受生物免疫系统原理的启发,我们设计了一种新的可生存IP/WDM光网络模型,该模型仿照生物免疫网络系统结构,具有自治性、自适应性、自愈性、多样性等。为了实现该模型,我们提出了利用多agent技术,建立智能agent仿真平台,将IP/WDM光网络诸多元素都抽象为agent,并附之以属性和功能,从而简化了IP/WDM光网络中的生存性设计。还在这个新的模型中将生存性相关的参数都实体化,通过实体之间的交互行为,来达到IP/WDM光网络自治、自愈的目的。我们从OXC的交叉所处位置着手提出故障下恢复时间的优化方案,将恢复时间参数作为一个实体,进行实体间的交互,实现了分布处理,从而计算量小,收敛速度较快。课题为网络研究提供了新的手段,从免疫学的角度来解决IP/WDM网络生存性问题,大大降低了网络设计的复杂度,并催生出许多新的高效算法。
Immune algorithm;Antibody;Agent;Interface;Optical network
本研究针对仿免疫IP/WDM光网络系统的层次模型,在光层以优化资源为目标,将信号处理转移到电层,这就有了光与电层之间的接口问题,设计该接口为建立起仿免疫光网络为该项目的基础。该模型仿照生物免疫网络系统结构,具有自治性、自适应性、自愈性、多样性等。为了实现该模型,我们提出建立智能Agent仿真平台,将IP/WDM光网络诸多元素都抽象为Agent。为模拟大量Agent组成的网络系统,需要对Agent的交互协议进行研究,我们建立了以可模拟大规模节点模型的传感器网络为工具,研究大规模Agent之间的协作特性,在这个新的模型中将生存性相关的参数都实体化,通过实体之间的交互行为,来达到IP/WDM光网络自治、自愈的目的。在仿真平台中,对于网络应用层,以基于Web的信息处理方法,将各种Agent组成的数据集设计为抗体,进行数代的遗传和进化,以在最优抗体产出后,达到Agent的较准确的分类,使Agent之间能进行有利于网络资源优化的信息交互,实现了分布处理,从而计算量小,收敛速度较快。