ccm:面向sdn交换芯片设计的计数器实现模型

ccm:面向sdn交换芯片设计的计数器实现模型

ID:21483578

大小:24.50 KB

页数:5页

时间:2018-10-22

ccm:面向sdn交换芯片设计的计数器实现模型_第1页
ccm:面向sdn交换芯片设计的计数器实现模型_第2页
ccm:面向sdn交换芯片设计的计数器实现模型_第3页
ccm:面向sdn交换芯片设计的计数器实现模型_第4页
ccm:面向sdn交换芯片设计的计数器实现模型_第5页
资源描述:

《ccm:面向sdn交换芯片设计的计数器实现模型》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库

1、CCM:面向SDN交换芯片设计的计数器实现模型  摘要为了给控制平面决策提供更多依据,SDN(SoftwareDefinedNetworking)交换芯片不但需要对每个接口的报文收发数目进行计数,还要对动态配置的流表项的匹配次数等进行细粒度的统计。因此,与传统交换芯片相比,SDN交换芯片在计数器实现上面临更大挑战。本文首先分析了OpenFlow交换对计数器实现的要求,然后提出一种集中式计数器实现模型CCM(CentralizedCountingModel),该模型采用独立的功能模块实现OpenFlow交换中的各类计数器

2、。  【关键词】软件定义网络计数器实现模型  1引言  近年来SDN技术得到了飞速的发展,OpenFlow作为最具代表性的SDN网络南向接口,在SDN交换机实现中得到广泛的应用。SDN控制器可通过openflow协议获取交换机状态,并将各种对转发平面的控制决策发送给交换机。  计数器是交换机向控制平面提供的重要状态信息。为满足SDN控制器以及上层应用的统计需求,SDN交换机需要在各端口、队列、流表项、组表等位置上维护着大量的统计计数器。目前的OpenFlow规范定义了SDN交换机需要实现的40种计数器,包括每个流表中活

3、跃流表项的个数、数据包匹配特定流规则的次数等。  2SDN的计数需求  2.1OpenFlow计数器实现分析  在OpenFlow1.4.0规范中,计数器分为流表、流表项、端口、队列、组表、组存储段、计量表和计量带八种类别,每一种类别都包含若干种计数器(例如在流表类计数器中包含当前活跃的流表项个数、数据包查询次数和数据包匹配次数3种计数器)。  Openflow1.4.0规范共定义了40种计数器,这些计数器的触发条件是不同的,通过对openflow规范要求的计数器类型分析,我们将计数器分为两类。一类是由控制平面触发更新

4、的计数器,共有13种,如流表的个数,流表中规则的条数等,这类计数器更新的频率较低,对更新实现的性能要求不高,因此可由交换机上的软件维护;另一类是由数据平面接收的分组触发,共有27种,计数器更新频率会随着链路速率的提升而增加,因此对更新性能要求较高,必须由硬件实现。  2.2分组触发计数比PCR  为了便于分析数据平面计数器的更新性能,我们提出了分组触发计数比PCR的概念。PCR是指当一个分组到达交换机后,在同一类别的计数器中,由分组触发的计数器更新占所有计数器更新的比例称为该类别的分组触发计数比PCR。例如,对于组表类

5、计数器,包含指向组表的流表项的个数、组表在交换机中已存在的时间(秒)、组表在交换机中已存在的时间(纳秒)、组表处理的分组数统计和组表处理的字节数统计5种计数器,到达的一个分组可触发组表处理的分组数统计和组表处理的字节数统计这2种计数器的更新,因此,流表类计数器的PCR为40%。  3CCM模型  3.1设计思想  CCM的实现架构包含分组转发处理逻辑(Parse、Match和Action)、集中计数器和SDN控制器,其基本思想是将原来分散在各端口、队列、流表项、组表等位置上的大量计数器集中实现在计数器模块中,分组转发处

6、理逻辑将计数器更新请求信息发送给集中计数器模块进行相关的计数处理。因此,相比于传统的实现方式,CCM具有两个优点:实现简单和逻辑资源节约。  3.2模型分析  Update负责对各类型分组个数、接收和发送的分组流量等统计数据进行更新,通过Manage将更新结果存入计数器存储器(RAM)。具体操作是:  (1)根据收到的更新请求信号,判断是哪种类型的计数器更新,Update向Manage发送读请求和读地址信息,读取相应存储地址的计数器值并将读出的值与计数器增量相加。  (2)Update向Manage发送写请求和写地址信

7、息,将相加后的新值写到原来的存储地址中,完成计数器的更新。  3.3关键问题研究  CCM实现过程中涉及到的关键问题主要是其能够处理的更新请求的频率范围和RAM存储器能够支持的链路带宽大小。  4实现性能评估  4.1评估方法  通常情况下,分组的大小(L)最小为64字节,最大为1500字节,所以在(15)式中,L的取值范围为64BytesL1500Bytes。当分组到达交换机时,通过数据平面触发更新的27种计数器,位数都是64位,在这27种计数器中,有3种是必需支持的。  4.2评估结论  在预处理分组大小相等的情况

8、下,计数器的种类越多,分组触发的更新?求就越多,对芯片内部工作频率的要求也就越高;在实现计数器数量相等的情况下,预处理的分组越大,RAM所能支持的网络带宽就越大。当预处理的分组很小,而链路带宽很大时,通过拼接技术,RAM也能够支持更大的带宽。随着硬件技术的发展,芯片的工作频率会越来越大,RAM能够支持的带宽也会越来越大。  5结束

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。