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文檔簡介
1、隨著Internet互聯(lián)網(wǎng)絡的發(fā)展,計算機網(wǎng)絡越來越廣泛的改變了人們的生活。同時,Internet網(wǎng)絡自身也越來越復雜,在這種復雜的網(wǎng)絡面前,人們亟需一些方法來增進對它的認識,而網(wǎng)絡測量就是人們掌握復雜網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)和特性的一個重要研究方向。作為網(wǎng)絡測量的兩個非常重要的指標,也是人們在使用網(wǎng)絡中顯得頗為重要的兩個指標:高帶寬和低延遲則成為現(xiàn)實中比較有意義的追求方向。然而由于P2P流量大量占用互聯(lián)網(wǎng)中的帶寬,造成網(wǎng)絡的高遲延甚至擁塞,需要一些方
2、法來對網(wǎng)絡流量進行控制。在這種情況下,如果可以分析出流量在時間尺度上的特征以及預測模型,則可以掌握網(wǎng)絡流量在未來時間的發(fā)展變化趨勢,以此有效的控制網(wǎng)絡流量,這在未來網(wǎng)絡體系的分析和設計規(guī)劃方面,具有極其重要的意義。
本文針對網(wǎng)絡測量中自相似流量模型進行了研究。論文首先介紹了網(wǎng)絡測量和流量模型的指標、發(fā)展歷程和自相似特性的定義及其性質(zhì),總結(jié)了多種自相似的度量方法。然后,對目前主要的自相似模型進行了對比分析,在對比結(jié)果的基礎上設計
3、了算法和實驗過程,在實驗中選取了符合需求的FARIMA(p,d,q)模型,使用此模型對真實的網(wǎng)絡流量序列進行模型擬合。在模型MA和AR參數(shù)的估計方面采用最小BIC的方法,得出匹配當前具體流量序列的最佳模型,最后使用Durbin-Levinson算法對流量進行了預測實驗,得出95%置信區(qū)間的未來流量波動序列。
在論文中,選取了網(wǎng)絡流量序列自相似特性的有效度量方法,成功地對原始流量序列進行了特征提取與FARIMA(p,d,q)模型
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