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基于協(xié)議隱馬爾可夫模型的網(wǎng)絡流量識別技術研究

發(fā)布時間:2024-06-13 20:38
  網(wǎng)絡應用的飛速發(fā)展增加了網(wǎng)絡服務質量的重要性,作為網(wǎng)絡管理的基礎,網(wǎng)絡流量識別技術持續(xù)發(fā)展,最新的基于協(xié)議隱馬爾可夫模型的識別技術綜合考慮了網(wǎng)絡流的時序特征和統(tǒng)計特征,有很好的識別準確率,但是已有研究是人工構建協(xié)議隱馬爾可夫模型的,這無法滿足實際應用的需求。因此,本文提出一種自動構建協(xié)議隱馬爾可夫模型的方法,通過實驗驗證了自動建模方法的正確性,并在校園網(wǎng)中基于自動構建的協(xié)議隱馬爾可夫模型進行了流量識別的應用,結果進一步論證了本文自動建模方法的理論意義和應用價值。 本文從原理、算法和應用三方面主要做了如下工作: 1.提出自動構建網(wǎng)絡協(xié)議隱馬爾可夫模型的方法,并對方法的正確性進行了實驗驗證。通過研究網(wǎng)絡流的時序特征和統(tǒng)計特征,提出自動建模的方法:用基于密度的聚類算法對網(wǎng)絡流數(shù)據(jù)包進行聚類分析,來獲取與協(xié)議隱馬爾可夫模型初始結構相對應的有窮狀態(tài)機,以體現(xiàn)網(wǎng)絡流的時序特征,并抽象出數(shù)據(jù)包的特征向量,用有窮狀態(tài)機中“狀態(tài)”間的轉移概率和“狀態(tài)”下特征向量的條件分布表征網(wǎng)絡流的統(tǒng)計特征;然后通過有窮狀態(tài)機的先驗指導對模型參數(shù)進行訓練,從而獲得完整的協(xié)議隱馬爾可夫模型。同時選取六種典型的網(wǎng)絡應用進行...

【文章頁數(shù)】:83 頁

【學位級別】:碩士

【部分圖文】:

圖2.4甲和乙通過協(xié)議P的通信過程

圖2.4甲和乙通過協(xié)議P的通信過程

隱馬爾可夫模型做鋪墊。到過,現(xiàn)階段主流的基于統(tǒng)計特征的流量的統(tǒng)計特征,而未考慮流量交一個關鍵性改進就是分類時綜合考必要先對網(wǎng)絡流的這兩項特征進行分序”就是對時間先后順序的限定,的整個交互過程中,按照時間先后現(xiàn)為協(xié)議交互過程的不同“狀態(tài)”,就是網(wǎng)絡流時序特征的準確反映。互的簡單例子....


圖2.6協(xié)議P的有窮狀態(tài)機模型

圖2.6協(xié)議P的有窮狀態(tài)機模型

如圖2.6所示。圖2.6協(xié)議P的有窮狀態(tài)機模型Fig.2.6FinitestatemachineofprotocolP圖中符號“+”和“-”分別表示網(wǎng)絡流數(shù)據(jù)包傳輸?shù)恼聪,其中?”表示數(shù)據(jù)包由甲發(fā)送到乙,“-”號表示數(shù)據(jù)包由乙發(fā)送到甲。該有窮狀態(tài)機反映的....


圖2.7協(xié)議P交互過程各狀態(tài)包長統(tǒng)計分布

圖2.7協(xié)議P交互過程各狀態(tài)包長統(tǒng)計分布

圖2.7協(xié)議P交互過程各狀態(tài)包長統(tǒng)計分布Fig.2.7StatisticaldistributionoflengthofpackageofprotocolP橫軸表示包長,縱軸表示各個包長值的概率密度,即該包長總數(shù)的百分比。圖中顯示,協(xié)議P不同“狀態(tài)”....


圖3.1傳統(tǒng)的流量識別方法

圖3.1傳統(tǒng)的流量識別方法

本文的核心研究背景創(chuàng)新性的識別方法,綜應用環(huán)境中有較好的識別對幾種傳統(tǒng)的流量識述,其中在3.2節(jié)將詳細、過程,以及構建流量討論和解決的核心問題量識別技術別方法根據(jù)時間先后主、基于網(wǎng)絡流統(tǒng)計特征利用了機器學習和模式別,如圖3.1所示。



本文編號:3993621

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