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컴퓨터네트워크 TCP/IP variant 논문 분석 리포트

"컴퓨터네트워크 TCP/IP variant 논문 분석 리포트"에 대한 내용입니다.
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최초등록일 2023.10.03 최종저작일 2021.11
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컴퓨터네트워크 TCP/IP variant 논문 분석 리포트
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    소개

    "컴퓨터네트워크 TCP/IP variant 논문 분석 리포트"에 대한 내용입니다.

    목차

    1. Conjestion control
    1) TCP DUAL
    2) TCP New Reno
    3) TCP SACK

    2. Wireless Network
    1) TCP westwood
    2) TCPW CRB
    3) TCPW BBE

    3. High-speed/Long-delay
    1) HS TCP
    2) STCP

    본문내용

    기존 TCP Tahoe 는 high-amplitude periodic phases 로 네트워크를 긴장시킨다는 단점을 가진다. 이는 전송 속도, 왕복 시간 및 네트워크 버퍼 이용률에 큰 변화를 유발해 패킷 손실의 변동을 야기한다.
    이러한 단점을 보완하기 위해 감지된 손실 event에 대한 soft한 반응과 네트워크의 진동 패턴을 완화하고자 한다. 그래서 TCP DUAL은 conjestion 상태의 예측 매개 변수로 queuing delay를 도입한다.

    전송 중에 경로가 변경되지 않고 수신기가 각 데이터 패킷을 즉각적으로 인식한다고 가정해보자. 그런 다음 송신기(RTTmin)에 의해 관측된 최소 RTT 값을, 경로가 ‘정체되지 않는 상태'를 잘 나타내는 것으로서 간주할 수 있다(위 왼쪽 그림). 버퍼 이용률 증가로 인해 RTT의 증가가 발생할 수 있다는 가정을 추가하면 측정 RTT 값과 최소 RTT 값(지연 Q = RTT -RTTmin)의 차이는 경로의 congestion level을 나타내는 지표로 볼 수 있다.(위 오른쪽 그림)
    congestion level을 정량화하기 위해 DUAL은 전송 중 관측된 최대 RTT 값을 추가로 유지한다(RTTmax). 최대 RTT 값과 최소 RTT 값의 차이는 최대 congestion level(즉, 최대 대기 지연 Qmax = RTTmax - RTTmin)의 측정으로 볼 수 있다.
    마지막으로, maximum queuing delay의 일부(Qthresh = α·Qmax, 0 < α <1)는 임계값 역할을 하며, 임계값을 초과할 때 congested network state를 나타낸다.

    보통 α는 0.5 즉, 임계값은 maximum queuing delay의 절반으로 선택되며 (Qthresh = Qmax/2), congestion 추정은 평균 RTT 값 (Q = RTTavg - RTTmin)에 기초하여 RTT 기간당 한 번씩 수행된다.

    참고자료

    · Alexander Afanasyev, Neil Tilley, Peter Reiher, Leonard Kleinrock (2010) 『 Host-to-Host Conjestion Control for TCP』『 IEEE Communication Survey & Tutorials 』, 10 May, IEEE, 304-342p
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. TCP 혼잡 제어 알고리즘
      TCP 혼잡 제어 알고리즘은 네트워크 성능의 핵심 요소입니다. 전통적인 Reno, Tahoe 알고리즘부터 현대의 CUBIC, BBR에 이르기까지 각 알고리즘은 특정 네트워크 환경에 최적화되어 있습니다. 혼잡 제어는 패킷 손실 감지 방식, 윈도우 증감 정책, RTT 추정 방법 등에서 차이를 보입니다. 특히 BBR 같은 지연 기반 알고리즘은 대역폭 활용도를 높이면서도 지연을 최소화하려는 노력을 보여줍니다. 다만 다양한 네트워크 환경에서 공존할 때 공정성 문제가 발생할 수 있으므로, 상황에 맞는 적절한 알고리즘 선택이 중요합니다.
    • 2. 무선 네트워크 TCP 변형
      무선 네트워크에서 TCP의 성능 저하는 유선 네트워크와 다른 특성 때문입니다. 무선 채널의 높은 오류율, 대역폭 변동성, 신호 감쇠 등으로 인해 기존 TCP는 혼잡으로 인한 손실과 무선 오류를 구분하지 못합니다. WTCP, TCP-Westwood, SACK 등의 변형은 이러한 문제를 해결하려 시도합니다. 특히 분할 연결 방식이나 크로스레이어 설계는 물리 계층 정보를 활용하여 성능을 개선합니다. 5G와 같은 고속 무선 기술의 등장으로 새로운 TCP 변형의 필요성이 계속 대두되고 있습니다.
    • 3. 고속/장기 지연 네트워크 TCP
      고속 장거리 네트워크(예: 위성 통신, 대륙간 링크)에서 TCP의 처리량은 대역폭-지연 곱(BDP)에 의해 제한됩니다. 전통적 TCP는 작은 윈도우 크기로 인해 대역폭을 충분히 활용하지 못합니다. TCP 윈도우 스케일링, SACK, 선택적 재전송 등의 기법이 도움이 되지만, 근본적으로는 더 큰 초기 윈도우와 적극적인 혼잡 제어가 필요합니다. 최근 QUIC 프로토콜이나 멀티패스 TCP 같은 새로운 접근법들이 이 문제를 해결하려 노력하고 있으며, 이는 향후 인터넷 인프라 개선에 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.
    • 4. TCP 성능 평가 지표
      TCP 성능 평가는 단순한 처리량 측정을 넘어 다양한 지표를 종합적으로 고려해야 합니다. 처리량, 지연, 손실률, 공정성, 수렴 속도 등이 주요 지표이며, 각각은 서로 다른 네트워크 시나리오에서 중요도가 달라집니다. 최근에는 사용자 경험 중심의 지표(예: 페이지 로드 시간)도 중요해지고 있습니다. 평가 환경도 실제 네트워크 조건을 반영하는 시뮬레이션, 에뮬레이션, 실제 측정 등 다양한 방법이 필요합니다. 표준화된 평가 방법론의 부재로 인해 알고리즘 비교가 어려운 점이 있으므로, 일관된 평가 프레임워크 개발이 필요합니다.
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