Internet组播体系结构

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页数:293
译者:
出版时间:2008-4
价格:35.00元
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isbn号码:9787030211705
丛书系列:
图书标签:
  • 网络
  • 算法
  • 研究生
  • 组播
  • 互联网
  • 网络协议
  • 数据传输
  • 体系结构
  • 通信技术
  • 多播
  • IP组播
  • 网络工程
  • 计算机网络
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具体描述

《Internet组播体系结构》分8章,全面介绍了互联网组播体系结构。前3章介绍组播的基础知识和概念,主要内容是组播模型、组播路由协议、组播路由算法和组播Power-law原理;后5章详细介绍组播体系结构,包括组播拥塞控制、移动组播、组播和服务质量控制、组播安全和应用层组播技术。全书以互联网的五层模型为线索,从数据链路层到应用层详细介绍了组播的体系结构涉及的内容,基本反映了组播技术近几年的最新研究成果。

好的,以下是一份关于一本名为《互联网组播体系结构》的图书的详细简介,这份简介聚焦于该书未包含的内容,并以一种自然、深入的笔调呈现: --- 《互联网组播体系结构》内容深度剖析:拓宽视野,洞察前沿空白 本书《互联网组播体系结构》深入剖析了当前互联网基础设施中至关重要的组播(Multicast)技术,系统地介绍了其在IP层、路由协议以及应用层上的实现细节与挑战。读者将全面掌握IGMP、PIM-SM、PIM-DM等核心协议的工作机制,理解不同网络拓扑下组播路由的构建过程,并学习如何设计、部署和优化支持高效多点通信的网络环境。 然而,任何一本专注于某一核心领域的专著,其深度必然意味着对其他相关领域——特别是与组播技术紧密相关但技术路径迥异或处于新兴发展阶段——的聚焦程度有限。对于希望全面构建网络知识体系的专业人士而言,理解本书的“边界”同样重要。以下将详细勾勒出《互联网组播体系结构》未深入探讨或完全未涵盖的关键技术领域、新兴趋势和体系结构侧面,这些领域构成了现代网络研究和工程实践的另一半重要图景。 一、 缺失的重点领域:单播与集中式架构的深度解析 尽管组播旨在解决一点对多点的效率问题,但互联网的主流流量至今仍以单播(Unicast)为主导。《互联网组播体系结构》侧重于组播树的构建和维护,因此对于以下单播网络的深度优化和新兴架构,其着墨不多: 1. 高性能单播路由与转发机制的极限: 本书可能提及了PIM等协议在控制平面上的运作,但对承载绝大多数数据流的单播转发平面极限的探讨相对有限。这包括: TCAM/CAM 查找优化与缓存策略: 深入探讨基于硬件(如ASIC)的路由表查找算法,如何通过多级查找、分层索引、以及流聚合技术,将查找延迟降至纳秒级。组播路由查找通常依赖于源地址和组地址的组合,与单播基于目的地址的精确匹配在硬件设计哲学上有显著区别。 数据平面可编程性(如 P4): 现代网络设备正快速转向可编程转发芯片。书中未涉及如何使用P4等语言来定义或加速特定的单播转发逻辑、流量整形或精确的隧道封装/解封装过程,这些是构建高性能数据中心和核心网的基石。 BGP 路径优化算法的精细模型: 尽管组播需要PIM/MSDP进行域间协调,但对于BGP(Border Gateway Protocol)在单播环境下,如何基于AS路径、MED、Local Preference等属性进行复杂的路径工程和流量工程(Traffic Engineering)的数学模型和实际应用案例,书中不会作为核心内容展开。 2. 传统和虚拟化网络中的集中式控制平面: 组播体系结构通常涉及分布式协议的交互,而SDN(软件定义网络)正以集中式控制器改变这一范式。 传统集中式网络管理系统(NMS): 针对大规模传统路由器的配置管理、状态同步和故障恢复机制,特别是那些不直接依赖于组播协议本身的集中监控体系,本书不会详述。 SDN/OpenFlow 在单播隧道中的应用: 组播可以通过在SDN控制器下统一分发流表来实现,但本书可能没有深入讲解如何使用OpenFlow或其他南向API,精确控制数据中心内部的VXLAN或MPLS单播隧道,以实现细粒度的流量隔离和负载均衡。 二、 缺失的尖端领域:新兴传输与安全范式 现代网络的发展日新月异,许多技术与组播在概念上有交集,但在技术实现路径和目标上存在显著差异。 3. 基于内容的寻址与传输(Content-Centric Networking, CCN/NDN): 这是对传统基于位置(IP地址)寻址范式的彻底颠覆。 内容命名与缓存机制: 组播依赖于IP组地址(如224.0.0.0/4),而CCN/NDN 依赖于永久性的内容名称。书中不会涵盖如何设计高效的内容命名层次结构、如何处理内容路由(Interest/Data包的转发)以及其原生支持的“多路复用”缓存机制(一个缓存项可以服务多个请求者,这在理念上与组播类似,但在实现上完全基于名称)。 安全模型差异: 组播安全通常依赖于SSTP或ACLs,而NDN的安全模型是基于内容本身的加密签名和可信根,这是一种根本性的安全哲学转变。 4. 拥塞控制与流量管理的前沿研究: 组播数据的可靠传输是其部署的最大挑战之一。本书可能侧重于协议的部署,但对底层拥塞控制算法的最新演进不会深入。 新型拥塞控制算法(如 BBR/CUBIC 之外的演进): 针对高带宽、高延迟(如卫星或长距离光纤)网络环境的端到端拥塞控制算法,这些算法旨在更公平、更高效地利用链路带宽,它们的工作原理与组播数据流中的网络层丢包处理逻辑紧密相关。 数据中心内部的无损传输(RDMA/RoCE): 在数据中心内部,为了实现低延迟计算(如AI训练),网络往往被设计为无损的。这依赖于PFC(Priority Flow Control)和ECN(Explicit Congestion Notification)的深度集成,以及RDMA(远程直接内存访问)协议栈,这些内容远超传统IP组播体系结构范畴。 三、 应用层与跨域集成盲区 组播协议在网络层定义了传输的可能性,但其在特定应用场景中的整合与优化,是另一套完整的知识体系。 5. 实时媒体传输的增强技术: 虽然组播常用于IPTV或视频会议,但现代实时流媒体(如WebRTC、低延迟HLS/DASH)已经大量依赖单播或Anycast的混合架构,以应对移动性、NAT穿越和防火墙限制。 WebRTC的ICE/STUN/TURN 机制: 讲解如何绕过复杂的网络地址转换(NAT)实现点对点或代理转发,这与组播在公共互联网上的部署难度是截然不同的解决方案。 内容分发网络(CDN)的精细化部署策略: 虽然大型CDN可能使用组播作为骨干网优化手段,但其边缘的缓存策略、负载均衡、以及与用户请求的动态交互,更多是基于单播和Anycast的优化,书中不会涵盖这些商业部署的复杂性。 6. 跨层协议的集成与优化: 真正的网络优化往往需要跨越IP层、传输层和应用层的界限。 QUIC 协议栈的快速部署: QUIC 基于 UDP 运行,旨在解决 TCP 队头阻塞问题,并提供更好的连接迁移能力。它的拥塞控制、多路复用和加密集成,代表了与传统基于IP/UDP/RTP组播模型完全不同的传输层设计哲学。 卫星与无线网络中的组播适应性: 卫星链路(高延迟、高误码率)和蜂窝网络(信道不确定性、移动性)对现有PIM协议提出了极高要求。如何修改或适配PIM以应对这些环境下的快速拓扑变化和链路质量波动,属于网络边缘接入层面的研究,本书可能仅触及皮毛。 综上所述,《互联网组播体系结构》为读者奠定了组播技术的基础,但要构建一个完整的、面向未来的网络知识体系,还需要同步学习单播转发的硬件优化、SDN的集中控制、内容寻址的颠覆性理念,以及新兴传输协议(如QUIC)带来的应用层革新。本书的价值在于其深度,而其局限性则在于其专注于该领域的垂直深度,而对横向的、新兴的技术趋势和替代性架构未作详尽阐述。 ---

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读后感

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用户评价

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读完这本书,我最大的感受是作者在结构化信息方面的功力深厚,这绝非易事,尤其是在处理如此抽象的技术主题时。它不是那种一目了然、读完就能马上应用的“速成手册”,更像是一部需要反复研读的“武功秘籍”。引言部分构建了一个宏大的背景,将该技术置于整个信息传输历史的长河中进行审视,这种历史的纵深感令人印象深刻。随后的章节,逻辑衔接得异常紧密,仿佛每一个概念都是前一个概念自然而然的延伸,这种行文的韵律感让我沉浸其中,很少感到阅读疲劳。唯一让我感到稍有遗憾的是,书中对国际标准组织的相关决策过程讨论得不够充分,对于理解技术演进的非技术性驱动力方面,留下了不少想象空间。希望未来的版本能够增加一些“幕后故事”,让读者能更全面地了解技术标准是如何在复杂的利益博弈中最终定型的。

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这本书的排版和图示设计简直是教科书级别的典范。在阅读技术文档时,清晰的图示往往比千言万语更有效,这本书在这方面做得非常出色。那些复杂的信号流和数据包封装过程,通过作者精心绘制的图形,变得异常清晰易懂。我甚至将书中某些关键流程图打印出来,贴在了工作台旁,作为日常参考。不过,内容上,我发现在讲解特定算法实现细节时,代码示例显得有些陈旧,使用的编程语言版本和库函数已经不是当前行业的主流了。这在一定程度上削弱了书本的即时操作指导价值。虽然理论本身不会过时,但紧跟时代步伐的实践代码是检验理论有效性的重要环节。对于希望直接对照代码进行验证的读者来说,这可能需要读者自行进行大量的现代化迁移工作,稍显费时。但瑕不掩瑜,其对底层机制的剖析深度依旧是顶尖水平。

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这本书的定价相对较高,但作为一本专注于某个细分领域的专业技术书籍,其价值也体现在内容的深度和广度上。我花了相当长的时间来消化其中的核心概念,尤其是关于网络协议栈中特定层次的处理机制。作者在阐述复杂理论时,采用了非常直观的类比和详尽的流程图,这对于初学者来说无疑是一大福音。然而,对于那些已经有扎实网络基础的工程师而言,书中某些章节的介绍略显冗余,比如对TCP/IP基础模型的复述,感觉像是在为基础薄弱的读者“补课”。我特别欣赏的是其中对性能优化策略的讨论,作者没有停留在理论层面,而是结合了实际部署中的常见陷阱和解决方案,这使得书本的实用性大大增强。尽管如此,我还是希望在未来修订版中能看到更多关于最新硬件加速技术与该领域结合的案例分析,毕竟在现代数据中心环境中,纯软件实现已经越来越少见了。整体来说,这本书是值得拥有的,特别是对于致力于在该领域深耕的研发人员。

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从一个纯粹的、喜爱钻研底层机制的读者的角度来看,这本书的价值在于它提供了一种“思考的框架”,而不仅仅是知识点的堆砌。它引导读者去质疑“为什么是这样设计”,而不是仅仅接受“它是这样”。作者在探讨某个协议设计缺陷时所表现出的批判性思维,深深地感染了我。他没有简单地批评,而是提供了基于工程约束的背景解释,这才是成熟工程师应有的视角。唯一让我感到略微遗憾的是,本书的英文原版在翻译成中文的过程中,似乎丢失了一些微妙的技术术语的精确性,虽然不影响整体理解,但在精确的技术交流场景下,可能会造成一些歧义。这提醒我们,对于这类高精尖的专业书籍,如果条件允许,最好还是对照原版进行二次核对。总而言之,这是一部可以让你从“知道如何做”提升到“理解为何这样做”的深度参考资料。

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我尝试用一种对比性的眼光来看待这本书,市面上关于网络技术的大部头往往要么过于偏重理论推导,要么过于侧重配置调优,很少能找到一个如此平衡的中间点。这本书的作者似乎拥有罕见的“双重视角”:既能深入到比特流层面探究物理实现的细节,又能宏观地把握整个系统架构的权衡取舍。书中关于资源分配和拥塞控制那几章,我读得最为细致,里面提出的几种动态调整策略,与我近期负责的项目中遇到的瓶颈高度契合。然而,对于跨云厂商的互联互通,也就是涉及到不同私有网络技术融合时的兼容性问题,着墨不多。这或许是作者选择聚焦于单一、标准化的体系结构所导致的取舍,但在如今多云、混合云成为常态的今天,这是一个不可忽视的现实挑战。期待未来能有一本续作,专门探讨这些边界条件下的复杂交互。

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挺老的书籍了.基本上都是刘莹博士的研究成果.由此看来,早跨入一个领域的人,仅仅做个总结就能算成果,而20多年后的我们,费死劲地在找突破.

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