Optimização da engenharia de tráfego na rede comutada ethernet usando algorítimo de programação sobre o protocolo per Vlan Spanning Tree +
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Resumo
As redes actualmente possuem um grande número de plataformas que necessitam estabelecer comunicação, obrigando um planeamento eficiente, bem como um desenho de rede adequado a nível da camada dois e camada três tendo como referência o modelo OSI. Assim sendo, a nível da camada três existe a engenharia de tráfego com especificidade na engenharia de tráfego de redes MPLS que proporciona recursos para gerir as ligações e o tráfego em função da necessidade da rede. No entanto, a nível da camada dois, o protocolo Spanning Tree (STP) e as suas variantes não conseguem proporcionar o mesmo que a camada três, no que tange engenharia de tráfego. A engenharia de tráfego nas redes comutadas é uma realizada praticamente inexistente em função da limitação do protocolo STP e suas variantes face impossibilidade de balanceamento autônomo de tráfego. Não obstante a esta limitação, as redes programáveis permitem a implementação de cenários nativamente limitados pelo protocolo STP, fazendo com seja possível a optimização da engenharia de tráfego na rede comutada Ethernet usando a linguagem de programação emthon.
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Referências
- Alt, B. (2018). Automation with Python. Birminghan: Packt Publishing.
- Aly, B. (2018). Hands-On Enterprise Automation with Python. Mumbai: Packt Publishing.
- Barroso, D., Ulinic, M., & Byers, K. (2021). NAPALM. Sphinx.
- Buresh, B., Daugherty, B., Obediente, C., Roberts, E., Pfeifer, J., Garreau, K., Escalona, T. (2017). Programability and Automation with Cisco Open NX-OS. San José: Cisco.
- Cisco. (2016). Programming for Network Engineers. Indianápolis: Cisco Digital Learning.
- Cisco. (2020). Introduction to Network. Cisco Network Academy.
- Cisco. (2020). Routing Switching and Wireless Essencials. Cisco Network Academy.
- Cisco. (2020). Switching Routing and Wireless Essentials. San Frnacisco: Cisco Networking Academy.
- Cisco. (2020). Switching Routing and Wireless Essentials. San Frnacisco: Cisco Networking Academy.
- Cisco. (2021). Programming for Network Engineers. Cisco.
- Cisco. (April de 2022). Cisco Systems, Inc. Obtido de Cisco Systems, Inc.: https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/lan-switching/spanning-tree-protocol/24248-147.html
- Cisco, A. (2020). Switching Routing and Wireless Essentials. San Frnacisco: Cisco Networking Academy.
- Cong, H. T., Quoc, C. L., & Thuy, M. T. (2010). Study On Any Transport Over MPLS. Institute Of Technology Vietnam. Vietnam: Institute Of Technology Vietnam.
- Edgeworth, B., Rios, R. G., Goley, J., & Hucaby, D. (2020). CCNP and CCIE Enterprise Core. Indianápolis: Cisco Press.
- Fonseca, F. V., & da Silva, F. A. (2019). Multi-Protocol Label Switching. Obtido de https://www.gta.ufrj.br/ensino/eel879/vf/mpls/
- Forouzan, B. (2010). Comunicação de Dados e Redes de Computadores. New York: AMGW Editora.
- Ghein, L. D. (2016). MPLS Fundamentals. Indianápolis: Cisco Press.
- Halterman, R. L. (2014). Fundamentals of Programming Python. Chicago: Southern Adventist University.
- Hooda, S., Kapadia, S., & Krishnan, P. (2014). Using Trill and FabricPath and VXLAN. Indianapolis: Cisco Press.
- Hucoby, D. (2005). CCNP Routing and Switching . Indianapolis: Ciscopress.
- IETF. (2005). Pseudo Wire Emulation Edge-to-Edge (PWE3) Architecture. Morrisville: RFC 3985.
- IETF. (16 de June de 2006). Structure-Agnostic Time Division Multiplexing over Packet. Obtido de https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4553
- IETF. (2006). Structure-Agnostic Time Division Multiplexing over Packet. RFC 4553.
- IETF. (2007). Pseudowire Emulation Edge-to-Edge (PWE3) Asynchronous Transfer Mode (ATM) Transparent Cell Transport Service. Englewood: Rfc-4816.
- Juniper. (23 de March de 2020). Juniper Networks. Obtido de Juniper Networks: https://www.juniper.net/documentation/en_US/junos/topics/concept/tdm-cesopsn-overview.html
- Lammle, T. (2016). Introducing Cisco Data Center. Indianapolis: Sybex.
- Lopes, J. P. (2012). Switches auto configuraveis. Lisboa: Universidade de Aveiro.
- Marconi, M. d., & Lakatos, E. M. (2003). Fundamentos de Metodologia Científica. São Paulo: ATLAS S.A.
- Melis, G. (2020). Network automation using Python. Internacional Hellenic University.
- Melo, A. F. (2009). Engenharia de Tráfego de Redes Ethernet baseadas em Árvores de Suporte. Aveiro: Universidade de Aveiro.
- Mendes, J. P. (7 de April de 2017). Arquitetura Psudowire: Uma infraestrutura multiserviços. Curitiba: Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Obtido de https://ondemandelearning.cisco.com
- NEC. (2007). Mobile Backhaul Evolution. NEC. Tóquio: NEC Corporation. https://my.nec.com/en_MY/products/carrier/Whitepaper-Mobilebackhaulevolution.pdf
- Oliveira, S. A., & Mendonça, A. P. (2018). Programação para Admnistradores de Redes de Computadores. Amazonas: Instituto Federal Amazonas.
- Perrin, S. (2018). A TDM to IP Solution. Heavy Reading.
- Rappaport, T. S. (2009). Comunicação sem fio: Principios e práticas. São Paulo: Pearson Prentice Hall.
- Rhodes, B., & Goerzen, J. (2010). Foundations of Python Network Programming. New York: Apress.
- Smith, S. (2003). Introduction to MPLS. Indianápolis: Cisco.
- Sverzut, J. (2008). Rede GSM. São Paulo: Érica.
- Tanenbaum, A. S. (2011). Redes de computadores. Amsterdam: Campus.
- Vieira, A. d. (2010). Optimização do protocolo EAPS - Ethernet Automatic Protection. Porto Alegre: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL.
- Wiki. (11 de May de 2022). wiki. Obtido de Artigos.wiki: https://artigos.wiki/blog/en/Multiple_Spanning_Tree_Protocol




