跨平台的应用层网络流量监控的研究与设计
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
引言 | 第11-13页 |
·研究背景 | 第11页 |
·主要工作 | 第11-12页 |
·论文的组织 | 第12-13页 |
第一章 网络流量监控的常用方法 | 第13-18页 |
·网络流量监控简述 | 第13-15页 |
·网络流量监控的常用工具 | 第15-18页 |
·MRTG | 第15页 |
·Sniffer Portable | 第15-16页 |
·NetDetector | 第16页 |
·NBAR | 第16-18页 |
第二章 网络应用层流量监控理论和研究现状 | 第18-23页 |
·互联网络应用结构的新变化 | 第18-19页 |
·网络应用层协议流量监控的发展 | 第19页 |
·网络应用层协议流量监控的原理 | 第19-20页 |
·网络应用层协议流量监控研究设计 | 第20-22页 |
·HTTP | 第20页 |
·POP3和FTP | 第20-21页 |
·SMTP | 第21页 |
·MSN | 第21-22页 |
·端口和特征串方法的比较 | 第22-23页 |
第三章 P2P应用流量的识别与监控 | 第23-34页 |
·P2P系统简介 | 第23-24页 |
·P2P系统概念 | 第23-24页 |
·P2P系统发展 | 第24页 |
·P2P业务特征及危害 | 第24-25页 |
·P2P流量的的识别与监控 | 第25-30页 |
·基于流量特征的检测技术 | 第25页 |
·基于会话(session)的分类 | 第25-26页 |
·(TCP/UDP)IP pair法识别引擎 | 第26页 |
·连接模式识别引擎 | 第26页 |
·双向识别 | 第26页 |
·深层数据包检测技术(DPI) | 第26-30页 |
·BitTorrent | 第27页 |
·eDonkey | 第27-28页 |
·gnutella | 第28-29页 |
·Kazaa | 第29-30页 |
·新方法提出 | 第30-34页 |
·整体设计模型 | 第30-34页 |
·前台模块设计 | 第30-31页 |
·后台模块设计 | 第31-32页 |
·关于加密的协议流分析 | 第32-34页 |
第四章 流量监控的设计与开发 | 第34-49页 |
·系统应具备的功能 | 第34页 |
·系统的实现平台和开发环境 | 第34-38页 |
·网络测试监控平台简介 | 第34-35页 |
·流量测量网络拓扑 | 第35-36页 |
·涉及到的测试设备 | 第36页 |
·网络数据采集技术 | 第36-37页 |
·应用层协议分析技术 | 第37-38页 |
·数据包成流技术 | 第38页 |
·流量监控分类具体设计 | 第38-42页 |
·识别方式介绍 | 第38-39页 |
·分层分类分析检测流程图 | 第39-41页 |
·对未知的流进行处理的方法 | 第41页 |
·机器学习分类过程 | 第41-42页 |
·程序设计 | 第42-48页 |
·总体设计概述 | 第42-43页 |
·前台设计 | 第43-47页 |
·后台设计 | 第47-48页 |
·小结 | 第48-49页 |
第五章 流量分析 | 第49-59页 |
·进行流量分析 | 第49-53页 |
·性能分析的一般方法 | 第49-50页 |
·利用软件进行仿真分析 | 第50-52页 |
·用OPNET进行传统业务流量分析 | 第50-52页 |
·用P2P仿真软件对P2P新应用流量分析 | 第52页 |
·P2P仿真与传统仿真软件的比较 | 第52页 |
·数学建模分析 | 第52-53页 |
·流量模型的提出 | 第53-54页 |
·长相关模型 | 第54-55页 |
·自相似过程的定义和特性 | 第54-55页 |
·长相关特性和HURST参数 | 第55-59页 |
·P2P流的长相关 | 第56-57页 |
·不同系统中流的长相关特性 | 第57页 |
·P2P流Hurst参数实验测试与结果 | 第57-59页 |
·实验测试 | 第57-58页 |
·实验结果 | 第58-59页 |
第六章 结论 | 第59-62页 |
·研究结论 | 第59-60页 |
·本课题进一步的研究方向 | 第60-61页 |
·系统研究前景 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第66页 |