[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"_public_topic_publications_giao%20th%E1%BB%A9c%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20tuy%E1%BA%BFn{\"limit\":5}":3,"_public_topic_byId_giao thức định tuyến":42},{"code":4,"data":5,"meta":21},"SUCCESS",{"latest":6,"mostCited":7,"vietnamFeatured":40,"vietnamLatest":41},[],[8,25],{"publicationId":9,"title":10,"originalTitle":11,"authorNames":12,"authorCount":16,"journalName":17,"vietnamJournal":18,"publishDate":19,"publishYear":20,"totalCitation":21,"url":22,"doi":23,"summary":24},"b6105f44-9b96-4646-a08b-6186cff5c232","Một tổng quan và một phương pháp mới nhằm giảm thiểu tải trọng định tuyến trong mạng ad hoc di động (MANETs)","A review and a new approach to reduce routing overhead in MANETs",[13,14,15],"Nabil Nissar","Najib Naja","Abdellah Jamali",3,"Wireless Networks",false,"2014-11-01",2014,null,"https:\u002F\u002Flink.springer.com\u002Farticle\u002F10.1007\u002Fs11276-014-0835-6","10.1007\u002Fs11276-014-0835-6","\u003Cp>Nghiên cứu thuật toán xác suất chuyển tiếp gói tin yêu cầu định tuyến RREQ nhằm giảm thiểu chi phí tổng tải trong mạng ad hoc MANET. \u003Cb>Mô phỏng mạng trên phần mềm NS-2\u003C\u002Fb> so sánh đặc tính kỹ thuật giữa năm chuẩn mạng và kiểm tra phiên bản cải tiến của \u003Cb class=\"publication-topic-keywords\">giao thức định tuyến\u003C\u002Fb> PAODV. \u003Cb>Kết quả thử nghiệm chỉ ra\u003C\u002Fb> giải pháp đề xuất cắt giảm độ trễ đầu cuối và tăng tỷ lệ truyền gói thành công cho \u003Cb class=\"publication-topic-keywords\">giao thức định tuyến\u003C\u002Fb>.\u003C\u002Fp>",{"publicationId":26,"title":27,"originalTitle":28,"authorNames":29,"authorCount":33,"journalName":34,"vietnamJournal":18,"publishDate":35,"publishYear":36,"totalCitation":21,"url":37,"doi":38,"summary":39},"e647963a-ee9f-4da9-98b3-c0d46e39aa7f","Giao Thức Chọn Cổng Trong Mạng Ad hoc Di Động Lai Sử Dụng Định Tuyến DYMO","Gateway Selection Protocol in Hybrid MANET Using DYMO Routing",[30,31,32],"Takeshi Matsuda","Hidehisa Nakayama","Xuemin (Sherman) Shen",5,"Mobile Networks and Applications","2009-05-26",2009,"http:\u002F\u002Flink.springer.com\u002F10.1007\u002Fs11036-009-0173-6","10.1007\u002Fs11036-009-0173-6","\u003Cp>Đề xuất cơ chế lựa chọn cổng chuyển tiếp tin cậy gateway trong môi trường mạng tùy biến di động lai gửi dữ liệu nhạy cảm ra Internet. \u003Cb>Phương pháp nâng cấp thuật toán định tuyến DYMO\u003C\u002Fb> phân loại lưu lượng bảo mật nhằm tối ưu hóa sự vận hành của \u003Cb class=\"publication-topic-keywords\">giao thức định tuyến\u003C\u002Fb> mạng MANET. \u003Cb>Mô phỏng hiệu năng cho thấy\u003C\u002Fb> giải pháp giúp các nút mạng lựa chọn chính xác trạm trung chuyển an toàn, nâng cao độ tin cậy của \u003Cb class=\"publication-topic-keywords\">giao thức định tuyến\u003C\u002Fb>.\u003C\u002Fp>",[],[],{"code":4,"data":43,"meta":21},{"id":44,"title":45,"description":46,"content":47,"term":44,"englishTitle":21,"synonyms":21,"definition":21,"discipline":21,"references":21,"faqs":21,"createUser":48,"publishUser":21,"keywords":52,"keywordCount":59,"enrichTopicLink":18,"status":60,"createTime":61,"updateTime":62,"publishTime":21,"linkEnrichedTime":63,"publicationScanTime":64,"contentErrorMessage":21,"viewCount":65,"relateTopics":66},"giao thức định tuyến","Giao thức định tuyến là gì? Các công bố khoa học về Giao thức định tuyến","Giao thức định tuyến là một phần thiết yếu trong công nghệ thông tin, đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải dữ liệu qua mạng, đặc biệt là Internet. Bắt nguồn từ những năm 1960, giao thức định tuyến đã phát triển với hai loại chính: giao thức nội bộ (IGP) như RIP và OSPF, giúp trao đổi thông tin trong cùng một hệ thống, và giao thức giữa các miền (EGP) như BGP, tạo điều kiện trao đổi giữa các hệ thống tự trị. Những giao thức này, bằng cách tối ưu hóa lưu lượng mạng và đảm bảo truyền tải dữ liệu an toàn, trở thành nền tảng của nhiều dịch vụ mạng hiện đại.","\u003Ch2>Giao thức Định tuyến: Tổng Quan và Tầm Quan Trọng\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Giao thức định tuyến là một thành phần quan trọng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, giúp xác định cách thức dữ liệu được truyền tải qua các mạng. Được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống mạng lớn như Internet, giao thức định tuyến đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo rằng dữ liệu có thể được gửi từ điểm này tới điểm khác một cách hiệu quả và chính xác.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Lịch Sử Phát Triển\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Giao thức định tuyến xuất hiện lần đầu vào những năm 1960s khi nhu cầu kết nối nhiều mạng với nhau ngày càng trở nên cấp thiết. Đến thập niên 1980s, với sự ra đời của các mạng diện rộng (WAN) và mạng Internet, việc phát triển và chuẩn hóa các giao thức định tuyến đã trở thành một yêu cầu bức thiết. Kể từ đó, nhiều loại giao thức khác nhau đã được phát triển, mỗi loại có những ưu điểm và nhược điểm riêng phù hợp với từng trường hợp sử dụng cụ thể.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Các Loại Giao Thức Định Tuyến\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Có hai loại giao thức định tuyến chính thường được sử dụng: các giao thức định tuyến nội bộ (Interior Gateway Protocols - IGP) và các giao thức định tuyến giữa các miền (Exterior Gateway Protocols - EGP).\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Giao Thức Định Tuyến Nội Bộ (IGP)\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Các giao thức này được sử dụng để trao đổi thông tin định tuyến trong cùng một {{topic|%7B%22topic%22%3A%22h%E1%BB%87%20th%E1%BB%91ng%20t%E1%BB%B1%20tr%E1%BB%8B%22%7D}} (Autonomous System - AS). Những ví dụ phổ biến của IGP bao gồm:\u003C\u002Fp>\u003Cul>  \u003Cli>\u003Cstrong>Routing Information Protocol (RIP):\u003C\u002Fstrong> Là một trong những giao thức định tuyến lâu đời nhất, dễ hiểu và đơn giản nhưng hạn chế khi làm việc với các mạng lớn.\u003C\u002Fli>  \u003Cli>\u003Cstrong>Open Shortest Path First (OSPF):\u003C\u002Fstrong> Sử dụng thuật toán đường đi ngắn nhất để xác định đường đi tốt nhất cho dữ liệu, OSPF được sử dụng rộng rãi nhờ {{topic|%7B%22topic%22%3A%22kh%E1%BA%A3%20n%C4%83ng%20m%E1%BB%9F%20r%E1%BB%99ng%22%7D}} và hiệu quả.\u003C\u002Fli>  \u003Cli>\u003Cstrong>Intermediate System to Intermediate System (IS-IS):\u003C\u002Fstrong> Tương tự như OSPF, IS-IS thường được sử dụng trong các mạng nhà cung cấp dịch vụ lớn để đảm bảo hiệu suất và độ tin cậy.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Ch3>Giao Thức Định Tuyến Giữa Các Miền (EGP)\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Được sử dụng để trao đổi thông tin định tuyến giữa các hệ thống tự trị. Ví dụ điển hình là:\u003C\u002Fp>\u003Cul>  \u003Cli>\u003Cstrong>Border Gateway Protocol (BGP):\u003C\u002Fstrong> Đây là giao thức chính được sử dụng trên Internet để trao đổi thông tin định tuyến giữa các AS. BGP có khả năng mở rộng mạnh mẽ và khả năng xử lý phức tạp khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho việc định tuyến trên mạng toàn cầu.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Ch2>Cơ Chế Hoạt Động\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Mỗi giao thức định tuyến có các thuật toán và {{topic|%7B%22topic%22%3A%22c%C6%A1%20ch%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1t%20%C4%91%E1%BB%99ng%22%7D}} khác nhau, nhưng cơ bản, chúng đều chia sẻ mục tiêu chung là tìm ra đường đi tốt nhất và tối ưu nhất cho dữ liệu qua mạng. Chúng thường bao gồm cơ chế trao đổi thông tin định tuyến, đánh giá và cập nhật các bảng định tuyến.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Tầm Quan Trọng của Giao Thức Định Tuyến\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Giao thức định tuyến đóng vai trò sống còn trong việc duy trì hoạt động liên tục và chính xác của các {{topic|%7B%22topic%22%3A%22m%E1%BA%A1ng%20m%C3%A1y%20t%C3%ADnh%22%7D}}. Chúng giúp tối ưu hóa {{topic|%7B%22topic%22%3A%22l%C6%B0u%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20m%E1%BA%A1ng%22%7D}}, giảm thiểu {{topic|%7B%22topic%22%3A%22th%E1%BB%9Di%20gian%20tr%E1%BB%85%22%7D}}, và đảm bảo rằng dữ liệu được truyền tải qua các mạng có cấu trúc phức tạp mà vẫn giữ được độ tin cậy và an toàn cao.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Kết Luận\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Trong bối cảnh công nghệ thông tin đang phát triển nhanh chóng và mạng máy tính ngày càng trở nên phức tạp, giao thức định tuyến không chỉ đơn thuần là một phần của hệ thống mạng mà còn là nền tảng giúp các dịch vụ mạng hoạt động hiệu quả. Việc hiểu và ứng dụng đúng các giao thức này là một kỹ năng thiết yếu đối với các chuyên gia mạng và kỹ sư công nghệ thông tin.\u003C\u002Fp>",{"id":49,"researcherId":21,"name":50,"imageUrl":51},1,"Nguyễn Ngọc Sơn","https:\u002F\u002Flh3.googleusercontent.com\u002Fa\u002FACg8ocLGfGsF1nYQqYK5BasTLhNu1dBrBXg2fcEgBNPXJ0p2gqLQnO7i=s96-c",[53,54,55,56,57,58],"hệ thống tự trị","khả năng mở rộng","cơ chế hoạt động","mạng máy tính","lưu lượng mạng","thời gian trễ",6,"PUBLISHED","2024-03-20T02:19:43.300+00:00","2026-09-04T08:12:00.440+00:00","2026-09-04T08:12:00.052+00:00","2026-09-04T07:25:39.204+00:00",449,[67,70,73,76,87,90,93,96,99,105],{"id":68,"title":69,"term":68,"englishTitle":21,"definition":21,"discipline":21,"disciplineCode":21,"disciplineLabel":21,"disciplineColor":21,"disciplineIcon":21},"quy trình cmos","Quy trình cmos là gì? Các bài nghiên cứu khoa học liên quan",{"id":71,"title":72,"term":71,"englishTitle":21,"definition":21,"discipline":21,"disciplineCode":21,"disciplineLabel":21,"disciplineColor":21,"disciplineIcon":21},"luồng cực đại","Luồng cực đại là gì? Các nghiên cứu khoa học liên quan",{"id":74,"title":75,"term":74,"englishTitle":21,"definition":21,"discipline":21,"disciplineCode":21,"disciplineLabel":21,"disciplineColor":21,"disciplineIcon":21},"thuật toán xấp xỉ","Thuật toán xấp xỉ là gì? Các bài nghiên cứu khoa học",{"id":77,"title":78,"term":79,"englishTitle":80,"definition":81,"discipline":82,"disciplineCode":83,"disciplineLabel":84,"disciplineColor":85,"disciplineIcon":86},"hệ thống thời gian thực","Hệ thống thời gian thực là gì? Các bài nghiên cứu khoa học","Hệ thống thời gian thực","real-time system","Hệ thống thời gian thực là hệ thống tính toán có tính tiền định, trong đó tính đúng đắn của hệ thống phụ thuộc đồng thời vào kết quả logic và thời điểm hoàn thành tác vụ trước các mốc thời hạn xác định.","ENGINEERING_TECHNOLOGY","engineering-technology","Kỹ thuật và công nghệ","#5B62F4","cpu",{"id":88,"title":89,"term":88,"englishTitle":21,"definition":21,"discipline":21,"disciplineCode":21,"disciplineLabel":21,"disciplineColor":21,"disciplineIcon":21},"màng nhân","Màng nhân là gì? Các bài báo nghiên cứu khoa học liên quan",{"id":91,"title":92,"term":91,"englishTitle":21,"definition":21,"discipline":21,"disciplineCode":21,"disciplineLabel":21,"disciplineColor":21,"disciplineIcon":21},"tượng trưng","Tượng trưng là gì? Các công bố khoa học về Tượng trưng",{"id":94,"title":95,"term":94,"englishTitle":21,"definition":21,"discipline":21,"disciplineCode":21,"disciplineLabel":21,"disciplineColor":21,"disciplineIcon":21},"nghiên cứu và phát triển","Nghiên cứu và phát triển là gì? Các bài nghiên cứu khoa học",{"id":97,"title":98,"term":97,"englishTitle":21,"definition":21,"discipline":21,"disciplineCode":21,"disciplineLabel":21,"disciplineColor":21,"disciplineIcon":21},"carbapenemase","Carbapenemase là gì? Các công bố khoa học về Carbapenemase",{"id":100,"title":101,"term":102,"englishTitle":103,"definition":104,"discipline":82,"disciplineCode":83,"disciplineLabel":84,"disciplineColor":85,"disciplineIcon":86},"mạng nơron tích chập","Mạng nơron tích chập là gì? Kiến trúc và ứng dụng của CNN","Mạng nơron tích chập","Convolutional neural network (CNN)","Mạng nơron tích chập là một kiến trúc học sâu chuyên biệt được thiết kế để xử lý dữ liệu có cấu trúc lưới không gian như hình ảnh, sử dụng các phép toán tích chập để tự động trích xuất các đặc trưng phân cấp.",{"id":106,"title":107,"term":106,"englishTitle":108,"definition":109,"discipline":110,"disciplineCode":111,"disciplineLabel":112,"disciplineColor":113,"disciplineIcon":114},"phương pháp dự đoán","Phương pháp dự đoán là gì? Các bài báo nghiên cứu khoa học","phuong phap du doan","khái niệm và đối tượng nghiên cứu cơ bản trong khoa học nông nghiệp, phản ánh các đặc trưng bản chất, cơ chế vận hành và các quy luật tương tác hệ thống trong thực tiễn.","AGRICULTURAL_SCIENCES","agricultural-sciences","Khoa học nông nghiệp","#2F9E44","sprout"]