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1)  Multicast LSP
组播标记交换路径
2)  label switched path
标记交换路径
3)  LSP
标记交换路径
1.
To achieve this goal,Minimum Interference Routing schema is proposed in Multi-Protocol Label Switching network which uses the information regarding the source-destination(SD)pairs to reduce interference between current request and future requests for the establishment of Label Switched Paths(LSP).
最小冲突路由机制通过利用多协议标记交换(MPLS)网络中的源-目的(SD)节点对信息,在为业务流请求选择标记交换路径(LSP)时,尽可能避免当前请求与将来请求之间的冲突,实现网络资源的合理利用。
2.
LSP Protection and Restoration is one of the important applications for MPLS traffic engineering.
标记交换路径(LSP)的保护与恢复是MPLS流量工程(TE)技术的一项重要应用,文中描述了LSP保护与恢复的工作原理,以及它在ATM交换机中的实现方法。
3.
The congestion LSP may be routed to another light- loaded LSP by co- operation among agents.
研究了MPLS技术在网络拥塞控制中的应用,建立了一个多代理系统的模型,并利用多代理的自主性和协作性,为拥塞的标记交换路径(LSP)重新选择一条新的、负载较轻的链路,从而达到网络拥塞的智能控制。
4)  label switching path
标记交换路径
5)  ER-LSP
显式路由标记交换路径
6)  label switching path
标签交换路径
1.
The current routing algorithms of label switching path(LSP) used in multi-protocol label switching(MPLS) networks may result in the interference between different selected LSPs and in a low utilization rate of network resources.
目前的多协议标签交换(MPLS)网络中的标签交换路径(LSP)选路算法,存在所选路径相互干扰、网络资源利用率低等问题。
2.
A novel scheme for integrating mobile IPv6 and multi-protocol label switching (MPLS) is proposed to solve the problems of long label switching path (LSP) establishment latency and excessive signaling redundancy in existing integration schemes.
针对现有的移动IP与多协议标签交换(MPLS)融合方案存在建立标签交换路径(LSP)所需时延大、信令冗余多等问题,提出了一种新的融合方案。
补充资料:Pro/ENGINEER中复杂几何路径的数组阵列
 

1 引言



    Pro/ENGINEER是目前应用非常广泛的CAD/CAM软件,其功能非常强大。在Pro/ENGINEER中进行特征复制时, PATTERN(数组阵列)可以一次建立多个相同的特征,比COPY(复制)省时省力。



    在实际应用中,阵列的几何路径有规则的(如直线形、圆形等),也有不规则的(如平行四边形、椭圆形等)。对于规则路径,其生成较简单,如圆形路径,选取一周向驱动尺寸,输入阵列的增量与个数即可。下面以在基座上钻孔为例,介绍不规则几何路径的数组阵列。



2 设计实例



    首先,生成基座(如图1黑点表示孔的圆心位),其中心点位于Pro/ENGINEER中坐标系的原点,再钻出左上角的第一个孔(以基座的两条边为参考边,这两条边的交点为准原点)。然后进行数组阵列,产生其余的孔,依次选择“Pattern→General→Table”。





图1 黑点表示孔的圆心位



2.1 步骤一



    选择图1中的尺寸“40,55”作为“表格驱动阵列的驱动尺寸”,然后选“Done”。



2.2 步骤二



    选择“Add”,进行表的添加(输入一个表名如A),接着打开一个窗口,其中已有的文字均为注释语句,最后一行为:



    idx       d4(40.0)     d3(55.0)



    其中,idx表示这一列填的是序号,从1开始;d后的数字以实际操作中产生的为准,括号内数值为步骤1中所选驱动尺寸的值,可以看出该值的显示顺序与尺寸的选择顺序是对应的。



2.3 步骤三



进行表的录入,依次填入:
1 65   55
2 90 55
3 115 55
4 140 55
5 50 85
6 60 115
7  70 145
8 95 145
9 120 145 
10 145 145  
11 170 145
12 150 85
13 160 115



    其中1~4为上部右边的4个孔,5~7为左边3个孔,8~11为下部右边4个孔,12~13为右边剩余2个孔。



2.4 步骤四



    首先点击“File→Save”,并且进行保存。然后点击“File→Exit”,退出程序。之后执行“Done”即可进行阵列,如图2所示。


说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条