【每日文稿】2024-11-12
今日共有7篇文稿更新,涉及4个area里的6个WG
ART
calext
- Title: JSCalendar: Converting from and to iCalendar
- Authors: Robert Stepanek(rsto@fastmailteam.com)
- Summary: 本文主要讨论了如何将日历格式从iCalendar转换为JSCalendar。它定义了在两种格式之间进行转换时需要遵循的一些规则,包括对一些常见元素的转换规则以及特殊属性的使用。例如,它定义了一个新的JSCALID参数和JSCALID属性,用于指定转换到JSCalendar的标识符;此外还定义了一些特殊的组件和元数据属性,如参与者、提醒等。这些规则使得将iCalendar转换成JSCalendar变得更加简单和一致。 总结起来,本文提供了详细的步骤来将不同日历格式之间的转换,并详细描述了如何处理一些特殊的日历组件和属性。这对于实现跨平台的日历应用和接口提供了基础。
INT
dmm
- Title: Mobility-aware Transport Network Slicing for 5G
- Authors: Uma Chunduri(uma.chunduri@gmail.com), John Kaippallimalil(john.kaippallimalil@futurewei.com), Sridhar Bhaskaran(sridhar.bhaskaran@gmail.com), Jeff Tantsura(jefftant.ietf@gmail.com), Luis M. Contreras(luismiguel.contrerasmurillo@telefonica.com)
- Summary: 本文主要讨论了在5G网络中使用UDP源端口号映射到运输网络切片(TN)的主题。它概述了如何将3GPP切片映射到运输网络,以及这些映射是如何实现用户平面包通过运输资源期望的5GS切片。 主要内容包括: 1. 简要介绍了3GPP和5G网络中的网络切片概念,并描述了它们之间的关系。 2. 描述了如何在运输网络中使用UDP源端口号来映射到切片。 3. 阐述了如何为每个切片提供特定于用户的带宽、隔离等特性,以及如何在移动时无缝地映射切片。 4. 提出了如何在公共或非公有3GPP网络中部署TN切片的机制。 总结来说,本文提供了如何利用运输网络提供的服务映射到5GS切片的方法,以满足不同业务需求。
RTG
bess
- Title: Weighted Multi-Path Procedures for EVPN Multi-Homing
- Authors: Neeraj Malhotra(nmalhotr@cisco.com), Ali Sajassi(sajassi@gmail.com), Jorge Rabadan(jorge.rabadan@nokia.com), John Drake(jdrake@juniper.net), Avinash Reddy Lingala(ar977m@att.com), Samir Thoria(sthoria@cisco.com)
- Summary: 这篇文档主要讨论了在EVPN集成路由和桥接(IRB)网络中的多点跨连接(multi-homing)场景下,如何通过扩展EVPN协议中的带宽信息来实现更加灵活的负载均衡。具体来说: 1. 描述了EVPN所有活跃多点跨连(multi-homing)方式下的多点跨连接PE-CE链路配置。 2. 讨论了不平衡的PE-CE宽带分布情况,例如增加或减少PE-CE链路时可能产生的问题。 3. 提出了解决方案,即使用新的EVPN链接宽带扩展社区(EBWC),并通过该社区将各PE的全部物理链路带宽信息传递给进端PE,从而实现更加灵活的负载均衡。 4. 进一步更新了关于EVPN负载均衡算法和DF选举算法的相关标准文件,以确保不同DF选举算法之间的兼容性。 5. 强调了对链路故障处理的考虑,以及对多点跨连网络中负载平衡算法的选择,包括基于带宽分配、预先定义的权重等。 6. 提供了一些额外的考虑因素,如实时可用带宽、权重化到多点跨连子网的负载均衡等。 7. 简要总结了本文主要提出的方案和扩展的概念,为后续研究提供了基础。
mpls
- Title: IANA Registry for the First Nibble Following a Label Stack
- Authors: Kireeti Kompella(kireeti.ietf@gmail.com), Stewart Bryant(stewart.bryant@gmail.com), Matthew Bocci(matthew.bocci@nokia.com), Greg Mirsky(gregimirsky@gmail.com), Loa Andersson(loa@pi.nu), Jie Dong(jie.dong@huawei.com)
- Summary: 本文主要讨论了对 MPLS标签栈第一位二进制位(IP版本号等信息)的需求。首先,提出了一种新的标识方式,即通过使用新的“后标签栈”首位二进制位(第4位)来识别和区分不同的数据包类型,以实现更好的数据流控制。其次,总结了目前的处理方法,并指出其缺点。最后,建议在新的网络设备中采用新的标识方式,以便更好地管理和维护网络中的数据流。
pce
- Title: Update to the IANA PCE Communication Protocol (PCEP) Registration Procedures and Allowing Experimental Error Codes
- Authors: Dhruv Dhody(dd@dhruvdhody.com), Adrian Farrel(adrian@olddog.co.uk)
- Summary: 本文是关于更新互联网工程任务组(IETF)“路径计算元素协议(PCEP)号码”组的注册规则。主要影响了几个PCEP消息、对象和TLV类型相关的注册规则,以及指定四个PCEP错误类型的实验用途代码点。 文稿建议在IANA对“路径计算元素协议(PCEP)号码”组的注册规则中,将“标准行动”政策更改为“国际组织审查”。另外,还增加了四个新的实验用途错误类型,并定义了其对应的实验值范围。此外,还对所有与PCEP相关的RFC进行了更新,使其采用“国际组织审查”作为分配策略。 总的来说,这篇文稿旨在改变PCEP注册规则以允许特定类型的RFC参与PCEP测试,同时保持现有资源的有效使用。通过引入新错误类型和实验值,可以更好地支持未来的PCEP研究和发展工作。
SEC
tls
- Title: Large Record Sizes for TLS and DTLS with Reduced Overhead
- Authors: John Preuß Mattsson(john.mattsson@gmail.com), Hannes Tschofenig(Hannes.Tschofenig@gmx.net), Michael Tüxen(tuexen@fh-muenster.de)
- Summary: 本文主要讨论了在TLS和DTLS协议中,最大内核消息大小限制的问题。当前版本的TLS限制了内核消息的最大大小为2^14 + 1字节,包括一个字节用于内容类型。此外,每条记录还有一字节的过载,因为固定了opaque_type和legacy_record_version字段。为了适应日益增长的大规模网络基础设施需求,需要扩展内核消息的最大大小,同时减少额外的开销。 本文定义了一个名为"large_record_size_limit"的扩展,允许端点协商更大的最大内核消息大小,最多可达2^32 - 256字节。这个扩展与先前定义的"record_size_limit"扩展类似,但可以支持更大容量的消息,同时也减少了内存开销。本文还定义了新的TLS 1.3 TLSLargeCiphertext和DTLS 1.3统一hdr结构,以支持最大内核消息大小为2^32 - 256字节的记录。 另外,本文也提出了关于该扩展的安全考虑,指出即使使用较大的内核消息大小,发送方和接收方也需要更多的内存分配和更复杂的流量分析。并且提到了对于中间件的要求,例如它们只能处理TLS 1.2记录,并且不推荐在可能期望中继交换密钥的环境中进行协商。 最后,本文指出了对IANA的建议,要求为该扩展分配一个新的值,在TLS ExtensionType Values注册表中定义,以及更新了相关引用信息。
Unknown
Unknown
- Title: Service Function Chaining (SFC) Parallelism and Diversions
- Authors: Donald E. Eastlake 3rd(d3e3e3@gmail.com)
- Summary: 本文主要讨论了服务函数链路(SFC)的并行性和分发性。它介绍了网络服务头(NSH),包括基本头部、服务路径头部和元数据部分,以及它们在SFC中的作用。 文稿还讨论了并行服务功能路径(SFP)的概念,并提出了实现这些概念的方法。SFP可以执行不同的服务功能,并且可以通过重新分配或添加服务功能来调整其行为。 此外,文稿还讨论了并行服务功能点(DP)和并行服务功能点(RP)的概念,以及如何使用这些点来进行并行处理和服务。它提供了并行服务功能点的行为规范和处理方法。 最后,文稿提到了一些需要考虑的安全和安全性问题,并指出了未来可能的研究方向。 总的来说,本文为实现SFC的并行性和分发性提供了一套详细的方案和技术指南。