馬斯洛模型看待網路的發展

2021-08-21 07:55:47 字數 1324 閱讀 8505

最近一直在思考怎麼將計算機網路整個內容串起來,為什麼網路的發展歷程是這樣的?自己也一直認為學習網路知識最好的方法是基於網路發展歷程角度來學習,網路發展的每乙個階段都會遇到乙個問題,相應地會有對應的解決方案來解決這個問題,但同時也會引入新的問題,如此反覆,螺旋式上公升,每乙個問題的解決方案也就成為了乙個對應的網路協議技術。

這幾天發現可以借用馬斯洛需求模型來解釋網路的各個發展過程:

馬斯洛需求模型圖如下:

將網路應用上述馬斯洛模型後呈如下:(簡化版)

網路的首要任務是解決節點之間的互通問題,節點間互通問題可以拆解為兩個子問題,

(1)需要知道對端所在的地方,即對端的存在;

(2)找出到達對端所在地的路徑;

如何知道對端所在的地方?對端主動向外通告所在地資訊,即路由通告;

知道了對端通告的所在地資訊後,如何找出到達的路徑?利用六人小世界模型(對應為距離向量路由演算法,比如rip)或者現代社會地圖尋路(對應為鏈路狀態演算法ospf、isis);

由於rip協議存在很大的缺陷,並且基於as間節點互通的特殊要求,距離向量路由演算法便衍生出bgp協議技術。

解決了生理需求,即節點互通後,需要考慮安全可靠性方面問題,萬一路徑遭人破壞,怎麼辦?這個新問題推動產生了各種備份保護技術,過程涉及故障感知、無縫銜接(備轉主)、重新收斂。相應地產生出各種技術,bfd檢測技術、frr等等。原始frr方案設計是基於鄰居節點提供保護思想,所以相應地也就有很多限制條件,即可能不存在滿足無環要求的鄰居節點提供備份保護,於是又不斷地推動產生r-lfa,直至最新出現的ti-lfa技術。

新技術產生主要有兩個條件:

(1)新的使用者需求的提出;

(2)配套輔助技術的成熟;

比如上述r-lfa技術是環形組網使用者需求的提出,ti-lfa則是由於sr配套支撐技術的成熟;

生理需求解決後便是自我實現,自我實現主要體現在自控感上,自我實現意識越強,則越自如地控制自己的生活節奏,對應引出了源路由技術,即源頭控制報文去往目的地的路徑走向等等;

網路的發展可能會基於兩個方面而推動:

(1)馬斯洛需求模型;

(2)「你的燈還亮著嗎:發現問題真正所在」裡面說到的「解決乙個問題的同時必然會引入其它一系列問題」,也就是每乙個技術成立都是有前置限制條件的,打破前置限制條件可能會引出新的技術。

網路應用還包括使用者如何接入網路等一系列問題,這裡就沒有包括在內進行討論了,可以嘗試著以上述的分析角度來回顧一下它們可能的發展過程。

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