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高速IP网络流量测量技术研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
目录第6-9页
图录第9-11页
表录第11-12页
第一章 绪论第12-18页
    1.1 课题研究背景第12页
    1.2 流量测量的作用第12-13页
    1.3 流量测量面临的问题第13-14页
        1.3.1 总体面临的问题第13-14页
        1.3.2 流量测量关键技术面临的问题第14页
    1.4 本文研究工作和论文结构第14-18页
第二章 流量测量关键技术分析第18-30页
    2.1 高速网络下的流量测量模型第18-19页
    2.2 传统流量测量方法第19-21页
        2.2.1 SNMP第19页
        2.2.2 RMON第19页
        2.2.3 NetFlow第19-20页
        2.2.4 SFlow第20-21页
    2.3 流量测量关键技术第21-27页
        2.3.1 抽样技术第21-24页
        2.3.2 概要信息第24-27页
    2.4 本章小结第27-30页
第三章 一种基于 DCF的流公平抽样算法第30-46页
    3.1 引言第30-31页
    3.2 预设错误率的计数型 BLOOM FILTER 流统计第31-34页
        3.2.1 参数配置第31-32页
        3.2.2 流量统计判定第32-33页
        3.2.3 计数器优化与统计实现第33-34页
    3.3 公平抽样思想第34-35页
    3.4 DCFS 公平抽样算法描述第35-36页
        3.4.1 系统结构第35页
        3.4.2 算法描述第35-36页
    3.5 基于流的分层抽样第36-38页
        3.5.1 抽样方法介绍第36-37页
        3.5.2 抽样过程第37-38页
    3.6 性能分析第38-40页
        3.6.1 抽样比分析第38-40页
        3.6.2 与一般哈希的性能比较第40页
    3.7 仿真实验第40-43页
    3.8 本章小结第43-46页
第四章 基于双层计数型 BLOOM FILTER的大流检测算法第46-56页
    4.1 引言第46-47页
    4.2 高速链路大流检测算法第47-49页
    4.3 基于 DLCBF 大流检测模型第49-50页
    4.4 DLCBF 大流检测算法描述第50-52页
        4.4.1 流添加过程第50页
        4.4.2 大流检测过程第50-51页
        4.4.3 计数器重建第51页
        4.4.4 查询过程第51-52页
    4.5 DLCBF 结构理论分析第52-53页
        4.5.1 资源利用第52页
        4.5.2 计算复杂度第52-53页
        4.5.3 误判概率第53页
    4.6 仿真实验第53-55页
    4.7 本章小结第55-56页
第五章 骨干网流量测量系统实现方法第56-64页
    5.1 引言第56页
    5.2 骨干网流量系统结构描述第56-58页
    5.3 前端抽样模块设计第58-60页
        5.3.1 DCF 扩展设计第58-59页
        5.3.2 抽样模块相关逻辑设计第59-60页
        5.3.3 抽样策略第60页
    5.4 存储模块实现方案第60-61页
    5.5 系统性能测试第61-62页
    5.6 本章小结第62-64页
第六章 结束语第64-66页
    6.1 全文总结第64页
    6.2 下一步工作第64-66页
致谢第66-67页
参考文献第67-70页
作者简历 攻读硕士学位期间完成的主要工作第70页

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