Abstract:
본 발명은 전송 제어 프로토콜 기반의 패킷 전송 제어 방법 및 시스템에 관한 것이다. 이러한 본 발명은 송신 단말기에 발생하는 재전송 타임 아웃 또는 3-DUPACK 발생 시 네트웍 상태를 점검하고, 네트웍 상태에 따라 다양한 패킷 제어 전송 방법을 적용함으로써, 네트웍 상태를 보다 세분화하고 그에 따른 적절한 패킷 제어 전송 과정을 적용할 수 있다. 혼잡 제어 전소 윈도우, 슬로우 스타트 분기점, RTO, 3-DUPACK
Abstract:
A method for expanding lifetime of a sensor node in a wireless sensor network and a system therefor are provided to determine total sleeping time of each sensor in consideration of connectivity of a network, thereby expanding lifetime of a sensor while maintaining desired network reliability. A reliability value guaranteeing network connectivity is set according to connection significance of a network(430). Operation probability of the sensor node is calculated(440). If the operation probability is larger than the set reliability value, total sleeping time with the minimized operation probability is calculated(460). The operation probability of the sensor node is a value dividing a power amount of the sensor node by sum of the total sleeping time and the power amount of the sensor node. Connection significance of the network is transmission significance of data delivered in a network.
Abstract:
A method and a system for controlling packet transmission based on a transmission control protocol are provided to perform packet transmission adaptively by classifying the network state into the segmented state and differently applying the algorithm transmitting a packet according to the classified network state. A transmission terminal confirms whether retransmission timeout or 3 repetition responses occur when transmitting the packet. The transmission terminal classifies the network state into the congestion state and the bit error state based on the reciprocating time. The transmission terminal performs the first packet transmission control in the retransmission time out generation and congestion state. The transmission terminal performs the second packet transmission control in the 3 repetition response generation and congestion state. The transmission terminal performs the third packet transmission control in the retransmission time out generation and bit error state. The transmission terminal performs the fourth packet transmission control in the 3 repetition response generation and bit error state.
Abstract:
본 발명의 일 실시예는 네트워크 그룹을 생성하기 위해 제 1 디바이스가 제 2 디바이스와 통신하는 방법에 있어서, 입력된 패턴 정보에 기초하여, 제 1 디바이스를 포함하는 네트워크의 식별자 및 상기 네트워크의 접속을 위한 인증 정보를 결정하는 단계, 제 2 디바이스가 상기 패턴 정보를 이용하여 획득한 네트워크 식별자 및 인증 정보에 기초한 연결 요청을 제 2 디바이스로부터 수신하는 단계, 상기 제 2 디바이스로부터 수신한 연결 요청 내에 포함된 인증 정보와 상기 결정된 인증 정보를 비교하는 단계 및 상기 비교 결과에 기초하여 상기 수신된 연결 요청에 대한 응답을 송신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 통신 방법을 제공한다.
Abstract:
본 발명은 프록시 모바일 아이피 버전 6(PMIPv6) 도메인과 모바일 아이피 버전 6(MIPv6) 도메인 간 경로 최적화 방법에 관한 것으로, 이러한 본 발명은 제1 도메인의 노드와, 제2 도메인의 노드 간 통신에 따른 이종의 도메인들 간 경로 최적화 방법에 있어서, 제1 도메인의 앵커(Anchor)가 경로 최적화 초기 메시지를 제2 도메인의 라우터(Router)로 전송하는 과정과, 상기 제2 도메인의 라우터가 상기 경로 최적화 초기 메시지에 대응하는 경로 최적화 초기 응답 메시지를 상기 앵커로 전송하는 과정과, 상기 제2 도메인의 라우터가 상기 제1 도메인의 노드가 접속하는 게이트웨이(Gateway)로 경로 최적화 설정 메시지를 전송하는 과정과, 상기 제1 도메인의 상기 게이트웨이가 상기 경로 최적화 설정 메시지에 대응하는 경로 최적화 설정 응답 메시지를 상기 제2 도메인의 상기 라우터로 전송하는 과정을 포함한다. PMIPv6, MIPv6, LMA, MAG, MN, 경로 최적화, 홉 간 옵션
Abstract:
A route optimizing method between a mobile IPv6 domain and a proxy mobile IPv6 domain is provided to solve a complex problem about the route generated between nodes connecting a node and an MIPv6 domain. If an MN(710) is mozed from a pMAG(720) to an nMAG(730), it moves to the nMAG. The nMAG sets up bi-directional tunnel and an LMA(750). If initial packet facing to the MN from a CN(760) existing in an MIPv6 domain(780), the LMA starts a route optimization procedure.