传统能源的优点十篇

发布时间:2024-04-26 07:52:42

传统能源的优点篇1

关键词:

软件定义网络;接入控制;部分可观markov决策过程;随机策略;梯度优化

中图分类号:tp393.03文献标志码:a

0引言

采用媒体分发网络的视频接入系统对传输时延和带宽具有高度灵敏性,许多工作致力于研究如何提高该类系统的性能和媒体分发的效率。接入控制在资源有限情况下对于提高系统资源利用率、提供服务质量保障非常重要[1]。选择一个好的接入控制策略可以保证在资源有限情况下,最大化系统资源利用率;同时显著地减少相应延迟,让更多的用户享受到高质量的服务[2]。

研究传统媒体分发网络的接入控制问题时,主要利用可获取得到的服务节点的容量和负载等信息,来制定接入控制方案,即主要考虑应用层上服务节点的服务能力存在瓶颈,通过寻找最优策略来优化节点的服务性能,从而提高系统资源利用率和用户的服务质量。目前,关于传统媒体分发网络的接入控制问题的研究有很多,基于阈值的接入控制方法由于结构简单且易于实现,已经被广泛应用[3],其中几种基础的基于简单结构的阈值策略有完全共享策略[4-5]、完全区分策略[6-7]、资源预留策略[8-9]、自适应阈值策略[10]等。相对于基于阈值的接入控制方法,基于随机优化的接入控制着重于通过随机模型来描述系统状态在网络系统接入控制过程中的动态演化,并通过策略优化算法对系统接入控制进行优化。文献[11]为资源共享系统设计了一种基于markov决策过程(markovDecisionprocess,mDp)模型的接入控制方案,用于分析和求解具有多个级别服务的系统的接入控制策略。基于随机优化的方法在对网络系统接入控制过程的描述上更为准确,并且得到的接入控制策略也更为精细。

在传统的网络中,在网络层上采用尽力而为的服务方式,没有考虑不稳定的网络状态和网络拥塞对视频传输质量以及用户服务质量造成的影响[12]。软件定义网络(SoftwareDefinednetwork,SDn)作为一种可以克服上述缺陷的新型网络系统架构,已经成为研究热点。SDn将网络控制平面从传统的分布式网络设备中独立出来,使得网络管理员能够通过在控制器上编制软件来灵活地控制和部署网络功能,实现了网络的可编程性。在基于SDn的媒体分发网络中,可以通过SDn控制器来控制网络层视频流的路径选择,从而降低视频传输时延,提高服务质量[13]。文献[14]提出一种基于SDn的内容分发方案,该方案采用基于名称的路由和缓存技术来进行流量管理,并根据网络状态动态选择、修改内容传输路径,从而提高内容分发效率。文献[15]为视频供应商提出一种采用openFlow组播技术的内容分发方案,该方案根据当前网络状态动态地重构组播树,并通过修剪拥塞链路对应的组播树分支,来有效地减少网络资源浪费。然而上述已有文献并没有对此类系统的接入控制问题进行探讨,为了进一步提高系统资源利用率和用户的服务质量,本文对基于SDn的媒体分发网络的接入控制问题进行研究。而传统媒体分发网络的接入控制方案只在应用层上考虑优化服务节点服务性能,而没有考虑网络层上传输链路的优化问题,因此,在研究基于SDn的媒体分发网络的接入控制问题时,采用上述方法已经不合时宜。

本文认为在研究基于SDn的媒体分发网络的接入控制问题时,应该充分利用SDn系统架构的优势和特点,不仅要考虑应用层上服务节点存在性能瓶颈;同时还应该考虑网络层上链路拥塞对数据传输质量和用户服务质量造成的影响。为此,利用SDn控制器对网络的管理和控制能力,在获取服务节点的资源分配和服务状况信息的同时,获取网络中数据传输路径上的资源使用情况(如可用服务带宽等),为基于SDn的媒体分发网络系统提出了一种综合考虑应用层和网络层优化问题的接入控制方法。该接入控制方法一方面优化应用层上服务节点的服务性能;另一方面优化网络层上传输链路的服务性能,在有效利用系统资源的同时,提高了系统性能。此外,在传统的接入控制方案中,决策时仅考虑是否接入,接入后的节点选择依赖于源选择策略,如Benchmark策略等[16],本文在构建系统模型时,将节点选择和链路选择融合到行动空间中,通过策略梯度优化算法,求解出使得系统性能达到最优的接入控制策略。

1基于SDn的媒体分发网络

首先介绍基于SDn的媒体分发网络的基本组成部分、相应的功能和相互之间的协作关系,在此基础上再讨论该系统的接入控制过程。

图1给出了基于SDn的媒体分发网络的系统架构。与传统媒体分发网络相比,基于SDn的媒体分发网络通过运行在高性能服务器上的SDn控制器加强了对整个网络的控制和管理,其中SDn控制器可以查看整个网络的状态信息,克服了传统媒体分发网络中边缘服务节点的局限性,因此基于SDn的媒体分发网络可以更好地进行全局优化,如流量工程、负载均衡等,并且集中式的管理框架使得管理大大简化。其次,在SDn中无需在网络边缘部署昂贵的边缘服务器,取而代之的是以分布式部署的可编程存储路由器,其中的可编程存储路由器是带有存储功能的,并以openFlow协议运行的路由器,由SDn控制器控制和配置。用户无需向距离较远的边缘服务器请求资源,SDn方案允许用户向距离更近的可编程存储路由器获取请求资源,这可以显著缩短资源传输距离,减少网络故障等不稳定因素的影响,从而提高视频服务质量和用户体验质量。流媒体服务器主要负责新资源的分发,可编程存储路由器在SDn控制器的作用下,周期地请求和接受来自源服务器的新资源。

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图1基于SDn的媒体分发网络

当系统中某个服务节点接收到一个来自用户的服务请求后,该系统的接入控制过程就开始了,图2给出了这个接入控制过程的控制结构。首先,用户向网络边缘的服务节点i发送关于资源k的服务请求,本地服务节点i将该服务请求转发给区域SDn控制器,该控制器会根据请求类型、系统状态和接入控制策略决定是否接入此请求。如果决策结果是接入请求,控制器一方面会根据本地服务节点i和部分其他服务节点的服务状态和资源分配情况,决定是由本地节点直接向用户提供服务,或是向其他服务节点j发送资源k的数据调度请求,数据调度的目的是由其他服务节点向本地节点i推送所需资源k;另一方面根据本地节点i到用户之间各条链路上的服务资源和负载情况,选择本地节点i下的一条链路完成到用户的资源传输。

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图2一个服务节点处的接入控制过程

当一个服务节点收到来自其他节点的数据调度请求后,不必对其是否接入进行决策,而是需要直接为该请求提供服务。然而,如果此服务节点处没有足够资源为这个请求提供服务时,为了保证正在被服务的其他用户请求的服务质量,服务节点会放弃为这个请求提供服务。同样在选择传输链路时,如果链路服务能力达到上限,为了保证其他正在接收资源的用户服务质量,传输链路会拒绝进行该数据传输。当一个请求所需的服务完成时,此请求所占用的系统资源也会随之释放;同时考虑到该系统中服务节点是可编程存储路由器,其存储空间有限,为了满足不同用户的不同资源请求,可以假设本地节点接收到的来自其他节点推送的资源,在服务完成用户请求后会被释放,即节点存储矩阵在系统更新资源前保持不变。

2基于pomDp的接入控制模型

mDp常用于解决接入控制问题,但mDp方法面临着状态空间过大导致的维数灾问题[17],由mDp扩展的部分可观markov决策过程(partiallyobservablemarkovDecisionprocess,pomDp)可以基于观测采取决策,能够有效地解决mDp维数灾问题,因此,本文通过pomDp对基于SDn的媒体分发网络的接入控制进行建模,并通过策略梯度优化算法求解最优接入策略。

在研究基于SDn的媒体分发网络的接入控制问题时,可以作如下假设:根据视频源服务器更新可编程存储路由器中存储资源的时间间隔较长,可以假设服务节点的存储信息不变,即存储矩阵不变;不同服务节点可以提供的服务种类是不一样的;由于SDn控制器对网络具有集中管控能力,可以为用户选择最短路径来传输资源,因此可以假设每个用户都是通过最短路径向服务节点发送资源请求;当收到用户请求的服务节点即本地服务节点没有请求所需的资源时,需要通过数据调度从别的服务节点将所需资源推送到本地节点,再由本地节点向用户提供服务;用户只能通过本地节点下的链路接收资源,这是因为在实际系统中,服务节点无法直接向所有用户提供服务。

为了充分利用SDn控制器对路由器的直接管控和全网感知能力,本文在对系统进行pomDp建模时综合考虑了服务节点和传输链路的性能优化问题。以服务用户数作为系统状态参数来反映服务节点和传输链路的负载,以节点选择和链路选择作为决策行动,并定义用户的请求到达和服务完成作为观测事件,进而可以计算出状态之间的转移概率和产生观测的概率,在模型构建完成后,通过策略梯度算法对接入控制策略进行优化。由于以系统长期运行得到的平均报酬作为衡量系统性能的准则,从而求解出的最优策略可以提高系统运营收益,对服务节点性能优化的同时,通过为用户选择传输链路,减少了链路拥塞对数据传输质量和用户服务质量造成的影响,并改善用户的服务体验,减少系统资源的浪费。

在对基于SDn的媒体分发网络的接入控制建模之前,首先给出系统的一些主要参数及描述。在基于SDn的媒体分发网络中,用户可以请求的资源种类数为K,K种资源存储在n个可编程存储路由器中,即系统中服务节点数为n;用Vi表示节点i处的服务连接数上限,当节点i的服务连接数等于Vi时,拒绝其他接入的请求;Li表示服务节点i下向用户进行资源传输的链路数,所有服务节点到用户之间用于资源传输的链路数总数为L,满足L=L1∪L2∪…∪Ln;用Bli表示节点i下链路l上可用于资源传输的服务带宽上限,当该链路上已消耗的服务带宽等于Bli时,拒绝其他的资源传输请求;bk表示向用户提供第k种资源服务所消耗的服务带宽;假设用户请求到达服从泊松分布,用λilik表示节点i收到来自链路li关于资源k的请求到达率;假设用户服务时间服从指数分布,用μk表示关于资源k的服务率。

根据上述讨论与假设,接入控制的pomDp模型可以描述如下。

2.1状态空间

2.2观测空间

2.4状态转移概率

3优化算法与仿真

3.1梯度优化算法

3.2仿真实例

假设一个基于SDn的媒体分发网络系统可以向用户提供4种资源服务,并存储在3个可编程存储路由器中,即该系统中服务节点数为3,并假设每个服务节点下各有3条链路可以进行资源传输,资源在各个节点的分布情况由存储矩阵D决定,下面给出系统仿真参数取值,如表1所示。

在仿真优化初始阶段,由于系统资源消耗较少,本文选择尽力而为的服务策略作为起始策略,该策略一方面使服务节点尽可能大地接入用户的资源请求;另一方面,选择最短传输链路作为服务节点向用户推送资源的路径选择策略。起始策略在系统负载较低的情况下,可以为用户提供良好的服务质量,但随着系统内服务用户数的增加,由于没有考虑节点和传输链路的负载情况以及对用户造成的服务延时,会导致系统整体负担较大,在极大浪费系统资源的同时,使用户得到较差的体验质量。

在选定初始策略的基础上,使用策略梯度优化算法进行策略迭代,由于选取系统长期运行得到的平均报酬作为系统性能测度,优化目标是求出最优策略使其最大,为了观测系统性能的变化情况,绘制出系统性能在迭代过程中的变化曲线,如图3所示。

从图3可以看出,随着迭代次数的增加,接入控制策略不断进行更新,系统性能也随之显著提升,并最终在最优策略下系统性能达到最优。表2给出两种不同策略下的系统性能对比数据,将基于pomDp的最优策略与尽力而为策略作对比,发现最优策略下的系统性能明显优于尽力而为策略,性能提升约10%,验证了本文所提出的综合优化应用层服务节点和网络层传输链路服务性能的接入控制方案,在有效利用系统资源的同时,提高了系统的性能。

本文进一步研究到达率对策略梯度优化算法的影响,分别在低到达率λ2和高到达率λ3的情况下,观测系统性能随迭代次数增加的变化情况,其中λ2和λ3的取值如下,最终实验仿真结果如图4所示。

由图4可知,不论是在低到达率还是高到达率下,策略梯度优化算法都非常有效,接入控制策略的系统性能均随着迭代次数的增加逐渐升高,并在迭代结束后的最优策略下达到最优。系统性能的显著提升意味着与尽力而为策略相比,媒体服务提供商采用最优策略作为接入控制策略将得到更高的收益,从而提高了系统的运营能力。

4结语

本文对基于SDn的媒体分发网络的接入控制问题进行研究,在传统接入控制方案的基础上,结合SDn系统架构的特点,提出了一种综合考虑应用层和网络层优化问题的接入控制方案。该方案一方面优化应用层上服务节点的服务性能;另一方面优化网络层上服务节点到用户之间的传输链路的服务性能,减少链路拥塞对数据传输和用户服务质量的影响。本文利用pomDp对系统的接入控制进行建模,并采用策略梯度优化算法求解出最优策略。最后,通过仿真实验验证了模型的有效性及优势。

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传统能源的优点篇2

省内二级干线光缆线路建设现状如图1和图2所示。省内wDm骨干传输系统现状为:二级干线wDm传输系统有:2001年建设的北电8×10G/2.5G波分系统、2005年建设的华为40×2.5G波分系统、2007年建设的华为40×10G波分系统,2005年建设的中兴40×10G/2.5Gb/s波分系统。省内二级干线wDm传输系统采用点到点的拓扑结构,覆盖了全省18个市,波分层面基本形成路由a和路由B组成的波分双平面系统。其中a路由波分系统包括基于原运营商a路由光缆的华为40×2.5G波分、华为40×10G波分系统、北电8×10G/2.5G波分系统,B路由波分系统包括基于原运营商B路由光缆的中兴10G/2.5Gb/s波分系统。河南省二级干线wDm传输系统现状见图2。省内运营商aSon骨干传输网现状为基于a路由光缆以及a路由光缆承载波分系统(华为40×2.5G波分、华为40×10G波分),利用具有aSon功能的华为oSn系列传输设备,建设了盖全省18个地市,包含19个节点的aSon传输系统。aSon传输系统现状见图3。

目前存在的问题是:(1)网络结构不合理,存在安全隐患。从aSon传输系统示意图可以看出:濮阳、安阳、鹤壁、焦作、济源、三门峡、南阳、信阳、驻马店共计9个节点只有两个路由,无法抵御双点故障(两个路由同时中断)。(2)资源使用率低,根据对现有传输网承载的业务分析,95%的业务为集中型业务,各地市业务均汇聚到郑州,地市间的业务很少。现有的传输网路结构导致业务的转接次数过多,以信阳至郑州的业务为例,需要驻马店、漯河、许昌3个节点转接,网络效率低。融合解决方案采用充分利用B路由光缆以及B路由光缆承载波分系统,增加aSon节点间链路,达到3个以上路由,有效抵御双点故障。具体优化方案:①利用郑州-(开封)-濮阳间B路由波分系统的通道资源,增加濮阳出口路由;②利用濮阳-安阳间B路由波分系统的通道资源,增加安阳出口路由;③利用郑州-(新乡)-鹤壁间B路由波分系统的通道资源,增加鹤壁出口路由;④利用郑州-(洛阳)-焦作间B路由波分系统的通道资源,增加焦作出口路由;⑤利用三门峡-(洛阳)-平顶山间B路由波分系统的通道资源,增加三门峡出口路由;⑥利用南阳-驻马店间a路由波分系统的通道资源,增加南阳出口路由;⑦利用郑州-(许昌)-(漯河)-(驻马店)-信阳B路由波分系统的通道资源,增加信阳出口路由;即优化实施后aSon传输系统如图4。

采用融合优化后,系统在网运行3个月,系统运行稳定,各项性能指标合格。从项目实施后aSon传输系统的网路图可以看出,除济源外,所有aSon节点都具有3个以上路由,可有效抵御双点故障带来的业务阻断。下面用实例说明仿真结果:(1)网络安全性得到了提高。如下表所示,拟采用的模拟故障分析:(2)网络使用率得到了提高,从项目实施后aSon传输系统的网路图可以看出,各地市至郑州的业务最多经过1个地市转接,极大的提高了网络资源使用效率。通过该优化的实施,对传输网络结构调整,资源得到合理利用,网络安全性得到大幅提高。

通过本次融合优化的实施,aSon骨干传输网可在双点故障发生时,提供灵活的业务保护/恢复策略,传输网抵御风险的能力增加一倍。实现了重要业务多重保护,提升了客户感知。通过本次优化的实施,aSon骨干传输网网络结构更加合理,实现了业务的灵活组织调度,提高了网络运行维护的效率和资源使用率。

传统能源的优点篇3

关键词:动态能力传统零售企业资源整合苏宁云商

如何不断地整合企业内外部的资源,提升动态能力,将电子商务零售模式与传统零售模式整合(张萍,2013),是传统零售业未来保持竞争优势必须重点解决的课题,而这种双渠道的零售模式也将成为未来零售业发展的趋势。

传统零售企业动态能力体系构建

动态能力理论最早在1994年由teece和pisano提出,他们认为动态能力是企业整合、构建与配置开发内部及外部资源,以适应外部环境快速变化的特殊能力。wang和ahmed则把动态能力认定为是一种行为导向,指引企业不断整合、再配置和再创造资源,企业通过重构及升级核心能力来应对变化迅速的市场,以此获得并最终形成持续的竞争优势。他们认为动态能力不是一个资源整合与开发的过程,而是根植于这个过程之中。动态能力理论的提出及它的重要性,引起了管理学界和企业界的极大关注,但是已有学者的研究并没有在动态能力定义的界定上达成一致。

本文认为,传统零售企业动态能力是指传统零售企业能够快速感知外部环境变化,重组匹配内外部零售资源,不断进行整合与开发,通过自身学习不断进行创新,更好应对动态变化的外部环境,持续获取竞争优势的一种综合能力。

这一概念提炼出传统零售企业动态能力体系(见图1),包括感知能力、整合能力、学习能力及创新能力(成祖松,2013)四大内容。第一,感知能力主要是传统零售企业以市场导向对外部环境的洞察力及快速反应的处理能力。这是传统零售企业形成自身动态能力的前提。传统零售企业必须时刻注意企业影响内外部环境变化的因素,特别是电子商务的背景下,互联网对整个行业的冲击。不仅仅包括宏观经济因素,还涉及消费者需求的变化、购物习惯的改变、市场竞争重点的转移等微观经济因素;第二,学习知识的能力。传统零售企业需要构建企业知识网络,不仅仅包括企业家的学习能力,也包括员工的学习能力。企业家的学习能力有助于更好地把握企业未来的战略发展方向,员工的学习则是通过知识的获取吸收生成行动,并体现在日常工作中。学习能力是企业实现动态能力提升的源动力;第三,整合能力是指传统零售企业根据外部环境的变化不断整合企业内外部资源的能力。从传统零售企业内部来看,整合协调企业的部门架构、人力资源、资金资源、信息资源,是确保企业保持竞争优势的关键;从传统零售企业外部来看,电子商务带来的不仅仅是网络销售的渠道,还包括企业如何利用电子商务对业务流程再造,通过外部市场资源的整合、价值链的整合、金融资源的整合,实现动态能力的提升;第四,创新能力。这是传统零售企业最核心的动态能力。创新能力是企业学习能力的提高与升华,通过不断地创新,才会打造出新的竞争优势,实现可持续发展。

传统零售企业资源整合过程中动态能力的提升

资源是企业能力的基础。资源基础观认为,企业只有拥有有价值的、稀缺的、不可模仿和不可替代的资源,才有获得持续竞争优势的潜力(Barney,1991)。资源既包括外部的资源,也包括企业内部已存在的资源,企业需要一定的资源整合过程,才能提升自身的动态能力。经过整合的资源,有一定的时效性,尽管一定时间段规避了静态资源的缺点,但企业必须在资源整合过程中形成一种独特的动态能力来持续自身的竞争优势。这也就是前文所说的动态能力理论。资源整合是一个复杂的动态过程,分为四个阶段:资源识别、资源获取、资源配置及资源利用(见图2)。第一,资源识别是指传统零售企业根据自身资源条件,对发展所需资源进行分析并最终确认所需资源的过程,这是资源整合过程中的起点。这个过程需要企业具有对市场机会进行甄别确认的感知能力,当感知到新的市场或技术机会时,能及时捕捉到。传统零售企业应及时应对现在互联网对行业的影响,电商平台的搭建是未来不可避免的趋势。第二,资源获取是指企业在确认并识别资源的基础上,能够最终取得所需资源的过程,也即将感知到的机会通过组织学习转化为开发新的产品及服务的能力,这是一个实践环节,是必不可少的一环。第三,资源配置是指企业对所取得的资源进行调整优化,使所有资源相互匹配补充,相得益彰的过程,这是资源整合过程中的中心环节。传统零售企业需要运用整合能力,整合有关资源和知识,与外部环境实现动态匹配来提升自身动态能力,最终取得竞争优势;第四,资源利用是最后的一个资源整合环节,是最终资源的价值实现过程,通过对资源的综合创新运用,发挥最大价值。创新能力是动态能力的最核心能力。传统零售企业在外部环境激荡时期,需要进行观念的创新、技术的创新、组织的创新、管理的创新等内容,以便更好地获取持续的竞争优势。

传统零售企业必须对内外部的不同内容资源(罗永泰等,2009)进行整合开发,使之有助于企业动态能力的提升(见图3)。

(一)内部资源整合

传统零售企业的内部资源整合主要包括组织架构、人力资源、资金资源、信息资源四大方面的整合。这个过程是提升企业管理水平的关键。

在传统科层组织架构中,企业信息自上而下一层层传递,这降低了基层员工的自主创新能力,降低了企业对外在环境的反应速度,企业感知能力下降。为提升企业的动态感知能力,传统组织架构必须重构。传统零售业下的组织架构与电子商务时代所要求的组织架构肯定存在冲突,电子商务模式必须要求有助于信息快速交流的组织架构,不再是传统的自上而下的信息传递,而是横向的信息传递,传统零售企业必须进行扁平化的组织架构变革。

多数学者认为随着组织架构的变革,人力资源也应作相应的调整。从企业未来动态发展的方向,树立以人为本的思想,加强人力资本投资,进行人力资源与组织结构的匹配是必需的。传统零售企业要想在电商时代提升动态能力,必须建立有学习和创新能力的高水平团队,需要专业的电商经营人才。

资金资源好比企业发展的“血液”。传统零售企业要想进军电商,资金往往是一个瓶颈。电商平台的搭建本身就是烧钱,线上线下竞争的激烈残酷,并购联盟、价格战的血拼、物流平台的搭建等等都在考验着企业的资金链。

信息的快速捕捉、传递及管理是传统零售企业发展电子商务的前提条件。消费者需要便捷的通过互联网获取企业及其产品的大量信息,企业也需要将全面的商品信息提供给消费者。传统零售企业提升动态能力需要加大信息资源管理,利用信息化提高自身对市场的敏捷性。

(二)外部资源开发

传统零售企业的外部资源开发主要包括市场资源、价值链资源、金融资源三大方面的开发。这个过程是实现企业竞争优势的关键。

市场资源的整合主要涉及顾客和竞争对手的整合。传统零售企业在电子商务的影响下,必须深度挖掘老客户,对客户进行忠诚度管理;分析网络购物消费者的特征—年轻时尚,在商品品类上吸引这部分群体;进行服务创新,更好地满足顾客的需求。竞争对手的整合主要是指传统零售企业之间的并购融合。2013年以资源整合为目的的并购依然持续,合纵连横成为常态,市场集中程度提高。

价值链的整合是传统零售企业供应链向客户关系的延伸,将企业价值链上所有的相关链条和环节整合优化的过程,通过信息技术手段,以协同业务、协同竞争和多赢为运作模式,实现提升企业竞争优势。经济全球化时代传统零售企业竞争力的提高取决于零售企业的全球价值链创新能力、整合全球客户资源和供应链资源的能力。

金融资源对传统零售企业开拓电子商务是一个至关重要的资源。尤其是京东开始重点部署其金融业务。由于行业的竞争激烈,价格战的血拼,物流平台的打造、信息化系统的构建等等,谁拥有强大的金融资本,谁才会笑到最后。

苏宁云商的动态能力提升

2013年2月,苏宁电器董事长张近东将公司“苏宁电器”更名为“苏宁云商”,要做中国“沃尔玛+亚马逊”。所谓的云商模式即“店商+电商+零售服务商”,以云技术为核心,整合前台后台,线上线下的真正完美融合,服务全产业,服务全顾客群。之前2009年苏宁易购的推出及2012年收购电商网站红孩子,也是在为此次战略调整做准备。在苏宁看来,传统零售业正处在危机关头,苏宁必须实现此次转型,整合公司内外部资源,才能提升自身动态能力,差异化竞争。

公司部门架构的重大调整。公司总部原本按功能设立的七大经营管理总部取消,改为线上线下两大开放平台,设立三大经营总部——电子商务经营总部、线下实体连锁平台经营总部、商品经营总部,下设28个事业部,过去的44个大区拆成了60个。苏宁易购不再独立而是并入公司总部,实现了公司资源的更好整合和利用。

公司人事上也作出重大调整,决策层引入很多电商系成员,有100多新人担任各事业部和大区的负责人。公司预计未来将有3000名干部晋升到新岗位,这是苏宁规模最大的一次人事变动。而且为配合线上平台的拓展,公司大量引进人才,预计未来招聘8000人。

苏宁云商的更名也表明了公司“去电器化”的决心,定位于全品类经营、全渠道拓展。新模式支持产品、服务、客户、区域、业态、商业模式的多维度拓展。公司信息系统将不断大规模升级,以适应线上线下业务的融合和数据的精准营销,实体门店的8000万会员与线上的2000万用户的数据整理和归纳,需要信息数据的支持。对于供应商,将开放渠道、物流、仓储信息系统,并提供小额信贷服务、资金管理服务,与供应商关系将更密切。苏宁已经成立小贷公司,还会成立一系列金融服务型公司,打通公司与供应商之间的产业金融。

苏宁云商为更好地整合线上线下资源,领先于竞争对手,将公司电商平台推行本地化运营,也即公司所有的大区都要立足本地做电子商务。公司认为未来零售行业的核心竞争力就是物流,跨界发展物流,预计到2015年,60个大区的物流基地将全部建成,投资成本大约在180亿-220亿,致力于发展物流,实现价值链的优化。对电商后台的建设投入,需要强大的资金支持,苏宁从2012年就开始不断融资,通过a股增发募集55亿元,计划80亿公司债券中的45亿首期发债。

1.张萍.电子商务环境下零售企业营销模式变革[J].商业时代,2013(7)

传统能源的优点篇4

【关键词】传输网、优化、问题

【中图分类号】tp311

【文献标识码】a

【文章编号】1672-5158(2012)12-0216-01

一.传输网优化的具体手段

1促进运行设备的优化

传输网通常情况下是由传输设备同光缆传输网构成,以传输设备为核心,其质量的好坏与整个传输网络的安全运行有着直接联系。所以,运行设备的优化当之无愧是传输网优化的重点。在软件系统方面,升级155/622H设备以及2500+设备的主控单板软件,采用一直的版本,防止发生不必要的警告与性能问题,进一步加强业务配置及数据配置的规范。在硬件系统方面增设中心机房2500+的tpS(支路保护功能),对于关键板位要促进主备板保护,要对各个设备的防雷及接地性能展开全面的检查。在传输设备的资源配置上要向市区、城区、以及乡镇政府所在地等传输节点靠拢,从而促使业务在板位、通道以及支路方面能够得以满足。最后,就传输设备本身来说,在可行的基础上对原有的pDH、微波与SDH替换,这一来便有利于日常的监管、维护和业务配置,充分发挥SDH的网络保护方面的长处,进而促进传输网络业务安全可靠性的提高。

2促进光缆线路的优化

光纤作为永久性的宽带,一切高速率光传输系统都以其为依托,且通信竞争力的提高都是以光纤为基础。光缆线为所有的光网络、传输系统提供依托,尤其是在城市规范化建设,农村土地资源日益紧张的形式之一,要对光缆线路进行直埋与假设,将会面临着多重困难。在传输网的建设中应该以光缆传送网为前提。通过光缆线路的优化来调整传输系统的结构,进而形成一套布局合理的光缆传送网络。光缆线路的优化主要从以下两个方面着手:

第一,根据传输系统的现状,并同激战业务的未来发展方向有效地联系起来,从而使传输系统的安全性能够有所保障,另外还要将传输网的拓展性考虑到其当中来,增强路由规划与建设的先见,从而防止造成不必要的投资浪费。

第二,与光缆传送网的自身特点相结合,在市区以及县城依托重要街道越环路,构建“米”型管道网络,从而促使光缆纤心在整个城区的提供、调度和调整优化。而在农村地区,则可以通过农村公路建设,延国、省、县、乡,甚至是重要的村级公路都应该规划与建设光缆传送网,进而促使数据业务以及农村基站能够进行就近引进。

3促进保护方式以及组网方式的优化

3.1接入网的调整与优化

在建网的初级阶段,通常会有跨度过大,接入网所带节点过多、所带链路过多等情况。因此,在传输网络优化中要将接入网的调整与视为重点,其在整个优化工作量上占据了很大一部分。改造接入网主要是要增设新环路,拆分与调整环路节点,节点的数量以及路由跨度要进一步减少,从而促使接入环路的业务提供能力及安全性能够得以提高。

3.2骨干网的调整与优化

若要进一步明确本地移动传输网的结构层次,与此同时还要与城市多媒体、视频、数据和wLan等宽带业务为传输宽带的强烈要求达成一致,这就决定了要促使区域网建设力度的加强是势在必行的,以便于扩容与调整骨干网。在对骨干网的结构进行优化,业务通道进行调整之后,传输网的分层就此清晰。在骨干网中,应该使vC12时隙碎片问题能够得以完全解决;传输网络规模的正在不断地扩大且在骨干层中有较多的传输系统得以形成,需要采用系统间光口互连的方式,以实现业务及eCC的互通,同时还为网络的管理、监控以及维护带来了许多便利。跨子网业务可以采用系统问光口互连方式进行穿通,进一步增强各个骨干系统的互通性,与此同时还要防止2m电缆与不必要的支路上下之间的跳接,最终数据业务能够被快速且便捷的提供。

二.传输网优化应该注意的问题

1传输网设计应注重可持续发展

传输网的规划与设计应该坚持从长远的角度来考虑,使之能够顺应未来的发展趋势。传输网络的建设具有连续性与长期性,其所面向的业务不仅是当下的还有未来的,对于通信运营商来说有着十分重要的战略意义。因此在优化传输网的时候要进行充分的分析与论证,进而防止造成不必要的浪费。

2坚持有线无线相结合

就各移动企业而言,自然而然的将网络归口划分成有限与无线。有线主要包括传输设备、传输线路以及数据专业,无线则包括交换、基站以及网优专业。由于传输网是基础网络,因此其肩负着在传统基站业务与数据业务之间的构建电路通道的责任,必须保持同业务网的一致。数据、传输,因为二者被划分在同一个管理职能部门,所以沟通与协调不存在障碍。另一方面,就无线业务而言,因为传输同基站、交换以及网优专业不在一个管理职能部门之内,因此就需要进行定期的规划意向沟通。

3充分发挥现有传输网与无线资源支撑数据业务的作用

当前企业运营的主要目的就是尽可能多的创造利润。对当前所拥有的资源进行有效利用,无疑可以大大地减少的投入,使工期也能够得以缩短,继而使企业的成本能够进一步降低,提高运营效率。就移动运营商而言,有些数据业务并不要求拥有很高的安全性,且所需的数据流量也不大,这个时候变可以充分发挥移动企业无限资源的优势,业务通道的支撑可以由GpRS、wLan等无限通信手段来提供,从而有效的降低了有限传输网的压力,继而也促进了企业的投入成本得以减少。

4加强光纤传输的新技术与新设备的有效利用

当pHD的背靠背系统不能有效解决自身在接口、业务自由上下以及维护管理监控等问题的冲突时,且不能使大容量、高可靠性业务的要求得以满足的时候,便可以采用SDH技术来取代pHD的设备及技术。然而,当SDH技术难以提供更为安全、便捷、智能的组网方式、业务分配以及网路管理的时候,aSon技术也会渐渐将SDH设备取代。同样的道理,当宽带的需求不断增长,光纤资源成为稀有资源,这个时候变促使DwDm技术应运而生并得以不断的拓展,被大规模的运用于干线和大中城市的传输系统中。综上所述,在建设并优化传输网的时候,我们要不断的建立新的思维、采用新的技术与手段,继而能够随时面对现实生活中的各种技术挑战。

5适当超前的建立起光缆传送网

传统能源的优点篇5

【关键词】光传送网保护方式meSH网线性保护aSon

1引言

为了吸引和留住用户,运营商常采取多种优惠政策,但用户需要的不仅是经济的业务资费,还需要更安全可靠的服务网络。新联通、电信取得了更加国际化的3G牌照,终端多样化,网络标准更加成熟,在管道、线路、接入网络及用户资源等方面都具有得天独厚的优势。移动公司若想在竞争中处于优势,除了降低业务资费标准、提供更丰富的服务内容和更具人性化的服务外,还需要加强网络安全。

随着通信网络的发展,移动传输网络生存能力成为网络设计与构建必须考虑的因素。受投资额等诸多因素的限制,目前传输网络结构趋于简单化,多数汇聚节点仅存在2个方向的出局光缆,新增的接入节点多以更经济的方式进行接入,当接入环网网络容量不足时,通常采用升级或拆环的方式进行改造,这就导致光缆资源的紧张。因此,光缆网络资源的不足,多年传送网建设留下的较大安全隐患,使现有城域传送网的网络结构优化建设势在必行。

2传送网保护技术介绍

2.1光线路保护(oLp)技术简介

光线路自动切换保护系统是一个独立于通信传输系统、完全建立在光缆物理链路上的自动监测保护系统。当工作线路光纤损耗增大,导致通信质量下降或工作线路光纤发生阻断时,系统能够实时自动地将光通信传输系统从工作光纤切换至备用光纤,实现光缆线路的同步切换保护,从而大大提高光缆线路的可用性,增强通信系统的可靠性,保证服务质量。

目前,oLp光线路保护系统提供多种方式的光线路保护方案,以下是两种:

(1)1+1保护方式。基本原理:当站点a向站点B发送光信号时,站点a发出的光信号经50:50的耦合器分束后,经过主、备用线路同时传输到站点B;接收端,根据接收到的两路信号的功率,站点B的接收机选择接收一路信号。

(2)1:1保护方式。基本原理:站点a和B之间有两条线路(光纤/缆),光传输系统选择其一作为主用线路,另一条则作为备用线路,用来传输次一级信号或者不传输信号。主用线路或者主用线路的某根光纤/缆发生故障造成通信质量下降时,主用线路的接收端监测到信号功率下降,则自动将传输信号路由从主用线路切换至备用线路,另外一端的oLp设备会同步地将当地线路切换至备用线路上去。需注意,如果切换前备用线路上正传输着次一级的信号,则切换后次一级的信号将被中断。

2.2基于重路由机制的业务保护恢复

传统波分网络一般采用简单的点到点组网方式,网络结构过于单一带来的劣势就是组网能力和保护能力受限,网络可扩展性差。wDm/otn设备加载GmpLS/aSon控制平面之后,mesh组网将成为其主要组网方式之一,这种组网方式具有灵活、易扩展的特点。在相同业务量需要配置保护的情况下,和传统波分组网方式相比,mesh组网可以节省带宽资源,对当前的带宽需求日益增长来说,显然会给运营商带来良好的经济效益。此外,在meSH组网方式下,一般保护路径数量>=2,提高了网络节点安全性,能够实现多处断纤的业务保护或恢复,可以最大程度共享和利用整网资源。

在mesh组网中,为使中断业务得以重新接通,除延用传统的专用保护(如1+1路径保护)和共享保护(如环保护)外,还能够借助于重路由机制实现业务即时恢复。通过meSH组网,不仅可以提供传统保护方式,还能够提供动态恢复的业务形态,甚至在保护失效的情况下还能提供业务恢复机制,使其只要有资源就不会中断业务。

另外,当业务路径出现故障时,为了达到重新连通业务的目的,系统将实时重新计算并建立一条从信源点到信宿点的路径。这种使业务得以恢复的方式即为路径恢复。

3哈尔滨域域传送网现状描述及安全性分析

3.1城域传送网光缆网络结构

目前,哈尔滨城域传送网共设置13个汇聚节点局(a局~m局),同时设置2个枢纽局(枢纽1、枢纽2),图1所示的直线光缆为建网初期铺设的光缆,汇聚层及接入层均使用该部分光缆。随着网络的逐步扩容,原有光纤资源无法满足建网需求,因此部分汇聚节点局间铺设了直达光缆,如图1所示的折线部分。新光缆与原有光缆沿道路两侧进行铺放。

3.2城域传送网SDH系统结构

哈尔滨移动城域传送网,现网13个汇聚节点局配置oSn7500设备,2个枢纽局配置oSn9500设备。网络结构分为西部环、北部环、南部一环、南部二环,其中西部环配置10G环系统2个、北部环配置10G环3个、南部一环配置10G环2个、南部二环配置10G环2个。各汇聚环在枢纽局均采用双节点接入方式。各汇聚环系统间配置部分通道用于相交汇聚环业务的保护,如图2中B局、G局、J局两处光缆中断时,可将该节点所带业务通过相交的另一汇聚环进行调度传送。在接入层,接入节点多以155m、622m单向通道保护环方式接入各汇聚节点。

3.3城域传送网otn系统结构

由于各汇聚节点局间光缆资源紧张,传送网配置otn设备进行SDH汇聚环系统的承载,网络结构相似于现网的SDH系统结构。线路侧使用早期建设的光纤进行otn设备组网。

3.4城域传送网安全性分析

在现有网络结构中,各SDH汇聚环系统均实现了跨双枢纽节点的接入,从而有效避免单枢纽节点传输设备发生故障时导致整体网络的瘫痪。在汇聚层,a局、C~F局、H局、K局、L局、m局仅使用2条出局业务光缆,未使用新建的直达光缆进行1+1光线路保护。若某局的2条出局业务光缆同时中断,该局汇聚层设备将脱网。由于接入环系统多以单向通道保护环方式接入汇聚节点,当汇聚节点传输设备失效时,接入环业务将无法正常传送,网络存在较大安全隐患。

4网络优化建设

4.1光缆网络优化

考虑到部分汇聚节点双方向出局光缆中断对传输系统的影响,可通过增加出局光缆进行网络优化。

如图3所示,根据各汇聚节点的地理位置,工程实施时,可铺设D局至H局、H局至J局、K局至m局间的光缆,从而增加D局、H局、K局、m局的出局光缆,增加该部分局址的传输安全性。

4.2otn系统结构优化

根据现有光缆结构,结合新铺设的光缆路由,对原有otn网络结构进行优化。优化内容如下:

(1)由于同方向的光缆采用道路两侧铺设的方式,且光缆中断主要由自然灾害和道路施工等原因造成,通常情况下两处光缆都中断的概率较低。因此可在在a局至B局间、B局至C局间、C局至D局间、D局至e局间、e局至F局间、G局至i局间、i局至J局间、J局至L局间、L局至m局间、m局至枢纽2间使用道路两侧线路光纤对网络进行oLp线路1:1保护方式。当某局一条出局光缆中断时,oLp系统实现线路侧业务光纤自动倒换,保证otn网络的组网结构不受影响,从而保证业务正常传送,为光缆抢修争取时间。

如图4所示,当C局至D局主用线路中断时,otn系统通过光纤保护倒换,将业务由主用光路倒换至保护光路,otn业务传送不受影响。

(2)新铺设的光缆建成后,光缆网络基本形成了网状网的网络结构。原有的otn网络可组成meSH网,同时引入aSon功能。otn网络配置一定容量的冗余波道用于建立重路由。网络优化建成后,能够在oLp保护的基础上进行更加安全的保护,实现当某汇聚节点多方向光缆中断时,只要有一条出局光缆可用即可保证SDH网络的组网结构不受影响。

如图5所示,某业务由C局SDH设备上载后经过D局、e局传送至F局SDH设备落地(SDH系统通过otn设备承载)。当C局至D局及D局至e局两侧线路侧光路同时中断时,为了保证SDH传送网的组网结构,otn设备为SDH系统配置重路由,将C局业务通过B局、枢纽1、枢纽2、H局、D局、H局、G局、e局后传送至F局。

4.3SDH系统结构优化

以上所述网络保护主要针对光缆故障进行业务保护恢复,但当汇聚节点单节点SDH设备失效时,该节点所点接入环系统仍然无法正常传送。因此,有必要针对汇聚节点SDH设备失效进行相应的网络优化。

针对单向通道保护环,当接入的汇聚节点设备失效导致整个接入环所带业务无法正常传送的情况,可以对接入层网络结构进行优化。根据接入层光缆网络结构,将原有单向通道保护环改造为跨双汇聚节点的共享光纤虚拟保护环,从而实现双汇聚节点的接入业务保护。然而,由于现网各汇聚节点间距离较远,接入层光纤资源受限,部分区域无法组建共享光纤虚拟保护环。针对此情况,可选择原有部分接入节点组建跨双汇聚节点的边缘汇聚环,其它接入节点以共享光纤虚拟保护环方式就近接入边缘汇聚节点,从而保证单汇聚节点设备失效时,接入业务能够通过另一汇聚节点设备进行传送。

5结论和分析

otn设备采用道路两侧的光缆进行线路1:1保护,以及线路侧增加进出局光缆以建设meSH网并启用aSon功能,该部分的网络优化建设保证了汇聚层环网的网络结构不受多点光缆中断的影响;对SDH接入层网络进行改造,组建边缘汇聚环后的网络结构避免了单汇聚节点SDH设备失效对接入层的影响。通过以上传送网优化,能够最大限度地提高传送网的网络安全性,提升业务服务水平,增加用户信任感,将会获得较好的社会效益及经济效益。

同时,传送网还存在以下问题:

(1)由于传送网存在多层次的保护恢复机制,各层面的保护需要协调一致。

(2)现有网络尚未大规模使用aSon功能,维护工程经验较少。在aSon无法启用时,维护人员需要通过手工配置重路由,配置复杂度相对较高。

(3)部分汇聚节点存在两个方向的出局光缆同沟的现象,光缆存在较大安全隐患,需要对该部分出局光缆进行整治。

(4)边缘汇聚环的建设虽然避免了单汇聚节点设备失效对接入系统的影响,但同时也会产生边缘汇聚节点双方向光缆同时中断对接入层的影响,因此需要根据网络情况进行综合分析,然后选择优化方式。

参考文献

[1]龚倩.光网络的组网与优化设计[m].北京:北京邮电大学出版社,2002.

[2]纪越峰.自动交换光网络原理与应用[m].北京:北京邮电大学出版社,2005.

【作者简介】

刘志明:毕业于吉林大学通信工程学院电子信息工程专业,工学学士,任职于中国移动通信集团设计院有限公司黑龙江分公司,从事传输设备专业设计工作,多项设计在通信系统组织的评优工作中获奖,现主要负责黑龙江移动省内二级干线及哈尔滨等地区传输设备组网设计工作。

传统能源的优点篇6

关键词:p2p;危险理论;DCa;应用层流量

中图分类号:tp393文献标识码:a文章编号:1009-3044(2012)13-3047-03

analysisandResearchonp2pwebtrafficBasedonDCaofDangertheory

YUJian

(Departmentofelectronicandinformationengineering,LiuzhouVocational&technicalCollege,Liuzhou545006,China)

abstract:thekeyproblemonapplicationLayertrafficoptimizationinthep2pnetworkishowtheclientscangetanoptimizationofthenodelist,whichcanreducenetworkoverheadandunnecessarycrossdomaintraffic.thispaperpresentsanapplicationlayertrafficanalysismodelbasedartificialimmunedangertheory,andtheexperimentresultsshowthatapplicationlayertrafficoptimizationservicesbasedondangertheoryalgorithmcangetanon-randomnodeselection,therebyimprovingbandwidthresource,reducethecrossdomainflowandnodeoverhead,andthisalgorithmcanbeappliedinhydrologicmonitoringofagriculture.

Keywords:p2p;dangertheory;applicationLayertraffic

由于对等网络(p2p)网络在协同工作、分布式信息共享、大规模并行计算等方面显现的特有优势,p2p技术已经成为当前网络主流技术。在网络应该中,文件共享系统是p2p技术应用最为广泛的一个方面。传统的p2p文件共享方式是p2p网络中的用户需要下载客户端节点将自主选择下载节点集合,但是客户端大多均难以知晓全局网络拓扑信息,对于节点的本地优化选择造成困难,这样的p2p应用往往很难一开始就获得一个优化的节点列表,从而造成网络性能的损失和不必要的跨域的流量。这几年来,利用应用层流量优化(applicationLayertrafficoptimization,aLto)[1]使p2p文件共享系统的流量本地化方法,可以采用一些机器预测选取的方式获得client的最优链接,提供较多信息用于节点选择过程,可以有效改善这种瓶颈,然而这样会消耗很多的时间。因此,aLto成为当前p2p网络的研究热点之一。

人工免疫理论的及其算法已经成熟的应用于网络安全领域,危险理论[2]是人工免疫理论研究中取得的最新成果。危险理论模型已经被证明在入侵检测系统具有较高的检测率。该文将利用危险理论算法对p2p应用层流量建立算法模型,使用其免疫模型来获得p2p中的最大化带宽资源,最小化跨域的流量,最低化节点开销,从而通过分析计算来提高带宽资源,降低跨域的流量和节点开销。

1DCa算法模型

GreenSmith给出了危险理论的树突状细胞算法(DendriticDellagorithm,DCa)的基本模型[3]。树突状细胞(dendriticcell,DC)都有3种状态,即:未成熟状态(immatureDC,imDC)、半成熟状态(Semi-matureDC,SmDC)和成熟状态(FullmatureDendriticCell,FmDC)(图1)。

DCa算法规定DC单元主要散布于机体组织中,树突状细胞负责病原体细胞的识别过程,收集抗原所处的环境信息,并将采集到的信息予以处理,最后提呈给免疫细胞。DC单元的三种状态实时进行检测来判断“危险”或“安全”。比较SmDC信号的浓度是否达到阈值判定系统是否安全,FmDC信号的浓度是否达到阈值确定系统是否危险,而树突状细胞DC是否需要进行状态转换,由协同刺激信号(co-stimulatorymolecules,CSm)来决定的,因此,树突状细胞算法的关键取决于CSm的值。

2DCa的网络流量模型

p2p系统优劣一个重要的标准在于资源内容的广泛性和网络中大量冗余存在,若一个p2p系统中的client节点自主选择下载优秀节点集合,即自主取得最优链接,同时又有较小的时间开销。

由上节可知CSm的值在DCa中重要的作用,而CSm通常由成熟环境抗原值(matureContextantigenValue,mCaV)的计算结果而确定[4],mCaV是完全成熟的抗原数量与提呈的抗原总数量之间的比值:

首先,将p2p结点连接初始化时的tCp时间序列定义抗原信号。

本文中将抗原定义为Client连接初始化时对随机的节点选择连接的数据包扫描结果,其中将产生的事件向量表示为:

式中:Τ为时间属性,记为t(αi),表示事件α1发生的时间;Ο为宿主属性,记为o(αi),表示事件α1的发起宿主;V为速率,记为结点的V(αi)的tCp传输速率;C为特征串,记为结点的C(αi)的特征串;ω存放发生的数据内容。

规定所有事件都是按时间排序的,即对所有的i≥1,t()αi

mCaVave是当前p2p环境中的抗原的mCaV平均值。

3较优节点集的选取算法

DC依照mCaVave计算结果进行抗原的识别和提呈处理,然后利用了危险理论[5]的机体应答方式进行结点的优劣选择,系统有一个初始的“较劣结点”识别集(抗体集)。用来建立这个集合的训练数据集合是已经区分了较优结点(安全)/较劣结点(危险)并附含处理意见的抗原集合。

分析过程为:

1)在“较劣”抗原集中取给定数量向量,形成一个最初的较劣抗体集;

2)依照免疫耐受算法,训练抗体集;

3)根据这个较劣结点抗体集合对随机结点进行匹配并给出可能的评估行为。

4)快速扫描节点,计算p2p环境中随机的节点的抗原的mCaV平均值并与给定的阈值进行匹配,更新抗体集选取最优节点列表。

4仿真试验结果分析

本研究对于典型的VoD服务进行仿真试验,为了衡量节点的服务质量情况,在相同的硬件和网络带宽下传输相应的大小的视频流进行仿真试验。试验环境采用10联想万全服务器,CpU为双核3.0mGHz,内存为2GB。每台服务器模拟10台虚拟主机,即p2p网络中的客户机,在这个模拟平台上,对流媒体视频点播资源的获取所消耗的时间进行了对比实验。

根据第2节的算法对于每个不同ip地址的节点,应用DCa算法来进行结点的优劣选择,算法的程序用C++编写,当设置给定成熟环境抗原值阈值5时,对节点进行初始化表1所示。

表1节点列表

实验主要验证DCa-p2p系统与传统的p2p系统两种不同模式的资源组织方式查找及传输流媒体资源所消耗的时间。从中可以看出,在查询和传输某个资源时结点选取种和资源组织方式的优劣。如图2所示,利用DCa建立的p2p系统与传统p2p系统文件传输100mB、200mB、300mB、500mB和1000mB的数据所消耗的时间进行比较,结果表明在传输大量的数据时,该文建立的p2p系统的效率明显高于原p2p系统,其原因是系统不断更新获得最优的节点列表,文件的传输性能得到最大化,因此,可以断定利用DCa建立的p2p系统在非随机选取较优结点中有明显的优势。

5结论

本文采用危险理论算法来对p2p应用层流量分析,利用了人工免疫中机体应答方式进行结点的优劣选择,使改进的p2p在运行过程中不断更新选取得到最优的节点列表。实验结果表明,该文提出的DCa-p2p系统大大提高了的传统p2p系统中应用层流量优化的服务向应用提供非随机的节点选择的效率,从而也提文件的传输率,并且大大降低了系统的时间开销,该模型在农业水文流量监测中也有重要意义。

参考文献:

[1]唐明董,张国清,杨景,等.p2p流量优化技术综述[J].电信网技术,2009.1:1-7.

[2]ForrestS,HofmeyrSputerimmunology(DRaFt)[J].CommunicationsoftheaCm,1997,40(10):88-96.

[3]GReenSmitHJ,aiCKeLinU,twYCRoSSJ.articulationandclarificationofthedendriticcellalgorithm[C]//procofthe5thinterna?tionalConferenceonartificialimmuneSystems,2006:404-417.

传统能源的优点篇7

【关键词】现代远程教育;网络;教学模式

随着互联网的发展,人们的生活方式发生了很大的改变,不管是交流还是工作,都离不开网络。在互联网的影响下,教育模式也不断发生的变化,现代远程教育是一种新兴的教育模式,它不仅包含了传统教育的优点,还弥补了其缺点,使得教育更加完善。

1现代远程教育的简介

1.1现代远程教育是一种新型的远距离教学模式

随着互联网的发展,教育模式也发生了变革。人们的教学观念及方法都逐渐向网络化转变,互联网上的资源广泛,学生能更好的从中获取自己所需要的信息,不用只期盼于教育者的传授。传统的面对面教学,一直以教育者为中心,学生没有学习的主动权,他们只能按照教师的安排按部就班的学习,而以前的广播电视的教学虽然也是远距离教学,但是其教学方向的单向性也是一大弊端,教育者只能自己讲,而学生无法向老师反馈意见,这也就促进了现代远程教育模式的产生。现代远程教育改善了传统教育单调的缺点,学生学习更具主动性与合作性,并且有单向教学转变为互动性的教学模式,加强了师生之间的交流,使师生之间的角色发生了细微的变化,使师生关系更和谐,提高了教学效率。

1.2现代远程教育中学生的主体地位

传统的面对面教学与传统的远距离教学都是以教育者为中心的,使学生丧失了在学校中的主体地位,掌握不了学习的主动权。现代远程教育中,学生必须占到主体的位置,这是由现代远程教育模式的性质决定的,现代远程教育要求以培养学生的自主学习能力与创新能力为主。这就要求教育者在教学活动中要以学生为中心,不能只是单向的对学生传授知识,使学生处于被动地位。教师要成为学生的引导者,成为学生的学习伙伴。现代远程教育实现了师生分离、学生互动、及时反馈的教学模式,这种教育模式对教育者的素质要求也有很大限制,传统的教学队伍是无法完成这项任务的,这也要求对教育者的培训必须跟上教学需要,提升教师队伍素质,使现代远程教育有更大的发展。

1.3现代远程教育是双向互动的教学模式

传统的广播远距离教学只是教育者的单向教学,互联网的发展很好的解决了这一远距离教学的缺陷。现代远程教育可以使教育者在教学中及时接收到学生的反馈信息,除此之外,学生与学生之间也可以进行很好的合作交流,方便了教学资源的传播分享。教师可以及时对学生的作业及学习表现进行点评,学生可以及时的对教师提出自己的质疑,并且与自己的同学进行交流,分享自己的资源,让更多的同学可以利用这一学习资源。

2现代远程教育的优势

现代远程教育之所以能从众多教育模式中脱颖而出,并不是偶然的,它的众多优势是区别的其他的传统教育模式的,这也就决定了它的独特性与发展性

2.1及传统教育与现代教学为一体

现代远程教学模式看似师生分离,但它却很好的解决了师生之间的交流问题,虽然他们是分散在不同的地方,但是却可以及时交流反馈教学信息,学生之间也可以更好的合作。其次,现代多媒体教学的形象生动的教学优势也包含其中。现代远程教学可以充分的利用网上的教学资源,对学生进行立体化教育,让课堂趣味性得到加强,增加学生学习乐趣与对知识的理解能力。

2.2教学资源丰富

互联网包含了世界上所有的信息,其教学资源之丰富性是任何一个教师及图书馆所不能比拟的。现代远程教育充分的利用了网络这一教学资源,并且很好的实现了虚拟与现实的结合,为学生提供了更多的学习资源,使学生更好地利用学习资源,达到全方位的学习。其次,传统教育只是以学校教育为主,因为学生的大部分时间都在学校,而现代远程教育则是充分的将学校教育与家庭教育结合起来,使学生的学习不仅仅局限于书本知识,能更好的从生活现实中了解知识,从被动学习的地位转变为主动学习,加强学习能力的发展。

2.3个性化教学优势

现代远程教育不同于传统教学,它更加注重学生的创新与自主能力的培养。在现代远程教学中,学生有很高的自主性,他们可以自由的利用网上学习资源进行学习,并与老师学生进行有效互动。传统教育中,教育者过于重视学生的育,忽视了学生的个性发展,随着网络的发展,现代远程教学使学生自由的利用资源学习,既发挥了教育者对学生学的特点,又发挥了学生的自主学习特点,促进了学生的个性化发展,提高了学生的创新能力。

2.4资源共享优势

互联网为人们提供了更方便的交流,通过互联网,学生之间可以实现及时的学习交流。虽然每个学生掌握的学习资源是不同的,但是却可以通过网络实现学习资源共享,使每个学生都可以利用这个学习资源。除此之外,可以实现一个教师多个学生的教学,只要教师的教学优秀,学生数量可以实现很大扩展,使教师资源得到最大限度的利用。

2.5教育成本低

传统教学需要有教学场地,需要学生亲身到教室学习,这就很大程度的加大了教学成本。现代远程教学只要求学生有一网设备就可以实现网络学习,节省了教学场地的费用与学生出行费用,并且可以实现一个老师对更多学生的模式,使教师资源得到更加充分的利用,节省了教师资源。

3现代远程教育的缺陷

现代远程教育目前正处于发展阶段,其在发挥巨大优势的同时,还有很多亟待解决的问题。

3.1网络技术的缺陷

我国正处于发展阶段,科学技术迅速发展,但是总的来说网络科技还不是很发达,这也很大程度的限制了远程教育的发展。这就需要继续加大网络研发资金的投入,不断完善网络技术,加大网络建设力度。

3.2网络教学教师队伍缺乏

现代远程教育对教师队伍的要求不同于传统的教师队伍,它需要教育者不仅熟练的掌握专业学科知识,还要能熟练的运用现代信息技术,这就需要加大师资队伍的培训力度,来满足远程教育的需要。

4结语

现代远程教育结合了传统教学与现代教学的优点,在现代社会中有很大的市场,但总的来说,其仍属于新生事物,各方面仍是不完善的,需要各方的努力去发展现代远程教育这一方式,使其优势得到更大发展,更加适应现实教学的发展要求,为我们的教学事业做出巨大贡献。

【参考文献】

[1]罗筱.中国现代远程教育学习中心的发展现状考察[J].现代教育技术,2010(01).

传统能源的优点篇8

(一)新媒体技术的飞速发展给新闻传播环境带来的改变

新媒体时代在传播时效性、互动性、全时性几个方面具有显著特征。这是因为,一方面利用新媒体设备轻量化、小型化的优势,实现了新闻传播的及时高效,传播信息的主体从新闻机构向广大受众转移,拉近了受众与新闻事件的距离;另一方面,新媒体技术打通了受众和传播者之间的障壁,受众可以针对新闻事件发表自己的评论,传播参与感得到极大满足。此外,新媒体技术的发展,为“全时性”新闻传播带来可能。受众完全可以根据自身需求,实时地、全陪伴式地关注新闻进程,满足人们对新闻信息的诉求。以贵州广播电视台为例,作为主流媒体的重要组成部分,贵州广播电视台坚持立破并举、守正创新,一体推进优质新闻内容和品牌建设,加强新媒体领域品牌创建。从打造精品、优品、爆品新闻入手,实现新闻品牌的网络沉淀。布局优质短视频与中长视频,以全国热点新闻事件深度调查为方向进行网络报道和网络评论,丰富新闻产品样态,扩展广度和深度。整合社会资源,培养专业创作者队伍,实现优质新闻内容的多元供给。

(二)媒体为适应新的传播环境而主动谋求的改变

近几年,新媒体技术带来传播环境巨变,大势所趋之下,各传播媒体纷纷转型。贵州广播电视台也和全国其他主流媒体一样,顺应行业发展大势,应对传播业态、环境的变化而推动供给侧改革。目前,贵州广播电视台已拥有电视、广播、网站、客户端、微信、微博和平台号“七位一体”的融合传播平台。2021年,贵州广播电视台实现了以“动静”客户端为核心的融媒体矩阵,粉丝数和自有客户端下载量“双过亿”,融媒产品实现数量质量“双提升”。全年采制推出50多万条融媒体报道,音视频传播总量超100亿,仅贵州台“动静”客户端就有4000多条作品阅读量超过10万+,发稿总量超22万条,进一步巩固了“动静”全省主流舆论平台地位。“动静”“百姓关注”两大融媒体平台齐头并进、品牌影响力不断彰显,其中“动静”客户端下载量突破7000万,“百姓关注”全网注册用户超过3000万;贵州iptV家庭用户超过650万,覆盖全省半数以上人口;贵州卫视全国覆盖人口12.85亿,覆盖率91.41%,有效提升了全媒体传播实力和融合发展潜力。

(三)传播业态变化导致新闻传播趋势出现的改变

《媒体融合蓝皮书:中国媒体融合发展报告(2021)》显示,媒体将“新闻+政务商务服务”模式加以灵活运用,形成了各具特色的内在机理与外在表征,或深耕政务板块,或开掘商业市场,孵化自身产业链。贵州广播电视台一直在探索“新闻+政府商务服务”的全媒体发展模式,拓展新闻在政用、民用、商用领域的服务业态,推动与政府相关行业、领域的业务合作。在智慧城市、乡村振兴、党建管理等智能化建设中,提供智慧内容服务产品,成为贵州省最权威的新闻加政务媒体,为商业客户提供能实现更高转化率的新闻内容产品。

(四)新闻传播人才的培养因之产生的改变

人才优势是媒体的核心优势。就目前来看广电媒体人才培养还存在不少制约发展的问题,比如:人员结构不合理,一线骨干力量严重不足,适应全媒体生产传播的复合型、创新型人才和年轻后备力量尤其匮乏,必须加快融合传播人才体系建设和培养引进力度。2021年,贵州电视台重新构建符合新型主流媒体工作实际的组织体系,实施频率频道赛道制管理和创新中心项目制、工作室模式,按照调整优化后的内设机构,组织开展了新一轮聘期中层岗位竞聘,并首次开展赛道事业部竞标,前后历时半年,300多人次参与,集中选聘了一批优秀年轻干部,干部年龄结构发生显著变化,干部管理体制进一步优化完善。

二、新闻传播业发展的路径策略

(一)紧扣根基,提高站位,做优做强新闻集群

在电视媒体的诸多传播手段中,新闻无疑是最重要的手段之一,是传播“重器”,是“撒手锏”。如果说媒体是社会守望者,新闻就是媒体人守望社会的瞭望塔、望远镜,它在相当大的程度上决定着“社会视野”“议程设置”和“舆论导向”。传统媒体的优势在于历史的积淀聚集了一批优秀的新闻从业者,占据着主流舆论的权威阵地。我们要研究的是如何在融媒体时代适应信息分发的颗粒度和碎片化,明确定位、提升实效,优化全媒体采编网络和工作流程,建立一套覆盖大小屏多平台的新闻快发机制。大力布局移动传播平台等新兴业态,发挥商业平台技术、渠道、载体优势,助力传统媒体新闻集群发展。

(二)把握“痛点”,精选赛道,寻觅频道生存路径

传统电视台的各频道是构成信息视频化传播的平台和载体,但受近年来大环境的影响,发展、经营乃至生存都出现了问题,同质化竞争严重。在切分媒体市场蛋糕时,不但未能形成集群战斗力,有时反而因内容重叠问题,发生恶性竞争。因此,划分频道赛道、明确频道各自发展方向必须加快进行。对于传统媒体来说,各频道、各板块要深入思考,跳出圈子想定位,以机构化媒体的身份寻找出路,在此基础上构思自身“赛道”、组织机构、运营机制,设定发展方向,抓住核心内容资源进行单点放大,找到生存和发展的新路径。在思考“赛道”过程中,一要研究所选赛道是否符合当下业态发展需求,即“能不能做”的问题;二要研究所选赛道能否可持续性发展,即“做不做得长”的问题;三要寻找赛道的切入点,即“从哪里开始做”的问题;四要保持旺盛的改革斗志,在现有政策的支撑下,充分研究未来的经济规模和产品形态以及对原有频道人、财、物的兼容空间,最终目的是要实现业务和人员的成功转场。

(三)找准“堵点”,优化资源,打造优质主题频率

传统媒体有一定的传播优势、内容优势,但如秉持唯物辩证的方法来分析,对立统一是物质的根本规律:一是个别频率的优势并不代表所有频率都有优势;二是传统端的内容优势并不意味着在新媒体端上能自动延续。我们要思考是逐步退出战场,主动出局,还是在有限的条件下自证能力,塑造品牌、打造主播人设、转化导流,在新业态上继续高歌前行。

(四)抓住重点,深化改革,多维拓展经营方向

新的市场需求和用户习惯的形成不是一朝一夕,是一味迎合还是创造性地重新配置资源并力争实效,这是值得深思的问题。经营的重点是实现电视台传播资源和市场资源的互换,从而体现电视媒体的经济价值。过去电视媒体是垄断资源,这种资源互换显得天经地义,但如今垄断不再,是否应该寻找更新的资源互换模式?能否打通多年沉淀的内容品牌、创意要素和各类资源,通过股权融资、投资基金及资本运作,探索价值“链接”共赢的合作方向,重新找到经营价值在新战场的打开方式,增加新的“营养”,增强自我造血机能。

(五)解决“难点”,对接强者,尽快实现技术赋能

传统能源的优点篇9

【关键词】微课传统教学模式结合

随着信息技术的迅速发展,以微博作为传播媒介代表,以短小精炼作为文化传播特征的微时代悄然而至。在微时代的引领下,以教育资源移动化、教学设计微型化、教学方法多样化为特征的微课模式也应运而生。新教育模式的兴起必然对传统教育带来相应的挑战,由于微课教学与传统教学方法有各自的优势和不足,因此,需要将两者有机结合起来,取长补短,这样既能克服传统教学方法传授信息量少的问题,又将传统教学易于师生增强感情、活跃课堂氛围的优势发挥得恰到好处。如何更好地把握微课的核心理念,更新课堂教学理念,促进传统课堂教育向微课模式过渡和发展成为每一位教育工作者值得深思的重要课题。

一、借助微课的资源优势,优化课堂教学资源

微课模式以视频为主要教学载体,在网络信息技术的支撑下将与教学主题相关的素材课件、练习测试、教学反思、学生反馈、教师点评等综合性教学资源进行整合,并充分借助偶发性、碎片化的非线性排列组织形式将传统单一线性的资源组织模式打破,形成一个小容量、多资源的教学资源组织模式。因此,在教学实践中,传统课堂教育应充分借助微课模式的资源整合优势,以优化课堂教学资源,提高课堂教学效率。

微课即微型视频课程,主要是在微型学习理论的指导下,构建以微课件、微教案、微习题、微反思以及微反馈为主的微课程资源生态环境,将教与学过程中的所有资源进行有机整合,形成一定的结构关系,进而构成一个主题鲜明、重点突出、结构紧凑的微型“主题单元资源包”。因此,相对于传统课堂教学中复杂众多的教学内容,微课模式的应用能够在有限的时间内实现多资源的精细剪辑编排,彰显优质课堂特色。传统课堂教学模式下,过重的认知负荷是降低学习效率的关键因素;而微课模式下,通过对课堂资源的适当排序和合理选择,能够设计合理的信息序列,以实现降低认知负荷,提高学习效率的目的。

二、在课堂学习中,将传统教学与微课穿行

微课的核心组成内容是课堂教学视频(课例片段),同时还包含与该教学主题相关的教学设计、素材课件、教学反思、练习测试及学生反馈、教师点评等辅教学资源。教学视频是微课的核心组成内容。根据中小学生的认知特点和学习规律,微课的时长一般为5―8分钟左右,最长不宜超过10分钟。因此,相对于传统的40或45分钟一节课的教学课例来说,可以将微课称为“课例片段”或“微课例”。相对于比较宽泛的传统课堂,微课的问题集中,主题突出,更适合教师的需要。微课主要是为了突出课堂教学中某个学科知识点(如重点、难点、疑点内容)的教学,或是反映课堂中某个教学环节、教学主题的教与学活动。相对于传统一节课要完成的复杂众多的教学内容,微课的内容更加精简。课堂上如果教师一味地板书讲授,会显得乏味,让学生失去兴趣;如果能在教学过程中穿插一个小小的微课,既可以丰富教学的形式和内容,转换一下学生的思维,又可以重新抓住学生的注意力,提高教学效率,使整节课的时间均为有效时间。

三、微课是学生课后学习的好帮手,也是传统教学模式的有效补充

(一)利用微课有效巩固复习

学生在课堂上听讲不可能一直全神贯注,总有这里或那里的知识漏听或没有听懂。由于时间以及精力的限制,教师在课后很难对这些问题一一答疑。根据微视频可以重复播放的特点,接受能力弱的学生可以多次观看,直到弄懂为止;接受能力强的学生可以根据自己的学习进度去学习更多的拓展内容,从而能有效理解课本知识,突破学习难点,达到查漏补缺的作用。

(二)利用微课帮助学生答疑解惑

学生在学习的过程中会有各种疑问,疑问的存在不利于学生构建知识体系,也不利于学生学习兴趣的培养。答疑型微课是教师专门针对学生学习过程的疑难问题而开设的专题讲座,其目的在于解释学生学习过程中经常出错的典型问题知识点,帮助学生整理学习问题,点拨疑难,总结反思。答疑型微课有经典错误、典型解题、综合疑难等,这些微课均能为学生提供详细的分析讲解,解释学生心中的学习疑惑。

(三)利用微课促进学生的合作学习

合作学习能培养学生的自信心,有利于学生创新精神和实践能力的开发;能增强学生的参与意识,有利于大面积提高学生的学习成绩。教师可以在课外适当布置学习任务,让学生通过自学微课,与同学组成小组,加强交流,小组人数不多,所以每个学生都有机会并且敢于表达自己的观点和见解。

四、利用微课资源,培养自主学习能力

传统能源的优点篇10

【关键词】SDH传输网络铁路通信网保证

一、前言

随着通信基础迅速发展,SDH传输网络逐渐发展起来,慢慢走向成熟。它具有极强的网管能力和统一的比特率,这样可以使得SDH传输网络更优于pDH技术。

二、SDH传输网络的维护

2.1SDH传输网络维护的原则

在SDH传输网络中出现问题时,系统维护者第一,要采用先抢通业务然后进行修复;第二,先排除外部的可能因素,然后在从传输系统来找原因;第三,先定位到站点在定位到板件;第四,先排除线路板故障再查看支路板故障;第五,先分析高级后在分析低级。

2.2SDH传输网络对不同的故障进行不同的维护

在SDH传输网络中出现故障时,系统维护者应该沉着、冷静,仔细检查出现故障的部位和发生故障的原因,从而使维护者能够很好地解决问题。在面对故障时,系统维护者要遵循“先看出现故障的地方,后问是如何出现故障的,然后再考虑解决问题的办法,最后动手操作”的原则。对SDH传输网络的故障进行维护时,要分析发生故障的原因,从而可以准确的定位故障点,能够切合实际的找到解决问题的办法。

2.3SDH传输网络维护的定位

定位故障首先,要检查光纤、电缆是否有接错、光路和网管系统是否正常,以此来排除设备外的故障。其次,要检查各站点业务配置是否正确,以此来排除配置是否出现了问题。然后,要通过警告性来分析出现故障的部位,以此能够准确把握出现故障的是哪一个部位,与周围有着什么样的联系。最后,通过一段又一段的测试来检查哪一段出现了问题,这样就可以使得故障定位更加准确。

三、SDH传输网络的优化

3.1SDH传输网络优化的原则

SDH传输网络优化首先要在保障运营电路的安全性和新业务的正常接入运营下,完成网络的优化。其次要充分分析中期、远期业务的流量,使得网络结构得以优化,从而使得网络具有高效的能力,使得网络向着更远的方向发展。最后要充分利用现有的网络资源,将网络中先进的技术与SDH技术结合起来,形成了具有新特点、新技术、新理念的SDH传输网络。

3.2SDH传输网络优化的原因

为了适应不断变化的经济的发展,为了能够在激烈的市场竞争中占有一席之地,就要对SDH传输网络进行优化。通过对SDH传输网络的优化,可以充分发挥网络资源的优势,使得网络资源能够得到很好的配置。

3.3SDH传输网络优化的过程

SDH传输网络优化分为三个步骤:第一阶段:现段分析评估;现段分析评估不仅仅应调查分析现阶段网络运营的状况以及未来的发展规划,而且要对网络传输的能力进行分析,考虑在传输过程中容易出现的问题。第二阶段:方案制定分析;方案制定阶段要根据现阶段的需求和实际情况制定相应的方案,并且对存在的问题提出一个切合实际的办法。第三阶段:优化实施评估。在确定了方案后,要对结果进行分析,使得后果得以优化。

3.4SDH传输网络优化的内容

SDH传输网络优化的内容主要包括:网络结构的优化,传输设备的优化,光缆线路的优化,网络设备的优化等方面。网络结构的优化这就要求对网络的各个层次进行优化,使得每一层次既独立又存在一定联系。传输设备的优化就是要对待不同的传输网络使用不同的设备,充分发挥设备的作用。光缆线路的优化就是要根据不同的地点选择适合本地区的光缆线路。

四、结束语

在对SDH传输网络的维护和优化中,不仅仅要不断提高SDH传输网络的能力和可靠性,而且要充分利用网络资源,实现资源的优化配置。SDH传输网络有着更广阔的前景和开阔的未来。

参考文献

[1]轩红新.SDH传输网络维护与故障处理[J].山东煤炭科技,2010(2).