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ME60 V800R010C10SPC500 特性描述 - 广域网接入 01

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IS-IS快速收敛

IS-IS快速收敛

IS-IS快速收敛是为了提高路由的收敛速度而做的扩展特性。包括:

  • I-SPF(Incremental SPF)

    增量最短路径优先算法,是指当网络拓扑改变的时候,只对受影响的节点进行路由计算,而不是对全部节点重新进行路由计算,从而加快了路由的计算。

  • PRC(Partial Route Calculation)

    部分路由计算,是指当网络上路由发生变化的时候,只对发生变化的路由进行重新计算。

  • LSP(Link State PDUs)快速扩散

    可以加快LSP的扩散速度。

  • 智能定时器

    定时器第一次超期时间是一个固定的时间。如果在定时器被设置但是还未超期的时候,又有触发定时器的事件发生,则该定时器下一次超期的时间会增加。

    在产生LSP和进行SPF计算的时候都用到这种定时器。

I-SPF

在ISO10589中定义使用Dijkstra算法进行路由计算。当网络拓扑中有一个节点发生变化时,这种算法需要重新计算网络中的所有节点,计算时间长,占用过多的CPU资源,影响整个网络的收敛速度。

I-SPF改进了这个算法,除了第一次计算时需要计算全部节点外,每次只计算受到影响的节点,而最后生成的最短路径树SPT与原来的算法所计算的结果相同,大大降低了CPU的占用率,提高了网络收敛速度。

PRC

PRC的原理与I-SPF相同,都是只对发生变化的路由进行重新计算。不同的是,PRC不需要计算节点路径,而是根据I-SPF算出来的SPT来更新路由。

在路由计算中,叶子代表路由,节点则代表设备。如果I-SPF计算后的SPT改变,PRC会只处理那个变化的节点上的所有叶子;如果经过I-SPF计算后的SPT并没有变化,则PRC只处理变化的叶子信息。

比如一个节点使能一个IS-IS接口,则整个网络拓扑的SPT是不变的,这时PRC只更新这个节点的接口路由,从而节省CPU占用率。

PRC和I-SPF配合使用可以将网络的收敛性能进一步提高,它是原始SPF算法的改进,所以已经代替了原有的算法。

说明:
ME60的实现中,使用I-SPF和PRC作为IS-IS路由计算的唯一算法。

LSP快速扩散

当IS-IS收到其它设备发来的LSP时,如果此LSP比本地LSDB中相应的LSP要新,则更新LSDB中的LSP,并用一个定时器定期将LSDB内已更新的LSP扩散出去。

LSP快速扩散特性改进了这种方式,配置此特性的ME设备收到能触发路由计算或路由更新的LSP时,尽可能地在路由计算之前将这些LSP扩散出去,加快LSDB在全网的同步过程。这种方式在很大程度上可以提高整个网络的收敛速度。

智能定时器

改进了路由算法后,如果触发路由计算的时间间隔较长,同样会影响网路的收敛速度。使用毫秒级定时器可以缩短这个间隔时间,但如果网络变化比较频繁,又会造成过度占用CPU资源。SPF智能定时器既可以对少量的外界突发事件进行快速响应,又可以避免过度的占用CPU。

通常情况下,一个正常运行的IS-IS网络是稳定的,发生大量的网络变动的几率很小,IS-IS不会频繁的进行路由计算,所以第一次触发的时间可以设置的非常短(毫秒级)。如果拓扑变化比较频繁,智能定时器会随着计算次数的增加,间隔时间也会逐渐延长,避免占用大量的CPU资源。

与SPF智能定时器类似的还有LSP生成智能定时器。在IS-IS协议中,当LSP生成定时器到期时,系统会根据当前拓扑重新生成一个自己的LSP。原有的实现机制是采用间隔时间定长的定时器,不能同时满足快速收敛和低CPU占用率的需要。为此将LSP生成定时器也设计成智能定时器,使其可以对于突发事件(如接口Up/Down)快速响应,加快网络的收敛速度。同时,当网络变化频繁时,智能定时器的间隔时间会自动延长,避免过度占用CPU资源。

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更新时间:2019-01-04

文档编号:EDOC1100059511

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