microloop是什麼意思,microloop的意思翻譯、用法、同義詞、例句
常用詞典
n. 微型接種環
專業解析
Microloop(微環路)是計算機網絡,特别是運行鍊路狀态路由協議(如OSPF、IS-IS)的網絡中,在拓撲變化後路由收斂期間可能出現的一種短暫的數據轉發環路現象。其特點在于環路規模極小,通常僅涉及兩個相鄰的路由器節點,且持續時間非常短暫(毫秒級)。
詳細解釋與機制:
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成因:
- 當網絡拓撲發生變化(如鍊路故障)時,受直接影響的路由器會最先檢測到變化并更新自己的鍊路狀态數據庫(LSDB)。
- 該路由器隨後會生成新的鍊路狀态通告(LSA/LSP)并向鄰居洪泛(Flood),通知它們拓撲已變。
- 由于網絡傳播延遲、路由器處理時延以及洪泛過程的異步性,網絡中不同路由器感知到拓撲變化并重新計算最短路徑樹(SPT)的時間點存在差異。
- 關鍵點: 在某個短暫的時間窗口内,可能發生以下情況:
- 路由器A已經根據新拓撲計算出了路徑,認為到達目的地D的最優下一跳是路由器B。
- 然而,路由器B尚未完成收斂過程,它可能仍在使用舊的拓撲信息,認為到達D的最優下一跳是路由器A(尤其是在故障鍊路恢複的場景中更易發生)。
- 此時,如果目的地D的數據包到達A,A将其轉發給B;B收到後,根據其未收斂的路由表,又将該包轉發回A。這就形成了一個在A和B之間循環的微型轉發環路。
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特點:
- 規模小: 僅涉及兩個直接相鄰的路由器。這是與更傳統的“路由環路”(可能跨越多個路由器)的主要區别。
- 短暫性: 持續時間極短,通常隻持續到所有相關路由器完成SPT計算并更新其轉發信息庫(FIB)為止。理想情況下,現代協議和硬件能在毫秒級完成收斂。
- 協議相關: 在OSPF、IS-IS等需要重新計算SPT的鍊路狀态協議中更容易觀察到。距離矢量協議(如RIP)使用不同的機制(如毒性逆轉、水平分割)來防止環路,但可能有其他類型的環路問題。
- 影響: 雖然短暫,但microloop會導緻:
- 數據包在環路中被重複轉發,消耗帶寬和處理資源。
- 增加特定數據流的端到端延遲(Latency)。
- 可能導緻數據包超過生存時間(TTL)而被丢棄。
- 在極快收斂的網絡中,影響可能微乎其微;但在大型網絡或收斂較慢的場景下,影響可能更顯著。
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緩解機制:
- 路由協議優化: 現代路由協議實現包含各種機制來加速收斂和減少環路可能性,如增量SPF計算(iSPF)、PRC(Partial Route Calculation)、LSA/LSP的快速洪泛等。
- 轉發平面機制:
- 轉發環路保護(FLP) / 環路保護(Loop Guard): 檢測接口上的持續環路并禁用該接口。
- 路由協議定時器調整: 精細調整SPF延遲、LSA重傳間隔等參數(需謹慎,不當調整可能引發其他問題)。
- 特定防微環技術:
- 有序FIB更新(Ordered FIB Update, OFIB): 控制路由器更新其FIB的順序,确保在拓撲變化後,路由器在安裝指向新下一跳的路由條目之前,先移除指向舊下一跳(可能已失效)的條目。這需要路由器之間的協調機制(如RSVP-TE擴展或BGP-LS)。
- 微環路避免算法: 一些研究提出了在SPF計算過程中主動避免可能形成微環路的路徑選擇的算法。
權威性參考來源:
- RFC 5715 - “OSPF Link-Local Signaling”: 雖然主要讨論OSPF的鍊路本地信令機制,但該RFC的背景部分提到了拓撲變化導緻瞬時環路(包括微環路)是OSPF面臨的一個問題,并指出需要機制來協調FIB更新以解決此問題。這直接确認了microloop的存在及其與路由收斂的關系。 (來源: IETF RFC 5715)
- RFC 6976 - “Framework for Loop-Free Convergence Using the Ordered FIB (Forwarding Information Base) Approach”: 這份RFC專門定義了有序FIB更新的框架,其核心目的就是為了解決拓撲變化後收斂過程中的瞬時環路問題,包括microloop。它詳細描述了問題、需求以及OFIB的工作原理。 (來源: IETF RFC 6976)
- 計算機網絡經典教材 - Andrew S. Tanenbaum & David J. Wetherall, “Computer Networks” (Fifth Edition or later), Chapter 5 - “The Network Layer”: 在讨論鍊路狀态路由(如OSPF)的部分,通常會解釋路由收斂過程以及在此過程中可能出現的瞬時不一緻性問題。雖然可能不會直接使用“microloop”這個特定術語,但會描述其本質現象——在收斂窗口期内相鄰節點間形成的短暫環路。這些教材是理解網絡層路由原理的權威基礎。 (來源: Tanenbaum, A.S., & Wetherall, D.J. Computer Networks)
- 思科技術文檔 - “OSPF Microloop Avoidance”: 思科在其官方文檔中明确承認了OSPF網絡中microloop的存在及其影響,并介紹了其設備上實現的microloop avoidance特性(基于RFC 6976的有序FIB原則)的工作原理和配置方法。這提供了廠商視角下的實際問題和解決方案。 (來源: Cisco Technical Documentation - OSPF Microloop Avoidance)
- 互聯網工程任務組(IETF)相關草案與讨論: IETF的RTGWG(Routing Area Working Group)曆史上讨論過大量關于路由收斂、環路避免(包括microloop)的提案、草案和最佳實踐文檔。搜索IETF Datatracker可以找到相關曆史文檔(如早期讨論microloop問題的草案)。 (來源: IETF RTGWG Archives / Datatracker)
Microloop是鍊路狀态路由協議網絡中,由拓撲變化後路由器收斂時間不同步引起的、發生在兩個相鄰路由器之間的極短暫的數據轉發環路。雖然持續時間短,但它可能對網絡性能産生負面影響。通過路由協議優化、轉發平面保護機制以及特定的防環技術(如有序FIB更新),可以有效地緩解或避免microloop的發生。
網絡擴展資料
“microloop”是一個專業術語,其核心含義為微型接種環,主要應用于微生物學或實驗室場景中。以下是詳細解釋:
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詞義與用途
根據海詞詞典的權威釋義,microloop指一種小型的金屬環狀工具,通常由鉑或鎳合金制成,用于微生物實驗中精确轉移微量液體樣本(如細菌培養物)。其設計類似于縮小版的接種環,適合在顯微鏡操作或微量實驗中避免污染。
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詞源與發音
- 英語發音:英式音标為 /maɪk'rɒluːp/,美式音标為 /maɪk'rɒluːp/。
- 構詞分析:由前綴“micro-”(微小)與“loop”(環)組合而成,直譯為“微型環狀物”。
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應用領域
常見于微生物培養、醫學檢測或科研場景,例如在瓊脂平闆上劃線分離菌落時,用microloop蘸取菌液進行精準操作。
若需更多例句或相關詞彙擴展,可參考來源海詞詞典的完整内容。
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