设计并构建了一种新的文件传输架构,旨在减少未被检测到的错误。该架构已在FABRIC测试平台上进行了评估

《Proceedings of the ACM on Measurement and Analysis of Computing Systems》:Design and Modeling of a New File Transfer Architecture to Reduce Undetected Errors Evaluated in the FABRIC Testbed

【字体: 时间:2025年11月07日 来源:Proceedings of the ACM on Measurement and Analysis of Computing Systems

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  本文提出一种基于分层架构的多级错误检测框架MLED,利用网络资源有效降低数据传输中的未检测错误概率(UEP)。实验表明,MLED在FABRIC测试床环境下相比传统方法实现100%吞吐量增益,单连接吞吐量超过800Mbps且延迟可忽略。

  

摘要

确保拍字节级别文件传输的完整性对于从科学仪器收集的数据至关重要。随着数据包大小的增加,出错的可能性也随之增加,从而导致数据包中未被检测到的错误概率上升。本文提出了一种多层错误检测(MLED)框架,该框架利用网络内部资源来降低文件传输中的未检测到错误概率(UEP)。MLED基于一种可配置的递归架构,该架构将通信组织为不同层次的层次结构,将网络功能(如错误检测、路由、寻址和安全)解耦。第i层的每个层次Lij都实现了一个策略Pij来控制其操作,包括该层次特定的错误检测机制。MLED可以配置为模仿现有的大规模文件传输协议的错误检测机制。通过对MLED的递归结构进行分析,发现增加额外的错误检测层次可以降低整体UEP。设计了一种对抗性错误模型,用于在文件中引入能够逃避多种错误检测策略检测的错误。通过使用FABRIC测试平台进行实验,发现传统的仅包含传输层和数据链路层错误检测的方法会导致文件传输损坏,需要重新传输整个文件。而利用MLED的递归结构,可以在网络内部的中间层次检测并纠正这些对抗性错误,从而在非零错误率的情况下避免文件重新传输。因此,与传统方法相比,MLED在吞吐量方面实现了100%的提升,在单次连接中的吞吐量超过了800 Mbps,且延迟没有明显增加。

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