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NFV는 네트워크 기능을 자체 사양의 하드웨어 어플라이언스에서 분리하여 가상 머신(VM)으로 소프트웨어로서 실행하는 것입니다. 방화벽, 트래픽 제어, 가상 라우팅 등 다양한 기능을 Virtual Network Function(VNF; 가상 네트워크 기능)이라고 합니다. NFV는 가상화 네트워크 컴포넌트를 사용하여 하드웨어로부터 완전히 독립된 인프라스트럭처를 지원합니다. 컴퓨팅, 스토리지 및 네트워크 기능의 표준 리소스는 모두 가상화가 가능하며 x86 서버 등의 시판 하드웨어에 배치할 수 있습니다. 가상화 자원이 있다는 것은 x86 서버에서 사용 가능한 자원의 일부를 VM에 할당할 수 있다는 것입니다. 이런 식으로 서버 한 대에서 여러 개의 VM을 실행하여 나머지 빈 자원을 소비하도록 확장할 수 있습니다. 즉, 리소스가 아이돌 상태가 되는 일이 적어져, 가상화 인프라스트럭처를 갖춘 데이터 센터를 보다 효율적으로 사용할 수 있게 됩니다. 데이터센터 및 외부 네트워크 내에서는 데이터 플레인 및 컨트롤 플레인을 NFV로 가상화할 수도 있습니다. NFV vs SDN (소프트웨어 정의 네트워킹) 입니다. NFV는 네트워크 컴포넌트의 가상화를 나타내고, SDN은 네트워크 제어 기능과 전송 기능을 분리하여 자동화와 프로그램 가능성을 네트워크에 주입하는 네트워크 아키텍처를 말합니다. 바꿔 말하면 NFV는 네트워크 인프라스트럭처를 가상화하고 SDN은 네트워크 제어를 집중화합니다. SDN과 NFV를 조합함으로써 소프트웨어에 의해 구축, 운용 및 관리되는 네트워크가 구축됩니다. SDN에는 보통 SDN 컨트롤러, 노스바운드 Application Program Interface(API; 어플리케이션 프로그램 인터페이스) 및 사우스바운드 API가 있습니다. 컨트롤러를 사용하면 네트워크 관리자는 네트워크를 표시하고 기반이 되는 인프라스트럭처에 대해 동작과 정책을 지시할 수 있습니다. Southbound API는 해당 인프라스트럭처에서 네트워크 상태에 대한 정보를 가져와 컨트롤러에 반환합니다.이는 네트워크를 원활하게 실행하기 위해 필요합니다. 어플리케이션과 서비스는 Northbound API를 사용하여 리소스 수요를 컨트롤러에 전달합니다. NFV의 이점입니다 네트워크를 가상화하는 네트워크 운영자는 비용을 절감하고 신규 또는 갱신된 제품을 시장에 투입할 때까지의 시간을 단축하고 애플리케이션 및 서비스에서 사용 가능한 자원을 보다 효율적으로 확장 및 조정할 수 있습니다. 기타의 장점은 다음과 같습니다. 벤더 lock-in 삭감: COTS 하드웨어 상에서 VNF를 실행함으로써 조직은 전용 고정기능 박스에 잠기지 않고 도입과 설정에 많은 시간과 노력을 필요로 합니다. 자원 효율 향상: 적은 자원으로도 더 많은 것이 가능해지므로 가상화된 데이터센터 및 기타 인프라스트럭처의 운용 효율이 향상됩니다. 데이터 센터 설치 면적, 소비 전력, 냉각 요건은 모두 삭감할 수도, 동일한 상태로 유지할 수도 있지만 워크로드 용량은 증가합니다. 이는 서버 한 대로 여러 개의 VNF를 동시에 실행할 수 있기 때문에 같은 양의 작업에 필요한 서버 수가 적어지기 때문입니다. 네트워크의 수요가 변화하는 경우 조직은 다른 트랙롤을 실행하지 않고 소프트웨어를 사용하여 인프라스트럭처를 갱신할 수 있습니다. 조직이 네트워크와 데이터센터를 물리적으로 갱신해야 할 경우에는 대폭 삭감됩니다. 유연성은 다음과 같습니다. 조직은 NFV의 민첩성을 이용하여 변화하는 비즈니스 요건과 새로운 시장 기회에 신속하게 대응할 수 있습니다. 다시 말하면 조직의 신제품을 적절하게 지원하기 위해 네트워크 인프라스트럭처를 변경할 수 있기 때문에 시장 투입까지의 시간이 단축됩니다. 또한 NFV를 통과한 네트워크는 데이터 센터에 대한 트래픽 증감에 따라 자원 수요 변화에 신속하고 쉽게 대응할 수 있습니다. VM 의 수와 그 VM 에 제공되는 자원은, SDN 소프트웨어를 사용해 자동적으로 확대 또는 축소할 수 있습니다. NFV에 관련된 과제입니다. NFV 관련 과제는 NFV 매니저(NFVM), VNF 및 NFV 인프라스트럭처(NFVI)의 3가지 테크놀로지 컴포넌트에 기인합니다. 이 3개의 컴포넌트는 매우 긴밀하게 결합되어 있기 때문에 네트워크 운영자의 이론적인 단순화가 아니라 실제로는 NFV를 대규모로 도입할 때 복잡성과 어려움이 가중됩니다. Lean NFV는 NFV 아키텍처에 대한 새로운 접근법을 개발함으로써 이러한 문제를 해결하고자 했습니다. "현재 NFV의 복잡성은 이 요소들 중 하나가 어떻게 구축되어 있느냐가 아니라 그것들이 어떻게 통합되어 시스템 전체가 되었는가가 원인입니다."라고 앰네스티는 2019년 백서에서 기술하고 있습니다. "구체적으로는 NFV 매니저가 기존의 계산 인프라스트럭처와 통합되는 경우, VNF가 NFV 매니저와 통합되는 경우 및 NFV 매니저의 다양한 컴포넌트 간의 조정이 필요한 경우에 복잡성이 생깁니다." 화이트 페이퍼에서는 NFV 설계의 다른 요소들을 보다 자유롭게 혁신할 수 있도록 통합의 세 가지 포인트를 단순화하는 것에 중점을 둘 필요가 있다고 말하고 있습니다. NFV 테크놀로지의 컴포넌트가 복잡한 이유 중 하나는 여러 조직이 NFV 테크놀로지를 표준화하려고 한다는 것입니다. 이 때문에, 업계 전체에서 유효한 단일한 어프로치나, 보다 큰 투자나 채용을 실시하는데 충분한 일련의 기준을 얻을 수 없었습니다. 네트워크 기능의 내역 가상화입니다. NFV의 컨셉은 새로운 네트워크 기능 또는 애플리케이션을 쉽고 빠르게 추가하고자 하는 서비스 제공업체에서 유래합니다. 전술한 바와 같이 다른 서비스 프로바이더가 하나의 표준조직을 작성하는 것이 아니라 복수의 표준조직을 작성했습니다. 일부 서비스 프로바이더는 표준 NFV 아키텍처를 개발하기 위해 오픈 소스 어프로치를 선택했습니다. 주목해야 하는 표준화 조직은 2013년 10월에 NFV 표준을 발표한 최초의 주요 조직인 European Telecommunications Standards Institute입니다. ETSI ISG NFV 는, NFV 관리 및 네트워크 오케스트레이션 (MANO) 과 NFVMANO 의 표준을 설정한 사양 그룹입니다. ETSI는, OPNFV등의 콜라보레이션 프로젝트에도 도움이 됩니다. NFV가 무엇입니까? 중요한 포인트입니다. NFV는 네트워크 기능을 하드웨어에서 분리합니다 이러한 네트워크 기능은 Virtual Network Function이라 불립니다. VNF 는 Commercial Off-The-Shelf 하드웨어 상의 가상 머신에서 실행됩니다. COTS 하드웨어는 보통 x86 서버입니다 NFV 는 소프트웨어 정의의 네트워크에서 사용됩니다. NFV 를 사용하면, 데이터 센터의 트래픽의 변화에 대응하기 위해서 VM 를 확장할 수 있습니다. NFV는 이론적으로는 네트워크 운용을 심플화합니다만, 실제로는 반드시 심플화되지는 않습니다. SDN과 NFV는 관련되어 있습니다만, 서로 독립되어 있습니다.

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