RS61018B1 - Mrežna arhitektura sa fiksnim rutiranjem - Google Patents
Mrežna arhitektura sa fiksnim rutiranjemInfo
- Publication number
- RS61018B1 RS61018B1 RS20201300A RSP20201300A RS61018B1 RS 61018 B1 RS61018 B1 RS 61018B1 RS 20201300 A RS20201300 A RS 20201300A RS P20201300 A RSP20201300 A RS P20201300A RS 61018 B1 RS61018 B1 RS 61018B1
- Authority
- RS
- Serbia
- Prior art keywords
- network
- operating system
- user
- local
- global
- Prior art date
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L12/00—Data switching networks
- H04L12/28—Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
- H04L12/2854—Wide area networks, e.g. public data networks
- H04L12/2856—Access arrangements, e.g. Internet access
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L45/00—Routing or path finding of packets in data switching networks
- H04L45/02—Topology update or discovery
- H04L45/04—Interdomain routing, e.g. hierarchical routing
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L51/00—User-to-user messaging in packet-switching networks, transmitted according to store-and-forward or real-time protocols, e.g. e-mail
- H04L51/04—Real-time or near real-time messaging, e.g. instant messaging [IM]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L61/00—Network arrangements, protocols or services for addressing or naming
- H04L61/45—Network directories; Name-to-address mapping
- H04L61/4505—Network directories; Name-to-address mapping using standardised directories; using standardised directory access protocols
- H04L61/4511—Network directories; Name-to-address mapping using standardised directories; using standardised directory access protocols using domain name system [DNS]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L61/00—Network arrangements, protocols or services for addressing or naming
- H04L61/45—Network directories; Name-to-address mapping
- H04L61/4555—Directories for electronic mail or instant messaging
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L61/00—Network arrangements, protocols or services for addressing or naming
- H04L61/45—Network directories; Name-to-address mapping
- H04L61/4557—Directories for hybrid networks, e.g. including telephone numbers
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L63/00—Network architectures or network communication protocols for network security
- H04L63/08—Network architectures or network communication protocols for network security for authentication of entities
- H04L63/083—Network architectures or network communication protocols for network security for authentication of entities using passwords
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L67/00—Network arrangements or protocols for supporting network services or applications
- H04L67/01—Protocols
- H04L67/02—Protocols based on web technology, e.g. hypertext transfer protocol [HTTP]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L67/00—Network arrangements or protocols for supporting network services or applications
- H04L67/01—Protocols
- H04L67/06—Protocols specially adapted for file transfer, e.g. file transfer protocol [FTP]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L67/00—Network arrangements or protocols for supporting network services or applications
- H04L67/01—Protocols
- H04L67/10—Protocols in which an application is distributed across nodes in the network
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L67/00—Network arrangements or protocols for supporting network services or applications
- H04L67/01—Protocols
- H04L67/10—Protocols in which an application is distributed across nodes in the network
- H04L67/1095—Replication or mirroring of data, e.g. scheduling or transport for data synchronisation between network nodes
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L69/00—Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass
- H04L69/08—Protocols for interworking; Protocol conversion
- H04L69/085—Protocols for interworking; Protocol conversion specially adapted for interworking of IP-based networks with other networks
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L12/00—Data switching networks
- H04L12/28—Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
- H04L12/46—Interconnection of networks
- H04L12/4633—Interconnection of networks using encapsulation techniques, e.g. tunneling
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L2101/00—Indexing scheme associated with group H04L61/00
- H04L2101/60—Types of network addresses
- H04L2101/604—Address structures or formats
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Security & Cryptography (AREA)
- Computer Hardware Design (AREA)
- Computing Systems (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
- Computer And Data Communications (AREA)
Description
Opis pronalaska
Oblast pronalaska
Ovaj pronalazak usmeren je na arhitekturu nove mreže personalnih računara (PCN 100) za globalno umrežavanje ličnih računara. Mreža 100 ima arhitekturu sa lokalnim operativnim sistemom 18, regionalnim operativnim sistemom 20 i globalnim operativnim sistemom 24 za umrežavanje korisnika personalnih računara 10 u oblastima i globalno povezuje korisnike 10 računara. Sa ovakvom arhitekturom, mreža ima fiksno rutiranje da bi prenela informacije. Ova mreža . e nam pružiti bezbedno i efikasno računarsko okruženje.
Pozadina pronalaska
Predložena PCN 100 se razlikuje od interneta po tome što su svi računarski korisnici 10 povezani na istu mrežu 100 (prikazana na slici 1).
PCN 100 je zatvorena mreža. Korisnik je povezan sa operativnim sistemom mreže 100. Operativni sistem je instaliran u centralnoj zgradi i rasprostranjen širom sveta. Svi operativni sistemi u svetu su identifikovani sa pozivnim brojem države i pozivnim brojem oblasti.
Operativni sistemi su definisani kao lokalni operativni sistemi 18, regionalni operativni sistemi 20 i globalni operativni sistemi 24 za globalno povezivanje računarskih korisnika 10, poslovnih informacionih servera i prenos podataka kroz mrežu 100.
Jedna od najvažnijih prednosti ovog dizajna uključuje to što je PCN 100 u mogućnosti da ima fiksno rutiranje. Pored toga, PCN 100 nam pruža mrežu visoke sigurnosti, strukturu koja lako može da se povećava i proširuje, kao i visoko efikasne performanse. PCN 100 primenjuje pojednostavljenu arhitekturu kako bi obezbedila sofisticiranu mrežu podataka.
US 2003/152 092 A1 opisuje višestepeni hijerarhijski mehanizam adresiranja i rutiranja za Internet velike brzine. Ovaj mehanizam omogućava internet ruteru da donese odluku o prosleđivanju paketa na osnovu kratkog bloka fiksne dužine iz IP adrese. Ovo ubrzava pretragu u tabeli rutiranja, naročito za novi IPv6 protokol gde je puna IP adresa duga 128 bita.
Suština pronalaska
Pronalazak je definisan priloženim patentnim zahtevima. Izvedbe i primeri koji nisu obuhvaćeni patentnim zahtevima predstavljeni su kako bi ilustrovali i olakšali razumevanje predmetnog pronalaska.
Računarski korisnici 10 povezani su sa operativnim sistemima mreže personalnih računara 100 kroz gateway rutere. Operativni sistemi su globalno rasprostranjeni i instalirani u centralnim zgradama za umrežavanje lokalnih računarskih korisnika 10; operativni sistemi su definisani kao lokalni operativni sistem 18, regionalni operativni sistem 20 i globalni operativni sistem 24. Sve aplikacije i njihovi poslovni informacioni serveri povezani su sa operativnim sistemima. Svi operativni sistemi u mreži 100 identifikuju se pozivnim brojem države i pozivnim brojem oblasti, koje definiše programer i koji su odobreni međunarodnom dozvolom.
Svi elementi u mreži imaju svoje trajne identifikacione brojeve, osim računarskih korisnika 10 i poslovnih informacionih servera u mreži 100. Identifikacione brojeve elemenata definiše programer i odobravaju se međunarodnom dozvolom.
Preko identifikacionih brojeva su određene adrese svih elemenata.
Sa određenim adresama, arhitekturom mreže i pravilima fiksnog rutiranja, uspostavlja se fiksno rutiranje za prenos podataka u PCN mreži 100.
Svojstva mreže 100, uključujući arhitekturu mreže 100 i fiksno rutiranje u mreži 100, rezultiraju visokim bezbednim i efikasnim učinkom mreže 100.
Kratak opis slika
Sl. 1 ukazuje na različite veze za aplikacije između interneta 11 i PCN 100.
Sl. 2 prikazuje grupu pojedinačnih računarskih korisnika 10 i pojedinačnih poslovnih informacionih servera umreženih sa mrežom personalnih računara (PCN 100) iz ovog pronalaska.
Sl. 3 prikazuje primer fizičke i logičke veze za tri računarska korisnika 10, svaki u različitom gradu u Sjedinjenim Američkim Državama i tri računarska korisnika 10, svaki u različitom gradu u Kini i prikazuje lokalne operativne sisteme 18 u oblastima, regionalne operativne sisteme 20 u regionima i globalne operativne sisteme 24 u globalnom regionu.
Sl. 4 ukazuje na koncept regiona i raspodelu lokalnih operativnih sistema 18, regionalnih operativnih sistema 20 i globalnog operativnog sistema 24.
Sl. 5 ukazuje na pravila fiksnog rutiranja na primeru dvanaest korisnika 10 u tri regije i dve države.
Sl. 6 pokazuje kako se elektronska pošta isporučuje fiksnim rutiranjem u PCN 100, na primeru dvanaest korisnika 10, koji se nalaze na različitim lokacijama i povezani su sa lokalnim operativnim sistemima 18, regionalnim operativnim sistemima 20 i globalnim operativnim sistemima 24.
Sl. 7 ukazuje kako PCN 100, dobavljač usluga 50 i interfejs 52 kontrolišu i upravljaju sadržajem aplikacija u mreži 100 i predstavljaju ih računarskim korisnicima 10 sa onim na šta se pretplaćuju.
Sl. 8 prikazuje dijagram toka koji ukazuje kako se korisnik 10 može prijaviti na mrežu 100 sa lokacije na kojoj se pozivni broj države i oblasni pozivni broj razlikuju od njegove prvobitne lokacije na kojoj se registrovao.
Detaljan opis
Mrežna arhitektura
PCN 100 arhitektura je dizajnirana da umreži korisnike personalnih računara 10, za povezivanje aplikacija, njihovih servera poslovnih podataka i korisnika za globalnu komunikaciju. Arhitektura, uključujući logičke veze i fizičke veze u PCN 100, prikazana je kao dijagram 1, dijagram 2 i dijagram 3.
Pozivajući se na Sl.1, PCN 100 je zatvorena mreža. Računarski korisnici 10 se prijavljuju na mrežu 100 sa korisničkim imenom i lozinkom.
Na internetu su sve aplikacije povezane na mrežu putem veb pretraživača, a računarski korisnici računara pretražuju pomoću otvorene sistemske interkonekcije (OSI). Za razliku od interneta, PCN 100 povezuje sve aplikacije u mrežu 100 i pretražuje u zatvorenoj mreži 100 (prikazano na Sl.1).
Kao što je ukazano na Sl. 2, grupa korisnika 10 povezana je na lokalni operativni sistem 18 PCN mreže 100 kroz gateway ruter 16. Operativni sistemi raspoređeni po celom svetu definisani su kao lokalni operativni sistemi 18, regionalni operativni sistemi 20 i globalni operativni sistemi 24 sa pojedinačnim poslovnim informacioni serverima povezanim sa operativnim sistemima.
Lokalni operativni sistem 18, regionalni operativni sistem 20 i globalni operativni sistem 24 definisani su relativno i funkcionalno. Lokalni operativni sistem 18 dizajniran je za umrežavanje računarskih korisnika 10 u oblasti; regionalni operativni sistem 20 je dizajniran ne samo za umrežavanje računarskih korisnika 10 u oblasti, već i za povezivanje lokalnih operativnih sistema 18 u regionu i komunikaciju sa drugim regionalnim operativnim sistemima 20 u državi i globalnim operativnim sistemom 24 u regionu; globalni operativni sistem 24 dizajniran je ne samo za umrežavanje računarskih korisnika 10 u oblasti, već i za komunikaciju sa regionalnim operativnim sistemima 20 u regionu i globalnim operativnim sistemima 24 u državi i širom sveta.
Prikazano kao Sl. 4, u globalnom regionu naznačenom u pravougaoniku sa trostrukom linijom, postoji mnogo lokalnih operativnih sistema 18. Među ovim lokalnim operativnim sistemima 18, postoje i neki regionalni operativni sistemi 20 takvi da su njihovi regioni označeni pravougaonikom sa dvostrukom linijom na Sl. 4. Oni komuniciraju sa lokalnim operativnim sistemima 18 u pravougaoniku sa jednom linijom u regionu. Globalni operativni sistem 24 komunicira sa ovim regionalnim operativnim sistemima 20 u regionu. Regionalni operativni sistemi 20 u regionu i van regiona mogu međusobno da komuniciraju unutar države. Regionalni operativni sistem 20 može da komunicira sa lokalnim operativnim sistemima 20 u regionu.
Ovaj dizajn ukazuje na koncept kako su lokalni operativni sistemi 18, regionalni operativni sistemi 20 i globalni operativni sistemi 24 raspoređeni u državi. Ovo nema nikakvo posebno tehničko značenje.
Arhitektura PCN 100 može se kompletirati nakon što se poslovni informacioni serveri, nazvani pojedinačni poslovni serveri (engl. IBS – Individual Business Server), povežu sa mrežom 100. Poslovni informacioni serveri razvijaju se sa svojim aplikacijama i povezuju sa operativnim sistemom od PCN 100.
Svaki put kada se poslovni informacioni serveri poveže na PCN 100, dobiće protokol koji se zove mrežni poslovni protokol (engl. NBP – Network Business Protocol) za identifikaciju poslovnih informacija u mreži 100. NBP je obezbeđen ne samo za identifikaciju poslovnog servera u mreži, već takođe i da uveća bezbednost mreže 100.
Kao i poslovnom informacionom serveru, računarskom korisniku 10 će biti dat mrežni korisnički protokol (engl. NUP – Network User Protocol) od strane PCN 100 svaki put kada se poveže na mrežu 100. NUP je drugačiji svaki put kada se korisnik 10 poveže na mrežu PCN 100 da bi se identifikovao korisnik 10 u mreži i poveća bezbednost mreže 100.
Računarski korisnici 10 povezani su kroz gateway rutere 16 u mreži PCN 100 što je prikazano na Sl. 2. Korisnikov računar 10 u PCN je u osnovi opremljen procesorima, memorijama, interfejsom sa PCN i ulazom/izlazom za korišćenje. Konfigurisan je da sarađuje sa operativnim sistemom.
Korisnikov računar je konfigurisan za korisnika da upotrebljava aplikacije koje pruža mreža 100 i da upravlja datotekama koje aplikacije pružaju.
Da bi se povezao na mrežu 100, korisnikov računar 10 ima otvorenu konfiguraciju za saradnju sa povećanjem i proširenjem mreže 100. Prikazano je na sledeći način:
- Korisnički nalog
a. omogućava korisniku 10 da kreira, odnosno promeni svoje korisničko ime i lozinku; b. omogućava korisniku 10 da proveri informacije o svom nalogu kod dobavljača usluga; c. omogućava korisniku 10 koji se registrovao u mrežu 100 da može da se prijavi na mrežu 100 sa bilo kog računara (videti dijagram toka ispod); mreži 100 potrebna je originalna lokacija korisnika na kojoj se on (ona) registruje prema kodu države i pozivnom broju da bi autentifikovao korisnika 10;
- Sistem i bezbednost
a. omogućava korisniku 10 da bira aplikacije 12 na koje želi da se pretplati;
b. omogućava korisniku 10 da grupiše računare 10 u porodici za deljenje datoteka i štampača;
c. omogućava korisniku 10 da beleži aktivnosti grupisanja računara 10;
d. omogućava korisniku 10 da vidi zadatak i status u mreži 100;
e. omogućava korisniku 10 da komunicira sa mrežom 100 (radi ažuriranja) i dobavljačem usluga 50;
f. omogućava korisniku 10 pravljenje rezervnih kopija;
g. omogućava korisniku 10 da pronađe problem i reši ga;
- Hardver i softver
a. omogućava korisniku 10 da instalira hardver, kao što su memorije, štampač, skener; b. omogućava korisniku 10 da instalira softver koji nije povezan sa mrežom 100 i koji može samostalno da radi na korisnikovom računaru 10;
- Izgled i personalizacija
a. omogućava korisniku 10 da promeni rezoluciju, zvuk i pozadinu ekrana. Ova funkcija se može povezati sa svojstvom aplikacije tako da korisnik može da koristi više izbora sa mreže; i konačno,
- Aplikacije
a. omogućava korisniku 10 da izabere aplikacije za pretplatu koje pruža PCN (svim raspoloživim aplikacijama u mreži 100 upravlja dobavljač usluga 50 i interfejs 52 za korisnika 10);
b. omogućava korisniku 10 da koristi opšta svojstva aplikacija (ne sa aplikativnih servera u mreži 100) za upravljanje datotekama i informacijama nakon upotrebe aplikacija u mreži 100, kao što su: otvaranje, čuvanje, štampanje, izlazak i tako dalje;
c. omogućava korisniku 10 da koristi softvere preuzete na računar 10 koji nisu povezani sa PCN 100 kako bi se PCN 100 održala čistom i u dobrom stanju.
Interfejs 52 između korisničkog računara 10 i mreže 100 dizajniran je da korisnicima 10 pruži sve funkcije mreže 100. Te funkcije uključuju: kako da se koriste aplikacije koje pruža mreža 100 i kako da se upravlja datotekama obezbeđenim preko aplikacija.
Postoji značajno svojstvo interfejsa 52 u mreži PCN 100. Ono se zove mrežni direktorijum mreže PCN 100. On korisnicima 10 pruža metod za pronalaženje aplikacija i svojstava mreže. Mrežni direktorijum sadrži bazu podataka sa klasifikovanim imenima aplikacija koje su povezane sa aplikacijama operativnog sistema od PCN 100.
PCN 100 može da koristi tehnologiju deljenja datoteka za povezivanje aplikacija ili poslovnih informacionih servera sa mrežom.
Gateway ruter se 16 koristi za povezivanje korisnika sa operativnim sistemom u mreži PCN 100. Ruter 16 se koristi jer se 1) svaki korisnik smatra malom podmrežom koja sadrži različite radne stanice kao što su nadzorne kamere, mobilni uređaji, bežični uređaji, višestruke računarske stanice itd; 2) PCN 100 će biti dizajnirana i razvijena tako da funkcioniše efikasnije i efektivnije za sve telekomunikacije, a ruter 16 je pravi uređaj za korišćenje u svrhe prenosa između korisnika 10 i operativnog sistema od PCN 100 kako bi se udovoljilo zahtevima.
Ruter 16 se smatra pogodnim uređajem za povezivanje korisnika na PCN 100. On može da vrši bezbednosnu funkciju i može biti odgovarajuće programiran da prihvati ili odbaci određenu vrstu dolaznih i odlaznih paketa podataka. Očekuje se da će ruter 16 raditi kao prvi sloj za skeniranje virusa, abnormalnih kodova ili programa u bezbednosne svrhe za PCN 100. Najvažniji razlog zašto se ruter 16 smatra pogodnim uređajem je taj što se razmatra upotreba potpuno logičkih metoda za globalno umrežavanje korisnika personalnih računara 10. To znači da će se programi razvijati u operativnim sistemima za umrežavanje personalnih računara.
Kada korisnik 10 otvori nalog kod dobavljača usluga 50, broj naloga je trajan i koristi se za PCN za uspostavljanje korisničkog profila u mreži 100. U početku, korisnik 10 koristi svoj broj naloga da kreira korisničko ime i lozinku za mrežu 100.
Svaki put kada korisnik 10 uđe na mrežu 100, korisnik 10 unosi svoje korisničko ime i lozinku, a PCN 100 verifikuje korisničko ime i lozinku sa operativnim sistemom za autentifikaciju korisnika 10. Nakon što je korisnik 10 autentifikovan, korisniku 10 će biti stavljen na raspolaganje mrežni korisnički protokol (engl. NUP – Network User Protocol) za identifikaciju korisnika 10 u mreži.
Korisnik 10 ponekad mora da uđe na mrežu sa lokacije koja nije ista kao ona na kojoj korisnik 10 otvara račun i registruje se (matična lokacija). Ako lokacija, sa koje korisnik 10 registruje na mrežu 100, ima isti i pozivni broj države i pozivni broj oblasti, kao i matičnu lokaciju (u istoj oblasti), za korisnika 10 će prijavljivanje na mrežu 100 biti isto.
Ukoliko korisnik 10 želi da uđe na mrežu sa druge lokacije koja ima drugačiji pozivni broj oblasti ili pozivni broj države, korisnik 10 mora da koristi matične pozivne brojeve države i oblasti, zajedno sa korisničkim imenom i lozinkom za prijavu na mrežu 100, pošto je profil korisnika 10 registrovan i formiran od strane matičnog lokalnog operativnog sistema 18.
Sl. 8 prikazuje dijagram toka kako se korisnik 10 prijavljuje na mrežu 100 iz operativnog sistema 18 koji nije njegov originalni.
Još jedna jedinstvena funkcija kod PCN 100 je to što PCN 100 može da snimi sve akcije korisnika 10 kada je korisnik 10 u mreži 100. Ovo može da pruži bezbedno računarsko okruženje i informativne aktivnosti PCN 100.
Nakon potvrde identiteta korisnika 10, PCN 100 pruža korisniku 10 mrežni korisnički protokol (NUP) za identifikovanje korisnika 10 u mreži 100 i za povećanje bezbednosti mreže 100. PCN 100 takođe može da pruži vrednost kojom se označava koja aplikacija se koristi. Nakon što korisnik 10 zatvori aplikaciju i pokrene novu aplikaciju, PCN će promeniti vrednost za novu aplikaciju sve dok se korisnik 10 ne odjavi sa mreže 100.
PCN 100 ima značajnu funkciju koja može da odredi fiksno rutiranje za sesiju aplikacije. Funkcija fiksnog rutiranja može se uspostaviti na osnovu arhitekture PCN 100, fiksnog sistema adresiranja i pravila fiksnog rutiranja. Pravila fiksnog rutiranja kažu da: ma koja dva lokalna korisnika 10 u istoj oblasti mogu razmenjivati podatke sa svojim operativnim sistemom direktno; ma koja dva korisnika 10 koja nisu u istoj oblasti, ali u istom regionu, mogu da razmenjuju podatke sa svojim regionalnim operativnim sistemom (sistemima) 20; ma koja dva korisnika 10 u različitim regionima mogu da razmenjuju podatke preko svojih regionalnih operativnih sistema 20; ma koja dva regionalna operativna sistema 20 u državi mogu da razmenjuju podatke direktno; ma koji regionalni operativni sistem 20 može da razmenjuje podatke sa svim lokalnim operativnim sistemima 18 u regionu; ma koji globalni operativni sistem 24 može da razmenjuje podatke sa svim regionalnim operativnim sistemima 20 u regionu; ma koja dva globalna operativna sistema 24 u državi ili na svetu mogu da razmenjuju podatke direktno.
Fiksno rutiranje po sesiji čini PCN 100 veoma efikasnom. Inkapsulacija može imati sve adrese rutiranja u paketu sa arhitekturom PCN 100, sistemom fiksnog adresiranja i pravilima fiksnog rutiranja.
Uz prednosti PCN 100, mrežu 100 takođe možemo učiniti efikasnom i zgodnom.
Za uslugu elektronske pošte (imejl), PCN može da napravi više poštanskih sandučića (inboksa) da bi imejl nalog vršio prijem različitih vrsta imejlova u različite inbokse, kao što su lični imejl inboks, komercijalni imejl inboks i tako dalje.
PCN 100 može olakšati računarskim korisnicima 10 da pretražuju i angažuju lokalna preduzeća. Može da se razvije aplikacija pod nazivom lokalni biznis (engl. Local Business). Ona bi sadržala sve lokalne usluge i poslove, kao što su opštinske kancelarije, škole, lokalnu bolnicu, medicinske ordinacije, restorane, hemijsko čišćenje, biblioteke, tržne centri, bioskope, lokalnu distributivnu kompaniju, kablovsku kompaniju, dobavljača računarskih usluga itd. Aplikacija lokalni biznis može se razviti pomoću lokalnog sistema imena domena (engl. DNS – domain name system) unutar aplikacije, tako da njihove informacije ne moraju da proputuju po celom svetu radi lokalnih korisnika 10.
Međutim, njihove informacije i dalje mogu da budu povezane sa centralnim DNS da bi globalni korisnici računara 10 mogli da ih pretražuju.
Za te male aplikacije i informacije o malim preduzećima, prodavci mogu da se angažuju za razvoj svojih aplikacija i pružanje usluge PCN korisnicima 10 sa načinima upravljanja i održavanja, tako da PCN 100 može biti vrlo bezbedna, zrela i dobro vođena računarska mreža.
Fizičke i logičke veze
Na Sl.3 koristimo tri korisnika 10 u tri grada, Njujork 36, Sijetl 38 i San Francisko 38 u Sjedinjenim Američkim Državama 42 i tri korisnika u tri grada, Šangaju, Pekingu i Guangdžouu u Kini 40 da bi ukazali kako oni međusobno komuniciraju sa fizičkim vezama i logičkim vezama u mreži 100. Kao što je prikazano na Sl.3, jedan od globalnih regiona u Sjedinjenim Američkim Državama 42 uključuje regione u Sijetlu 38 i regione u San Francisku 38, budući da nema globalnog operativnog sistema 24 u Sijetlu. Ovim se ukazuje na koncept raspodele lokalnih operativnih sistema 18, regionalnih operativnih sistema 20 i globalnih operativnih sistema 24. Definisani su tako da globalno pokrivaju računarske korisnike 10 na pravilan i efikasan način. Nemaju tehničko značenje.
Date su fizičke i logičke veze ovih korisnika 10. Svi pozivni brojevi država i pozivni brojevi oblasti nemaju tehnička značenja:
Korisnik A sa korisnikom B: Korisnik A se povezuje sa lokalnim operativnim sistemom sa oblasnim pozivnim brojem 718; lokalni operativni sistem 718 povezuje se sa regionalnim operativnim sistemom 347 u istom regionu; regionalni operativni sistem 347 povezuje se sa regionalnim operativnim sistemom 253 u Sijetlu; regionalni operativni sistem 253 povezuje se sa lokalnim operativnim sistemom 206 u istom regionu; lokalni operativni sistem 206 povezuje se sa svojim lokalnim korisnikom B.
Pokazano je kako dva korisnika u različitim regionima međusobno komuniciraju. Oni komuniciraju putem sopstvenih regionalnih operativnih sistema 20, a njihovi regionalni operativni sistemi 20 komuniciraju sa lokalnim operativnim sistemom 18 u svojim regionima.
Korisnik B sa korisnikom D: Korisnik B kod 206 povezuje se sa regionalnim operativnim sistemom 253 u regionu i regionalnim operativnim sistemom 253 povezanim sa regionalnim operativnim sistemom 415 u regionu San Franciska; regionalni operativni sistem 415 povezuje globalni operativni sistem 510 u istom regionu i globalni operativni sistem 510 povezuje se sa stranim globalnim operativnim sistemom 6545 u Šangaju; tada se globalni operativni sistem 6545 povezuje sa regionalnim operativnim sistemom 6145 u regionu Šangaja; regionalni operativni sistem 6145 povezuje se sa lokalnim operativnim sistemom 6567 u regionu i lokalni operativni sistem 6567 se povezuje sa svojim lokalnim korisnikom D.
Pokazano je kako dva lokalna korisnika prolaze kroz lokalni operativni sistem 18, regionalni operativni sistem 20 i strani regionalni operativni sistem 28, globalni operativni sistem 24 i strani globalni operativni sistem 26 i strani lokalni operativni sistem 30 kako bi međusobno komunicirali na globalnom nivou.
Korisnik C sa korisnikom D: Korisnik C se povezuje sa lokalnim operativnim sistemom 650; lokalni operativni sistem 650 se povezuje sa regionalnim operativnim sistemom 415 u regionu; regionalni operativni sistem 415 povezuje se sa globalnim operativnim sistemom 510 u regionu; globalni operativni sistem 510 se povezuje sa stranim globalnim operativnim sistemom 6545 u Šangaju, u Kini; strani globalni operativni sistem 6545 se povezuje sa regionalnim operativnim sistemom 6145 u regionu; regionalni operativni sistem 6145 se povezuje sa lokalnim operativnim sistemom 6567 u regionu i lokalni operativni sistem 6567 se povezuje sa svojim lokalnim korisnikom D.
Takođe je pokazano kako dva lokalna korisnika prolaze kroz svoj lokalni operativni sistem 18, regionalni operativni sistem 20 i globalni operativni sistem 24 i strani globalni operativni sistem 26, strani regionalni operativni sistem 28 i strani lokalni operativni sistem 30 da bi komunicirali na globalnom nivou.
Korisnik E sa korisnikom F: Korisnik E se povezuje sa lokalnim operativnim sistemom 6513; lokalni operativni sistem 6513 se povezuje sa regionalnim operativnim sistemom 6802; regionalni operativni sistem 6802 u Pekingu se povezuje sa regionalnim operativnim sistemom 6374 u Guangdžouu; regionalni operativni sistem 6374 se povezuje sa lokalnim operativnim sistemom 8335 u Guangdžouu; lokalni operativni sistem 8335 se povezuje sa lokalnim korisnikom F.
Pokazano je kako dva korisnika u različitim regionima, ali u istoj državi međusobno komuniciraju. Oni nemaju tehničko značenje pri definisanju lokalnih operativnih sistema 18, regionalnih operativnih sistema 20, globalnih operativnih sistema 24 i njihovih regiona prikazanih na Sl. 3. Međutim, pokazana su pravila fiksnog rutiranja, fizičke i logičke veze sa fiksnim rutiranjem.
Fiksno rutiranje
Rutiranje u mreži PCN 100 je fiksno. To je jedna od prednosti mreže PCN 100. Fiksno rutiranje uspostavlja se na PCN arhitekturi, fiksnom sistemu adresiranja i pravilima fiksnog rutiranja.
Svi elementi u mreži 100 imaće identifikacione brojeve da bi se razlikovali jedni od drugih. Identifikacione brojeve elemenata definiše programer mreže 100 i odobravaju se međunarodnom dozvolom.
Pored NUP, i NBP se razlikuju u mreži svaki put kada su korisnik i pojedinačni poslovni informacioni server povezani na mrežu 100, svaki element u mreži 100, uključujući svaki server, protokol, čak i ulaz/izlaz u „bezglavom“ (engl. headless) sistemu će biti dodeljen trajni identifikacioni broj od strane PCN 100 programera.
Isti elementi operativnog sistema na različitim lokacijama imaće iste identifikacione brojeve. Na primer, identifikacioni broj protokola za kontrolu prenosa (engl. TCP – transmission control protokol) u operativnom sistemu u Njujorku 36 biće isti kao isti protokol za kontrolu prenosa u San Francisku 38 i isti protokol za kontrolu prenosa u Šangaju, u Kini.
Sa različitim pozivnim brojem države i pozivnim brojem oblasti lokacija, elementi u u mreži 100 mogu se identifikovati u operativnom sistemu. Programer može da definiše identifikacione brojeve elemenata u mreži 100 i da budu odobreni međunarodnom dozvolom. Takvi su i pozivni brojevi država i pozivni brojevi oblasti. Definisanje identifikacionog broja elementa može značajno da poboljša efikasnost mreže 100.
Identifikacioni broj će se koristiti za adresiranje. Adrese elemenata su: pozivni broj države oblasni pozivni broj identifikacioni brojevi. Na taj način, PCN će imati fiksni sistem adresiranja.
U PCN, nijedna dva elementa sa istim pozivnim brojem države i pozivnim brojem oblasti neće imati iste identifikacione brojeve; nijedana dva elementa sa istim pozivnim brojem države i identifikacionim brojem neće imati isti pozivni broj oblasti; i nijedna dva elementa sa istim pozivnim brojem oblasti i identifikacionim brojem neće imati isti pozivni broj države. Drugim rečima, nemoguće je da dva elementa u PCN imaju iste identifikacije i adrese.
Fiksno rutiranje je uspostavljeno na osnovu arhitekture PCN-a, fiksnog adresiranja i pravila rutiranja.
Pravila fiksnog rutiranja kažu da: ma koja dva korisnika 10 u istoj oblasti mogu da razmenjuju podatke sa svojim operativnim sistemom direktno; ma koja dva korisnika 10 koja nisu u istoj oblasti, ali su u istom regionu, mogu da razmenjuju podatke sa svojim regionalnim operativnim sistemom 20; ma koja dva korisnika 10 u različitim regionima mogu da razmenjuju podatke putem svog regionalnog operativnog sistema 20; ma koja dva regionalna operativna sistema 20 u državi mogu da razmenjuju podatke direktno; ma koji regionalni operativni sistem 20 može da razmenjuje podatke sa svim lokalnim operativnim sistemima 18 u regionu; ma koji globalni operativni sistem 24 može da razmenjuje podatke sa svim regionalnim operativnim sistemima 20 u regionu; ma koja dva globalna operativna sistema 24 u državi ili svetu mogu da razmenjuju podatke direktno.
Na Sl.5 se vide pravila fiksnog rutiranja sa primerima 12 korisnika u tri regiona i dve države. Kao što je prikazano na slici 5,
a. ma koja dva korisnika 10 u istoj oblasti mogu da razmenjuju podatke sa svojim operativnim sistemom direktno: korisnik A - korisnik B;
b. ma koja dva korisnika 10 koja nisu u istoj oblasti, ali u istom regionu, mogu da razmenjuju podatke sa svojim regionalnim operativnim sistemom 20: korisnik A -operativni sistem korisnika D - korisnik C;
c. ma koja dva korisnika 10 u različitim regionima mogu da razmenjuju podatke sa svojim regionalnim operativnim sistemima 20: korisnik A - operativni sistem korisnika D - operativni sistem korisnika G - korisnik F;
d. ma koja dva regionalna operativna sistema 20 u državi mogu da razmenjuju podatke direktno: korisnik D - korisnik G ili korisnik D - korisnik I, ili korisnik I - korisnik G; e. ma koji regionalni operativni sistem 20 korisnik 10 može da razmenjuje podatke sa svim lokalni operativni sistem 18 korisnicima 10 u regionu direktno: korisnik D -korisnik A, ili korisnik D - korisnik B, ili korisnik D - korisnik C u regionu 1; korisnik J - korisnik K u regionu 3.
f. ma koji globalni operativni sistem 24 može da razmenjuje podatke sa svim regionalnim operativnim sistemima 20 u regionu: korisnik E - korisnik D u regionu 1; ili korisnik H - korisnik G u regionu 2; ili korisnik L - korisnik J u regionu 3.
g. ma koja dva globalna operativna sistema 24 u državi ili u svetu mogu direktno razmenjivati podatke: korisnik E – korisnik H u državi A; ili korisnik E - korisnik L globalno; ili korisnik H - korisnik L globalno.
Fiksno rutiranje se određuje prema sesiji aplikacije, a ne prema paketu. U PCN 100, zaglavlja paketa podataka će imati sve adrese samo jednom, za razliku od interneta koji prenosi podatke po paketu i dodaje jedno po jedno zaglavlje adresa u rutiranju. Fiksno rutiranje PCN 100 će imati adresu korisnika, adresu odredišta i sve adrese u rutiranju kako bi se izvršila aplikacija po sesiji tokom procesa enkapsulacije.
Dalje se prikazuje kako se elektronska pošta isporučuje sa fiksnim rutiranjem u PCN mreži 100. Svi pozivni brojevi država, pozivni brojevi oblasti i imejl adrese nemaju tehničko značenje. Pretpostavlja se da se pošiljalac korisnik A nalazi u Njujorku, u Sjedinjenim Američkim Državama, sa imejl adresom 0017187654321 (pozivni broj države 001, pozivni broj oblasti 718 i lokalna imejl adresa 7654321), a primalac korisnik D je u Šangaju, u Kini, sa imejl adresom 002 21 65675432 (pozivni broj države 002, pozivni broj oblasti 216567 i lokalna imejl adresa 5432) i oba korisnika su povezana na lokalni operativni sistem 18. Oni su na Sl.3 prikazani kao korisnik A i korisnik D.
Na Sl. 6, fiksna rutiranja isporuke imejlova, prikazano je fiksno rutiranje koje korisnik A, povezan sa lokalnim operativnim sistemom u državi A, šalje imejl korisniku G3, povezanom sa lokalnim operativnim sistemom u državi B. Ovde je korisnik G3 isti kao korisnik D na Sl. 3.
Nakon što pošiljalac, korisnik A, unese imejl adresu primaoca, korisnika D, imejl aplikacija u operativnom sistemu pošiljaoca korisnika A (pozivni broj države 001 i pozivni broj oblasti 718) odrediće fiksno rutiranje sve do inostranog globalnog operativnog sistema 26 (pozivni broj oblasti je 6564) u Kini. Imejl aplikacija u stranom globalnom operativnom sistemu 26 u Kini odrediće fiksno rutiranje da bi isporučila imejl korisniku D u Šangaju, u Kini (pozivni broj države 002 i pozivni broj oblasti 21 6567).
Na Sl. 6, prikazano je fiksno rutiranje: lokalni operativni sistem 18 korisnika A - regionalni operativni sistem 20 (R2) - globalni operativni sistem 24 (R6) - strani globalni operativni sistem 26 (R7) definisan u državi A, i strani globalni operativni sistem 26 - strani regionalni operativni sistem 28 (R8) - strani lokalni operativni sistem 30 (R9) - korisnik G3 (R9’).
Na Sl. 3 je prikazano da put R2 (prikazan na Sl. 6) isporučuje imejl iz lokalnog operativnog sistema 718 u regionalni operativni sistem 347 u regionu; ruta R6 (prikazana na Sl. 6)
1
isporučuje imejl od regionalnog operativnog sistema 347 do globalnog operativnog sistema 917 u regionu; ruta R7 (prikazana na Sl.6) isporučuje imejl sa globalnog operativnog sistema 917 na strani globalni operativni sistem 6545; ruta R8 (prikazana na Sl.6) isporučuje imejl od stranog globalnog operativnog sistema 6545 stranom regionalnom operativnom sistemu 6145; ruta R9 (prikazana na Sl. 6) isporučuje imejl iz stranog globalnog operativnog sistema 6145 stranom lokalnom operativnom sistemu 6567. Na kraju, ruta R9’ (prikazana na Sl. 6) isporučuje imejl korisniku D.
Za globalni prenos, operativni sistem pošiljaoca određuje samo rutiranje unutar države. Čim podaci stignu u strani globalni operativni sistem 26, strani globalni operativni sistem 26 nastaviće da određuje fiksno rutiranje u državi primaoca prema gore navedenim pravilima. Pomoću fiksnog rutiranja za prenos podataka po sesiji aplikacije, bezbednost od PCN 100 može znatno da se poboljša i fizičkom i logičkom vezom.
Upravljanje i kontrola sadržaja na PCN
PCN 100 omogućava programerima i dobavljaču usluga 50, kao i korisniku 10 da upravljaju i kontrolišu sadržaj. PCN 100 omogućava računarskim korisnicima da biraju aplikacije za pretplatu.
PCN 100 i dobavljač usluga 50 mogu da sortiraju sve aplikacije prema sadržaju, a dobavljač usluga 50 može da organizuje aplikacije razdvajanjem pojedinačno ili u paketima prema sadržaju. Ovo omogućava korisnicima 10 da biraju aplikacije na koje žele da se pretplate. Deca mogu da prestanu da budu izložena svim neprikladnim materijalima i sadržajima koji se danas prikazuju na internetu. Ograničavanje računarskih korisnika pri izboru aplikacija sigurno pomaže našoj mladoj generaciji da raste i dobro uči. Roditelji male dece mogu lako da drže podalje neprimeren materijal od svoje dece izborom aplikacija za pretplatu.
Claims (14)
1. Logički kontrolisana računarska mreža (100) za logičko povezivanje globalnih računarskih korisnika (10) i mobilnih korisnika (10) koja pruža centralizovana svojstva i usluge računarskim korisnicima (10), koja obuhvata arhitekturu:
● globalni operativni sistemi (24, 26),
● regionalni operativni sistemi (20) i
● lokalni operativni sistemi (18),
pri čemu je lokalni operativni sistem (18) dizajniran za logičko umrežavanje računarskih korisnika (10) u oblasti i pri čemu je rutiranje unutar mreže (100) fiksno tako da:
● ma koja dva globalna operativna sistema (24, 26) mogu direktno da komuniciraju međusobno u državi ili globalno,
● ma koji globalni operativni sistem (24, 26) može da komunicira sa svakim regionalnim operativnim sistemom (20) u svojoj državi;
● ma koja dva regionalna operativna sistema (20) unutar države mogu međusobno da komuniciraju direktno,
● ma koji regionalni operativni sistem (20) može da komunicira sa svim lokalnim operativnim sistemima (18) u regionu i
● ma koja dva lokalna operativna sistema (18) mogu direktno da komuniciraju međusobno u regionu,
pri čemu je, za globalni prenos podataka, lokalni operativni sistem (18) pošiljaoca konfigurisan da određuje samo rutiranje u državi pošiljaoca, a globalni operativni sistem (26) u zemlji primaoca je konfigurisan za određivanje fiksnog rutiranja u državi primaoca,
naznačena time što su lokalni operativni sistem (18) pošiljaoca i globalni operativni sistem (26) konfigurisani da uključe adresu pošiljaoca, adresu primaoca i sve adrese za rutiranje u zaglavljima paketa podataka tokom procesa enkapsulacije, a lokalni operativni sistem (18) pošiljaoca i globalni operativni sistem (26) u državi primaoca su konfigurisani da određuju fiksno rutiranje po sesiji aplikacije, umesto po paketu.
2. Mreža (100) prema zahtevu 1, naznačena time da je mreža (100) konfigurisana kao zatvorena mreža i svi računarski korisnici (10) mogu međusobno da komuniciraju samo kroz zatvorenu mrežu (100).
3. Mreža (100) prema bilo kom od zahteva 1 do 2, koja dalje sadrži: interfejs (52) za pružanje svih funkcija mreže (100) računarskim korisnicima (10).
4. Mreža (100) prema zahtevu 3, naznačena time što je interfejs (52) konfigurisan da:
● omogući korisniku (10) da se pretplati i koristi aplikacije (12) u mreži i
● upravlja datotekama koje pružaju pomenute aplikacije (12).
5. Mreža (100) prema zahtevu 3 ili 4, naznačena time što interfejs (52) sadrži mrežni direktorijum mreže (100) koji računarskim korisnicima (10) pruža metod za pronalaženje aplikacija i svojstava mreže (100).
6. Mreža (100) prema zahtevu 5, naznačena time što mrežni direktorijum sadrži bazu podataka sa klasifikovanim imenima aplikacija koje su povezane sa aplikacijama operativnih sistema mreže (100).
7. Mreža (100) prema bilo kom od zahteva 1 do 6, naznačena time što se svaki operativni sistem (18, 20, 24) identifikuje pozivnim brojem države i pozivnim brojem oblasti.
8. Mreža (100) prema zahtevu 7, naznačena time što je svaki element adresiran preko pozivnog broja države, pozivnog broja oblasti i identifikacionog broja, tako da nijedna dva elementa sa istim pozivnim brojem države i pozivnim brojem oblasti neće imati iste identifikacione brojeve, niti dva elementi sa istim pozivnim brojem države i identifikacionim brojem imaće isti pozivni broj oblasti i nijedna dva elementa sa istim pozivnim brojem oblasti i identifikacionim brojem neće imati isti pozivni broj države.
9. Mreža (100) prema bilo kom od zahteva 1 do 8, dalje konfigurisana za povezivanje korisnika (10) sa lokalnim operativnim sistemom (18) preko gateway rutera (16) korisnika (10), pri čemu se svaki korisnik (10) smatra se malom podmrežom.
10. Mreža (100) u skladu sa bilo kojim od zahteva 1 do 9, naznačena time što dalje sadrži aplikaciju za lokalni biznis (12) koja sadrži lokalne usluge i preduzeća.
11. Mreža (100) prema zahtevu 10, gde pomenuta aplikacija za lokalni biznis (12) dalje sadrži lokalni server imena domena, DNS, za lokalno pretraživanje (10).
12. Mreža (100) prema zahtevu 11, naznačena time što je navedena aplikacija za lokalni biznis (12) i dalje povezana na centralni DNS za svrhu pretrage globalnih računarskih korisnika (10).
13. Mreža (100) prema bilo kom od zahteva 1 do 12, dalje konfigurisana za autentifikaciju korisnika (10) verifikovanjem korisničkog imena i lozinke koje je korisnik uneo u lokalni operativni sistem.
14. Mreža (100) prema bilo kom od zahteva 1 do 13, konfigurisana da snima sve akcije korisnika (10) kada je korisnik (10) u mreži (100).
1
Applications Claiming Priority (4)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US201361962311P | 2013-10-25 | 2013-10-25 | |
| US201461923829P | 2014-01-06 | 2014-01-06 | |
| PCT/US2014/062405 WO2015061781A1 (en) | 2013-10-25 | 2014-10-27 | Network architecture with fixed routing |
| EP14855509.7A EP3172867B1 (en) | 2013-10-25 | 2014-10-27 | Network architecture with fixed routing |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RS61018B1 true RS61018B1 (sr) | 2020-12-31 |
Family
ID=52993688
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RS20201300A RS61018B1 (sr) | 2013-10-25 | 2014-10-27 | Mrežna arhitektura sa fiksnim rutiranjem |
Country Status (14)
| Country | Link |
|---|---|
| US (2) | US20160365987A1 (sr) |
| EP (2) | EP3849144A3 (sr) |
| AP (1) | AP2016009251A0 (sr) |
| DK (1) | DK3172867T3 (sr) |
| ES (1) | ES2828683T3 (sr) |
| HR (1) | HRP20201742T1 (sr) |
| HU (1) | HUE051710T2 (sr) |
| LT (1) | LT3172867T (sr) |
| PL (1) | PL3172867T3 (sr) |
| PT (1) | PT3172867T (sr) |
| RS (1) | RS61018B1 (sr) |
| SI (1) | SI3172867T1 (sr) |
| SM (1) | SMT202000606T1 (sr) |
| WO (1) | WO2015061781A1 (sr) |
Families Citing this family (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US10516767B2 (en) * | 2016-04-18 | 2019-12-24 | Globalfoundries Inc. | Unifying realtime and static data for presenting over a web service |
| US11057215B1 (en) | 2021-01-27 | 2021-07-06 | Garantir LLC | Automated hash validation |
| US11765052B1 (en) | 2022-03-11 | 2023-09-19 | T-Mobile Usa, Inc. | User equipment hosting for customizable 5G services |
Family Cites Families (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5839088A (en) * | 1996-08-22 | 1998-11-17 | Go2 Software, Inc. | Geographic location referencing system and method |
| US6069945A (en) * | 1997-08-18 | 2000-05-30 | AT+T Corp | Global subscriber numbering translation system for controlling international call routing |
| US20010051973A1 (en) * | 2000-06-08 | 2001-12-13 | Poi Systems, Inc. | System, method and computer program product for a locator service |
| US7302634B2 (en) * | 2001-03-14 | 2007-11-27 | Microsoft Corporation | Schema-based services for identity-based data access |
| US20030152092A1 (en) * | 2002-02-14 | 2003-08-14 | Kai Lu | Multilevel hierarchical addressing and routing mechanism for high-speed internet |
| US7308579B2 (en) * | 2002-03-15 | 2007-12-11 | Noel Abela | Method and system for internationally providing trusted universal identification over a global communications network |
| EP1528820B1 (en) * | 2002-07-08 | 2010-02-24 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Local roaming for subscribers |
| US7689920B2 (en) * | 2005-09-06 | 2010-03-30 | Apple Inc. | Parental control graphical user interface |
| US7953096B2 (en) * | 2005-11-23 | 2011-05-31 | Ericsson Ab | Method and system for communication using a partial designated transit list |
| US20100318535A1 (en) * | 2009-06-11 | 2010-12-16 | Microsoft Corporation | Providing search results to a computing device |
-
2014
- 2014-10-27 DK DK14855509.7T patent/DK3172867T3/da active
- 2014-10-27 US US14/392,390 patent/US20160365987A1/en not_active Abandoned
- 2014-10-27 HU HUE14855509A patent/HUE051710T2/hu unknown
- 2014-10-27 LT LTEP14855509.7T patent/LT3172867T/lt unknown
- 2014-10-27 ES ES14855509T patent/ES2828683T3/es active Active
- 2014-10-27 WO PCT/US2014/062405 patent/WO2015061781A1/en not_active Ceased
- 2014-10-27 PT PT148555097T patent/PT3172867T/pt unknown
- 2014-10-27 HR HRP20201742TT patent/HRP20201742T1/hr unknown
- 2014-10-27 EP EP20000269.9A patent/EP3849144A3/en not_active Withdrawn
- 2014-10-27 SM SM20200606T patent/SMT202000606T1/it unknown
- 2014-10-27 PL PL14855509T patent/PL3172867T3/pl unknown
- 2014-10-27 AP AP2016009251A patent/AP2016009251A0/en unknown
- 2014-10-27 EP EP14855509.7A patent/EP3172867B1/en active Active
- 2014-10-27 RS RS20201300A patent/RS61018B1/sr unknown
- 2014-10-27 SI SI201431697T patent/SI3172867T1/sl unknown
-
2015
- 2015-01-05 US US14/544,418 patent/US20160164969A1/en not_active Abandoned
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| HRP20201742T1 (hr) | 2020-12-25 |
| ES2828683T3 (es) | 2021-05-27 |
| PL3172867T3 (pl) | 2021-03-08 |
| US20160365987A1 (en) | 2016-12-15 |
| EP3849144A3 (en) | 2021-09-29 |
| PT3172867T (pt) | 2020-11-04 |
| SI3172867T1 (sl) | 2020-12-31 |
| SMT202000606T1 (it) | 2021-01-05 |
| EP3172867B1 (en) | 2020-07-29 |
| HUE051710T2 (hu) | 2021-03-29 |
| EP3172867A1 (en) | 2017-05-31 |
| EP3849144A2 (en) | 2021-07-14 |
| EP3172867A4 (en) | 2017-12-20 |
| DK3172867T3 (da) | 2020-11-02 |
| LT3172867T (lt) | 2020-11-25 |
| US20160164969A1 (en) | 2016-06-09 |
| WO2015061781A1 (en) | 2015-04-30 |
| AP2016009251A0 (en) | 2016-05-31 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP4444518B2 (ja) | 様々なネットワークを介して匿名ユーザ間でのインテリジェントなセッションを確立する分散システム | |
| CN105991796B (zh) | 一种用于部署网络中的用户终端的配置服务的方法和系统 | |
| EP1134955A1 (en) | Enterprise network management using directory containing network addresses of users and devices providing access lists to routers and servers | |
| US20020107961A1 (en) | Secure internet communication system | |
| CN106059994B (zh) | 一种数据传输方法及网络设备 | |
| CN104205751A (zh) | 网络系统、控制器和分组认证方法 | |
| KR20010006455A (ko) | 교환 전화 통신용 시스템, 방법 및 그 제조물 | |
| CN102377634A (zh) | 一种接入网设备的入网方法及系统 | |
| CN110493366A (zh) | 一种接入点加入网络管理的方法及装置 | |
| RS61018B1 (sr) | Mrežna arhitektura sa fiksnim rutiranjem | |
| Clayton | Anonymity and traceability in cyberspace | |
| US8072978B2 (en) | Method for facilitating application server functionality and access node comprising same | |
| Pentikousis et al. | Information-centric networking [Guest editorial] | |
| CN101176314A (zh) | 使呼叫发信与接收成为可能的点对点技术通信方法以及其系统 | |
| CN101188603A (zh) | 一种根据用户权限访问外部网络的方法 | |
| WO2008005188A2 (en) | Message control system in a shared hosting environment | |
| Landweber et al. | Architecture of the CSNET name server | |
| JP2005217757A (ja) | ファイアウオール管理システム、ファイアウオール管理方法、およびファイアウオール管理プログラム | |
| TWI662813B (zh) | 具有固定路由的網路架構 | |
| HK1238443A1 (en) | Network architecture with fixed routing | |
| HK1238443B (en) | Network architecture with fixed routing | |
| JP2008535422A (ja) | 認証方法および認証ユニット | |
| JP7173271B2 (ja) | ネットワーク通信システム | |
| JP3908564B2 (ja) | 複数のフローから構成されるコンテンツ配信サービス向けゲートウェイ装置、コンテンツ配信サーバ装置、およびコンテンツ配信システム | |
| TWI819194B (zh) | 個人電腦網路、行動連接及搜尋系統 |