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文檔簡介
1、隨著計算機網(wǎng)絡的日益龐大和復雜,網(wǎng)絡發(fā)生故障的概率日益增加。相應地,提高網(wǎng)絡故障的智能診斷能力也成了當前迫切的需求。目前,網(wǎng)絡故障診斷還停留在比較初級的階段,不夠智能,不僅影響了用戶體驗,還增加了服務提供商的運維成本。因此,快速地診斷并定位網(wǎng)絡故障,對于服務提供商意義重大。
本文研究通過流量分析方法來檢測并定位網(wǎng)絡故障的理論和方法。主要研究在網(wǎng)絡流中如何跟蹤和記錄會話流,通過分析會話雙方交互過程的異常來快速有效地發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡故障事
2、件,同時推斷故障發(fā)生的大致區(qū)間。為了進一步定位網(wǎng)絡故障的根本原因,根據(jù)專家知識或者樣本學習得到故障樣本表,然后建立故障貝葉斯網(wǎng)絡模型,最后通過貝葉斯推理過程得到最終的故障原因。論文中的網(wǎng)絡故障的發(fā)現(xiàn)與定位以用戶登陸故障作為案例。由于現(xiàn)在的網(wǎng)絡流十分巨大,如何快速地解析網(wǎng)絡流并建立會話跟蹤記錄是本文首先需要解決的一個問題。本文提出了EHT會話跟蹤算法,相較于傳統(tǒng)會話跟蹤算法大大提高了效率。另一方面,由于當前網(wǎng)絡關系的復雜性,耦合關系和不確
3、定因素都使得網(wǎng)絡故障的診斷變得更加困難。文本建立了貝葉斯故障診斷模型,利用貝葉斯不確定問題的推理特性和學習特性,快速有效地進行網(wǎng)絡故障診斷。
本文主要研究內容包括:
?。?)研究網(wǎng)絡會話的采集和跟蹤技術,提出EHT會話跟蹤算法。
?。?)研究貝葉斯網(wǎng)絡的相關理論和推理過程,以及在軟件實現(xiàn)過程的存儲表達方法。
?。?)建立診斷貝葉斯網(wǎng)絡模型,通過貝葉斯推理方式,最終得到故障原因。
?。?)原型系統(tǒng)
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