。 <strike>不赞成使用。定义加删除线文本。 <strong>定义语气更为强烈的强调文本。 <sup>定义上标文本。 <sub>定义下标文本。 <time>定义日期/时间。 <tt>定义打字机文本。 <u>不赞成使用。定义下划线文本。 <var>定义文本的变量部分。 <wbr>定义视频。</p><h2>MPLS_TE保护技术原理详解</h2><p>摘要:MPLS TE 快速重路由技术是一项实现网络局部保护的技术,在应用了MPLS TE 的网络中,当某处出现链路或节点失效时,配置有快速重路由保护的LSP可以自动将数据切换到保护链路上去。本文档介绍了MPLS TE快速重路由的关键技术和典型应用。 关键词:FRR、MPLS TE、快速重路由、RSVP TE、LSP。 1 前言 目前传统的IP网络是一种“尽力而为”的服务模型,随着网络业务的进一步发展,作为多业务统一承载的IP网络在可靠性方面,必须要达到传统电信网络的水平,如保护切换的速度<50ms,才能满足电信级业务的需要。MPLS技术自20世纪90年代中出现后,由于其具备快速转发、QoS保证、多业务支持等优势,获得了长足的发展,在下一代电信网络中扮演着越来越重要的角色。 为了保证MPLS网络的可靠性,MPLS快速重路由(Fast ReRoute)技术扮演了重要角色。这种技术借助MPLS流量工程(Traffic Engineering)的能力,为LSP提供快速保护倒换能力。MPLS快速重路由事先建立本地备份路径,保护LSP不会受链路/节点故障的影响,当故障发生时,检测到链路/节点故障的设备就可以快速将业务从故障链路切换到备份路径上,从而减少数据丢失。 快速响应、及时切换是MPLS快速重路由的特点,它可以保证业务数据的平滑过渡,不会导致业务中断;同时,LSP的头节点会尝试寻找新的路径来重新建立LSP,并将数据切换到新路径上,在新的LSP建立成功之前,业务数据会一直通过保护路径转发。 2 技术简介 2.1 MPLS TE及其四个构件 传统的路由器选择最短的路径作为路由,不考虑带宽等因素,这样,即使某条路径发生拥塞,也不会将流量切换到其他的路径上。在网络流量比较小的情况下,这种问题不是很严重,但是随着Internet的应用越来越广泛,传统的最短路径优先的路由的问题暴露无遗。 MPLS TE是一种将流量工程技术与MPLS这种叠加模型相结合的技术。通过MPLS TE,可以建立指定路径的LSP隧道,进行资源预留,并且可以进行定时优化,在资源</p><h2>【食品行业类标准】食品标签标准解读</h2><p>食品标签标准解读 主要规定 《食品通用标签标准》(GB7718-2004) 强制性标示:食品名称、配料表、净含量及固形物含量、制造者、经销者的名称和地址、日期标志和贮藏期、产品标准号以及质量(品质)等级 非强制性标示:批号、食用方法、能量、营养素 《规范》仿照美国对健康声称的管理,要求营养素含量“高”、“强化”的食品及营养素补充剂标注可耐受最高摄入量(UL),并注明“超过该值对健康不利”; 功能声称使用固定用语模式有助于避免产品通过文字技巧夸大宣传、误导消费者。 一、食品营养标签管理规范 (一)范围 适用在中华人民共和国境内销售的所有预包装食品。 专类食品有特别规定时除外。</p><p>(二)必须标注的能量和4种核心营养成分 1、能量; 2、蛋白质; 3、脂肪总量(饱和脂肪酸、不饱和脂肪酸); 4、总碳水化合物; 5、钠 食品企业对第一款规定的能量和4种核心营养素的标示应当比其他营养成分的标示更为醒目。 营养成分表 (三)可以标注的营养成分 1、能量; 2、蛋白质 3、脂肪 (饱和脂肪酸、不饱和脂肪酸); 4、胆固醇; 5、碳水化合物; 6、糖; 7、膳食纤维 (可溶性和不可溶性膳食纤维); 8、维生素14种 9、矿物质14个 钠、钙、钾、镁、磷、铁、锌、碘、硒、铜、佛、烙、锰、钼。 标示上款规定的营养成分不得改变名称。</p><p>(四)标注形式 营养成分的含量以每100ml、每100g和/或每份中的实际“数值”标示。 营养素参考数值(NRV)的百分比按占每份含量的多少标示。 (五)具体见技术附件 1.食品营养成分标示准则 2.中国食品标签营养素参考值 3.食品营养声称和营养成分功能声称准则</p><h2>MPLS-VPN的实现知识讲解</h2><p>M P L S-V P N的实现</p><p>南京邮电大学 实验报告 实验名称______MPLS VPN的实现_ _________________________ _________________________ _________________________ 课程名称通信网技术基础 班级学号 姓名 开课时间 2016/2017 学年,第二学期</p><p>实验名称 MPLS VPN的实现 一、实验目的 该实验通过MPLS VPN的数据配置,使学生掌握路由器相关接口的IP地址设置、路由协议的配置以及MPLS VPN的完整的创建过程, 从而加深对IP网络的IP编址、路由协议以及MPLS的相关理论的理解。 二、实验内容 利用网络模拟器GNS3模拟Cisco的实验环境,搭建IP网络,完成CE、PE和P路由器上的数据配置, 使属于同一VPN的两个路由器能够互通。 三、实验设备 1.硬件:PC机。 2.软件: ①网络模拟器 GNS3-0.8.6-all-in-one ②终端仿真程序 SecureCRT6.7 ③Cisco IOS文件 C3640-JK9O3S-M-12.4(7a).BIN 四、实验步骤 1.按图创建网络拓扑结构并把该拓扑结构记录在实验报告中。</p><p>MPLS VPN实验的拓扑结构 2.配置各个路由器相关接口的IP地址并记录在实验报告中。3.配置骨干网络内路由协议。 4.配置骨干网络内MPLS协议。 1)全局开启CEF 2)配置LDP 3)检查配置</p><p>从结果可以看出,R2到R3以及R3到R2的loopback0已经实现标签交换。 4)保存 检查无误后保存路由器配置和工程。 5.配置普通BGP。 1)在R1上配置普通BGP: 2)在R3上配置普通BGP: 3)查看普通BGP邻居关系:</p><h2>HTML5常用标签大全</h2><p>基础 <!DOCTYPE> //定义文档类型。 <html> //定义HTML 文档。 <title> //定义文档的标题。 <body> //定义文档的主体。 <h1> to <h6> //定义HTML 标题。 //定义段落。 <br> //定义简单的折行。 <hr> //定义水平线。 //定义注释。 格式 <acronym> //定义只取首字母的缩写。 <abbr> //定义缩写。 <address> //定义文档作者或拥有者的联系信息。 <b> //定义粗体文本。 <bdi> //定义文本的文本方向,使其脱离其周围文本的方向设置。<bdo> //定义文字方向。 <big> //定义大号文本。 <blockquote> //定义长的引用。 <center> //不赞成使用。定义居中文本。 <cite> //定义引用(citation)。 <code> //定义计算机代码文本。 <del> //定义被删除文本。 <dfn> //定义定义项目。 <em> //定义强调文本。 <font> //不赞成使用。定义文本的字体、尺寸和颜色 <i> //定义斜体文本。 <ins> //定义被插入文本。 <kbd> //定义键盘文本。 <mark> //定义有记号的文本。 <meter> //定义预定义范围内的度量。 <pre> //定义预格式文本。 <progress> //定义任何类型的任务的进度。 <q> //定义短的引用。 <rp> //定义若浏览器不支持ruby 元素显示的内容。 <rt> //定义ruby 注释的解释。 <ruby> //定义ruby 注释。 <s> //不赞成使用。定义加删除线的文本。 <samp> //定义计算机代码样本。 <small> //定义小号文本。 <strike> //不赞成使用。定义加删除线文本。 <strong> //定义语气更为强烈的强调文本。</p><h2>MPLS转发机制讲解</h2><p>MPLS转发机制讲解 47.2.1 帧模式MPLS转发 前面简要介绍了MPLS的传播过程,这里我们来详细介绍MPLS的转发机制,在MPLS的转发机制中,通 常分为帧模式和信元模式。帧模式工作流程如下: 首先,当San Jose路由器收到IP分组以后,将会根据其目的地址,对IP转发表FIB进行3层查找。由于Cisco 的CEF是唯一使用FIB表的第3层交换机制,所以必须在运行MPLS的所有路由器上启用CEF,而所有接收非标 签分组,并将其以标签分组的方式通过MPLS主干传播的入口接口,都必须支持CEF交换。核心路由器不执 行CEF交换—他们只交换标签分组---但为分配标签,他们仍然以全局方式启用CEF。通过如下命令可以查看 FIB的信息: SanJose#show ip cef 192.168.2.0 192.168.2.0/24, version 11, cached adjacency to Serial1/0/1 0 packets, 0 bytes tag information set local tag: 29 fast tag rewrite with Se1/0/1, point2point, tags imposed: {30} via 172.16.1.4, Serial1/0/1, 0 dependencies</p><p>next hop 172.16.1.4, Serial1/0/1 valid cached adjacency tag rewrite with Se1/0/1, point2point, tags imposed: {30} 标签的转发通常使用特定的标签转发表.查看方式如下: SanFrancisco#show tag forwarding-table tags 30 detail Local Outgoing Prefix Bytes tag Outgoing Next Hop tag tag or VC or Tunnel Id switched interface 30 28 192.168.2.0/24 0 Se 0/0/1 172.16.3.1 MAC/Encaps=14/18, MTU=1504, Tag Stack{28} 00107BB59E2000107BEC6B008847 0001C000 Per-packet load-sharing NewYork#show tag forwarding-table tags 37 detail Local Outgoing Prefix Bytes tag Outgoing Next Hop tag tag or VC or Tunnel Id switched interface 37 untagged 192.168.2.0/24 0 Se2/1/3 192.168.2.1 MAC/Encaps=0/0, MTU=1504, Tag Stack{} Per-packet load-sharing MPLS标签使用栈结构,也就是一个分组可以包含多个标签,并利用BoS位标识栈底。 在帧模式MPLS中,运行Cisco IOS软件并作为MPLS LSR的Cisco路由器可以对分组标签执行大量的操作: 弹出标记(Pop tag): 删除MPLS标签栈顶的标签,将余下的有小负载作为一个标签分组进行传递。</p><h2>HTML常用标记</h2><p>《HTML常用标记》 一、HTML文档结构 <html>//网页解析开始 <head>//网页头部定义开始 <title>标题<title>//定义标题显示于浏览器的标题栏 </head>//网页头部定义结束 <body>//网页主体定义开始 网页主体容 </body>//网页主体定义结束 </html>//网页解析结束 以下是具体标记说明。 1.文件标题 <title>..........</title> 2.文件更新--<meta> 【1】10秒后自动更新一次 <meta http-equiv="refresh"content=10> 【2】10秒后自动连结到另一文件 <meta http-equiv="refresh"content="10;URL=欲连结文件之URL"> 二、文字标记 预设的基准路径--<base><base href="放置文件的主机之URL"> 版面 1.标题文字<h#>..........</h#>#=1~6;h1为最大字,h6为最小字 2.字体变化<font>..........</font> 【1】字体大小<font size=#>..........</font>#=1~7;数字愈大字也愈大 【2】指定字型<font face="字型名称">..........</font> 【3】文字颜色<font color=#rrggbb>..........</font>取值为十六进制数 r:表红色(red)色码 g:表绿色(green)色码 b:表蓝色(blue)色码 3.显示小字体<small>..........</small> 4.显示大字体<big>..........</big> 5.粗体字<b>..........</b> 6.斜体字<i>..........</i> 7.打字机字体<tt>..........</tt> 8.底线<u>..........</u> 9.删除线<strike>..........</strike> 10.下标字<sub>..........</sub> 11.上标字<sup>..........</sup> 12.文字闪烁效果<blink>..........</blink> 13.换行<br> 14.分段<p> 15.文字的对齐方向<p align="#">#号可为left:表向左对齐(预设值)center:表向中对齐right:表向右对齐P.S.<p align="#">之後的文字都会以所设的对齐方式显示,直到出现另一个<p align="#">改变其对齐方向,或遇到<hr>或<h#>标签时会自动设回预设的向左对齐。 16.水平线(分隔线)<hr>注:多个属性可以同时写。 【1】分隔线的粗细<hr size=点数> 【2】分隔线的宽度<hr size=点数或百分比></p></div> </div> <div> <div>相关文档</div> <div class="relatedtopic"> <div id="tabs-section" class="tabs"> <ul class="tab-head"> <li id="22505437"><a href="/topic/22505437/" target="_blank">营养标签解读分析</a></li> <li id="23477504"><a href="/topic/23477504/" target="_blank">mpls详解</a></li> <li id="3391197"><a href="/topic/3391197/" target="_blank">html常用标签</a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="category"> <span class="navname">相关文档</span> <ul class="lista"> <li><a href="/doc/7c4203960.html" target="_blank">食品标签及食品营养标签条文解读</a></li> <li><a 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