当前位置: 首页 > news >正文

基于SDN技术构建多平面业务承载网络

随着企业数字化的浪潮席卷各个行业,传统网络架构面临着更为复杂和多样化的挑战。企业正在寻找一种全面适应数字化需求的网络解决方案。随着软件定义网络(SDN)的发展,“多业务SDN一张网”解决方案为企业提供了一种全新的网络架构,为企业数字化转型提供了强有力的支持。

首先划一下重点:本文着重谈SDN技术,非SD-WAN。尽管它们是一脉相承,但SDN与SD-WAN的属性有较大区别,SDN主要面向数据中心级的大规模网络管控与数据转发,对软硬件有较高要求,适用于供应商或企业专有网络环境。而SD-WAN则是面向更复杂的企业广域网环境,因其适配性强,支持端到端连接和控制,多平面网络环境,部署上具有敏捷,灵活,高效等特点,而深受广大企业的欢迎,只是它不适合服务级的网络数据转发。

通俗一点来讲,SDN主要用于承载核心网络(也可视为MPLS VPN的替代),而SD-WAN则专注复杂的接入网络,两者既有独立应用场景,也可相互组合应用于更复杂的场景。

挑战机遇

企业数字化已不再是简单的IT升级,而是涉及到整个企业业务流程的深度变革。从物联网到大数据,再到云计算,企业的网络需求更加多样化和复杂化。传统网络在这样的环境下修修补补,往往显得力不从心,因为底层网络架构决定了难以扩展、维护复杂成本高,无法快速适应数字化带来的业务变革。

基于SDN技术实现多业务一张网,为企业网转型提供了以下解决方案:

1、基于一张物理网络上构建多个逻辑隔离网络,实现不同业务单元(例如办公网、总分支组网、智能制造业务网等)之间的互不干扰、安全独立运作,有效提升带宽利用率。

2、让多家供应商网络流量统一调度与监测,解决黑盒网络问题,实现可视化管理;

3、实现各类东西向流量(专线),南北向流量(Internet)的统一平面管理和调度,极大简化企业压力;

4、兼容各类产业网络接入,如云网络,应用网络,工业互联网,企业办公网等等,实现企业网络,产业互联网一体化调度

以上方案的核心网是SDN技术,通过中央控制平台实现对整个网络的集中管理,使得企业网络或产业网络具备更高的灵活性、可扩展性和安全性。

解决方案亮点

灵活性与快速部署

“多业务SDN一张网”解决方案赋予企业网络以前所未有的灵活性。不再受制于传统网络的刚性拓扑,企业可以根据业务需要快速划分和调整逻辑隔离网络,实现业务的快速部署和拓展。新业务线、新应用的上线不再是冗长的等待过程,而是一个简单的配置操作。

资源优化与成本效益

通过资源共享的方式,最大限度地优化物理网络资源。不同业务单元可以共享底层网络基础设施,降低硬件和维护成本。这种资源优化不仅减轻了企业负担,同时提高了整体的资源利用效率。

安全隔离与风险降低

安全性一直是企业IT负责人最关心的问题之一。新的网络解决方案通过逻辑隔离,确保不同业务单元之间的数据流量互不干扰,有效降低了横向攻击的风险。而且,中央控制平台的集中管理使得安全策略的制定和调整更为便捷,企业能够更灵活地应对不断演变的安全威胁。

集中管理与自动化运维

以SDN技术为基础实现了网络的集中管理,通过中央控制平面对网络设备进行统一配置、监控和管理。网络运维人员可以更加高效地进行日常管理任务,而自动化的特性使得网络变更和故障排查更为便捷,降低了人为错误的风险。

适合企业

01、大型企业和企业集团: 大型企业通常拥有复杂的业务结构和多样化的需求。通过“多业务SDN一张网”解决方案可以为不同的业务单元提供独立的网络环境,以更好地满足企业集团的多元化业务需求。

02、跨国企业和全球化企业:具有分布式业务、办公地点或数据中心的企业,通过此网络方案可以更有效地管理全球网络连接,同时确保业务部门间的独立性。

03、科技公司和创新型企业:对于依赖于灵活性和创新的科技公司,采用以SDN网络的灵活性有助于加速新业务的部署,支持快速迭代和实验。

04、制造业:大规模制造业企业可能需要同时管理多个生产线、物流和供应链。“多业务SDN一张网”解决方案有助于提供独立的网络环境,确保各业务单元的安全性和独立性。

05、教育机构:大型学校、大学或教育机构可能需要为不同部门或学院提供独立的网络,以支持各自的教学和研究需求。

06、医疗保健机构: 医院和医疗机构可能需要在同一网络上管理多个科室、实验室和病房,业务相隔离的解决方案有助于确保医疗数据的安全和隔离。

对于企业IT而言,“多业务SDN一张网”解决方案不仅提供了技术层面的提升,更是数字化转型过程中的全面助推者。企业数字化转型由此更具战略性,网络不再是业务的限制,而是数字化提升的加速器。通过实施这一方案,企业能够更好地应对日益复杂的业务环境,迎接未来的挑战,助力企业从容迎接数字化时代的挑战,实现更卓越的业务表现。

相关文章:

基于SDN技术构建多平面业务承载网络

随着企业数字化的浪潮席卷各个行业,传统网络架构面临着更为复杂和多样化的挑战。企业正在寻找一种全面适应数字化需求的网络解决方案。随着软件定义网络(SDN)的发展,“多业务SDN一张网”解决方案为企业提供了一种全新的网络架构&a…...

关于卓越服务的调研报告

NetSuite知识会发起的本次调研从2023年11月2日开始,到11月12日结束。16日已向参与调研的朋友邮件回复,感谢您的付出!今朝分享此报告,各位同学参考。 调研问题与反馈总结 问题1:您能想到哪些服务组织能够提供高满意度&…...

ubuntu22.04换源

1、系统信息 lsb_release -a No LSB modules are available. Distributor ID: Ubuntu Description: Ubuntu 22.04.3 LTS Release: 22.04 Codename: jammy2、进入 /etc/apt/ 目录: cd /etc/apt/ 3、备份默认源文件 sudo cp sources.list sources.list_bak 4、编…...

03. Python中的语句

1、前言 在《Python基础数据类型》一文中,我们了解了Python中的基础数据类型,今天我们继续了解下Python中的语句和函数。 2、语句 在Python中常用的语句可以大致分为两类:条件语句、循环语句。 2.1、条件语句 条件语句就是我们编码时常见…...

Linux CentOS7 添加网卡

一台主机中安装多块网卡,有许多优势。可以实现多项功能。 为了学习网卡参数的设置,可以为主机添加多块网卡。与添加磁盘一样,要在VMware中设置。利用图形化方式或命令行查看或设置网卡。本文仅初步讨论添加、查看与删除网卡,有关…...

2311rust,到54版本更新

1.50.0稳定版 常量泛型数组索引 继续向稳定的常量泛型迈进,此版本为[T;N]数组,添加了ops::Index和IndexMut的实现. fn second<C>(container: &C) -> &C::Output whereC: std::ops::Index<usize> ?Sized, {&container[1] } fn main() {let arra…...

【linux】补充:高效处理文本的命令学习(tr、uniq、sort、cut)

目录 一、tr——转换、压缩、删除 1、tr -s “分隔符” &#xff08;指定压缩连续的内容&#xff09; 2、tr -d 想要删除的东西 ​编辑 3、tr -t 内容1 内容2 将内容1全部转换为内容2&#xff08;字符数需要一一对应&#xff09; 二、cut——快速剪裁命令 三、uniq——去…...

Redis篇---第七篇

系列文章目录 文章目录 系列文章目录前言一、是否使用过 Redis Cluster 集群,集群的原理是什么?二、 Redis Cluster 集群方案什么情况下会导致整个集群不可用?三、Redis 集群架构模式有哪几种?前言 前些天发现了一个巨牛的人工智能学习网站,通俗易懂,风趣幽默,忍不住分…...

Shell脚本:Linux Shell脚本学习指南(第一部分Shell基础)一

你好&#xff0c;欢迎来到「Linux Shell脚本」学习专题&#xff0c;你将享受到免费的 Shell 编程资料&#xff0c;以及很棒的浏览体验。 这套 Shell 脚本学习指南针对初学者编写&#xff0c;它通俗易懂&#xff0c;深入浅出&#xff0c;不仅讲解了基本知识&#xff0c;还深入底…...

长短期记忆(LSTM)与RNN的比较:突破性的序列训练技术

长短期记忆&#xff08;Long short-term memory, LSTM&#xff09;是一种特殊的RNN&#xff0c;主要是为了解决长序列训练过程中的梯度消失和梯度爆炸问题。简单来说&#xff0c;就是相比普通的RNN&#xff0c;LSTM能够在更长的序列中有更好的表现。 Why LSTM提出的动机是为了解…...

Swift 如何打造兼容新老系统的字符串分割(split)方法

0. 概览 在 Swift 的开发中&#xff0c;我们经常要与字符串打交道。其中一个常见的操作就是用特定的“分隔符”来分割字符串&#xff0c;这里分隔符可能不仅仅是字符&#xff0c;而是多字符组成的字符串。 从 iOS 16 开始&#xff0c; 新增了对应的方法来专注此事。不过&am…...

JVM面试必备

目录 JVM三大问题 一、JVM内存区域划分 ​编辑 二、JVM类加载机制 双亲委派模型&#xff08;常考) 类加载的格式&#xff0c;类卸载 三、垃圾回收&#xff08;GC) 具体垃圾回收GC步骤 1.判定对象是否为垃圾 方案1:引用计数 方案2&#xff1a;可达性分析 2.释放对象的…...

战神传奇【我本沉默精修版】win服务端+双端+充值后台+架设教程

搭建资源下载:战神传奇【我本沉默精修版】win服务端双端充值后台架设教程-海盗空间...

安卓手机投屏到电视,跨品牌、跨地域同样可以实现!

在手机网页上看到的视频&#xff0c;也可以投屏到电视上看&#xff01; 长时间使用手机&#xff0c;难免脖子会酸。这时候&#xff0c;如果你将手机屏幕投屏到大电视屏幕&#xff0c;可以减缓脖子的压力&#xff0c;而且大屏的视觉体验更爽。 假设你有一台安卓手机&#xff0c;…...

python变量名解析总结

1 python变量名解析总结 点号和无点号变量名&#xff0c;用不同的处理方式。 &#xff08;1&#xff09; 无点号的变量名&#xff0c;比如X&#xff0c;使用的是作用域。 &#xff08;2&#xff09; 有点号的变量名&#xff0c;比如obj.X&#xff0c;使用对象的命名空间。 …...

端口号大揭秘:网络世界的“门牌号”有多牛?

大家好&#xff0c;今天我们来聊一聊网络中的端口号。如果你以为端口号只是冷冰冰的数字&#xff0c;那你就大错特错了。端口号&#xff0c;这些看似枯燥的数字背后&#xff0c;隐藏着一个个生动的故事。 目录 大家好&#xff0c;今天我们来聊一聊网络中的端口号。如果你以为端…...

vue解除数据双向绑定

let obj JSON.parse(JSON.stringify(data));例如&#xff0c;table列表中&#xff0c;点击编辑时&#xff0c;可对val进行如上操作来解除双向绑定...

组件插槽,生命周期,轮播图组件的封装,自定义指令的封装等详解以及axios的卖座案例

3.组件插槽 3-1组件插槽 注意 插槽内容可以访问到父组件的数据作用域,因为插槽内容本身就是在父组件模版中定义的 插槽内容无法访问子组件的数据.vue模版中的表达式只能访问其定义时所处的作用域,这和JavaScript的词法作用域是一致的,换言之: 父组件模版的表达式只能访问父组…...

小美的树上染色

美团2024届秋招笔试第一场编程真题 先提一个小知识&#xff1a;题目中凡是提到树结构都要使用图的存储方式&#xff0c;只有二叉树例外。 分析&#xff1a;在树结构中&#xff0c;孩子和父节点是相邻节点&#xff0c;而父节点可能有多个孩子节点。在染色的过程中&#xff0c;…...

1.rk3588的yolov5运行:pt_onnx_rknn转换及rknn在rk3588系统python运行

自己有点笨&#xff0c;查资料查了一周才完美的实现了yolov5在rk3588环境下的运行&#xff0c;在这里写具体步骤希望大家少走弯路。具体步骤如下&#xff1a; 一、yolov5的原代码下载及pt文件转换为onnx文件 1.yolov5的原代码下载及环境搭建 在这里一定要下载正确版本的源代码…...

利用最小二乘法找圆心和半径

#include <iostream> #include <vector> #include <cmath> #include <Eigen/Dense> // 需安装Eigen库用于矩阵运算 // 定义点结构 struct Point { double x, y; Point(double x_, double y_) : x(x_), y(y_) {} }; // 最小二乘法求圆心和半径 …...

Qwen3-Embedding-0.6B深度解析:多语言语义检索的轻量级利器

第一章 引言&#xff1a;语义表示的新时代挑战与Qwen3的破局之路 1.1 文本嵌入的核心价值与技术演进 在人工智能领域&#xff0c;文本嵌入技术如同连接自然语言与机器理解的“神经突触”——它将人类语言转化为计算机可计算的语义向量&#xff0c;支撑着搜索引擎、推荐系统、…...

Mac下Android Studio扫描根目录卡死问题记录

环境信息 操作系统: macOS 15.5 (Apple M2芯片)Android Studio版本: Meerkat Feature Drop | 2024.3.2 Patch 1 (Build #AI-243.26053.27.2432.13536105, 2025年5月22日构建) 问题现象 在项目开发过程中&#xff0c;提示一个依赖外部头文件的cpp源文件需要同步&#xff0c;点…...

【JVM面试篇】高频八股汇总——类加载和类加载器

目录 1. 讲一下类加载过程&#xff1f; 2. Java创建对象的过程&#xff1f; 3. 对象的生命周期&#xff1f; 4. 类加载器有哪些&#xff1f; 5. 双亲委派模型的作用&#xff08;好处&#xff09;&#xff1f; 6. 讲一下类的加载和双亲委派原则&#xff1f; 7. 双亲委派模…...

Linux部署私有文件管理系统MinIO

最近需要用到一个文件管理服务&#xff0c;但是又不想花钱&#xff0c;所以就想着自己搭建一个&#xff0c;刚好我们用的一个开源框架已经集成了MinIO&#xff0c;所以就选了这个 我这边对文件服务性能要求不是太高&#xff0c;单机版就可以 安装非常简单&#xff0c;几个命令就…...

用 Rust 重写 Linux 内核模块实战:迈向安全内核的新篇章

用 Rust 重写 Linux 内核模块实战&#xff1a;迈向安全内核的新篇章 ​​摘要&#xff1a;​​ 操作系统内核的安全性、稳定性至关重要。传统 Linux 内核模块开发长期依赖于 C 语言&#xff0c;受限于 C 语言本身的内存安全和并发安全问题&#xff0c;开发复杂模块极易引入难以…...

32位寻址与64位寻址

32位寻址与64位寻址 32位寻址是什么&#xff1f; 32位寻址是指计算机的CPU、内存或总线系统使用32位二进制数来标识和访问内存中的存储单元&#xff08;地址&#xff09;&#xff0c;其核心含义与能力如下&#xff1a; 1. 核心定义 地址位宽&#xff1a;CPU或内存控制器用32位…...

起重机起升机构的安全装置有哪些?

起重机起升机构的安全装置是保障吊装作业安全的关键部件&#xff0c;主要用于防止超载、失控、断绳等危险情况。以下是常见的安全装置及其功能和原理&#xff1a; 一、超载保护装置&#xff08;核心安全装置&#xff09; 1. 起重量限制器 功能&#xff1a;实时监测起升载荷&a…...

嵌入式面试常问问题

以下内容面向嵌入式/系统方向的初学者与面试备考者,全面梳理了以下几大板块,并在每个板块末尾列出常见的面试问答思路,帮助你既能夯实基础,又能应对面试挑战。 一、TCP/IP 协议 1.1 TCP/IP 五层模型概述 链路层(Link Layer) 包括网卡驱动、以太网、Wi‑Fi、PPP 等。负责…...

Axure零基础跟我学:展开与收回

亲爱的小伙伴,如有帮助请订阅专栏!跟着老师每课一练,系统学习Axure交互设计课程! Axure产品经理精品视频课https://edu.csdn.net/course/detail/40420 课程主题:Axure菜单展开与收回 课程视频:...