网络测量技术
网络RTK

网络RTK网络RTK,全称Real-Time Kinematic,是一种基于全球定位系统(GPS)、全球导航卫星系统(GNSS)或其他定位技术的实时动态测量技术。
它提供了高精度的位置和姿态信息,广泛应用于测绘、地理信息系统、建筑、农业、交通等领域。
RTK技术的基本原理是通过接收来自卫星的信号,并与基准站或参考站的位置差异进行比较,从而实时计算出目标位置的误差。
与传统的GPS定位相比,RTK具有更高的精度和实时性。
在RTK系统中,至少需要两个接收器,一个作为基准站,另一个作为移动站。
基准站接收卫星信号,并计算差分修正数值,然后通过无线电信号传输给移动站。
移动站接收到差分修正数值后,将其应用于接收到的卫星信号,可以实时获得高精度的位置和姿态信息。
RTK技术的精度主要受到多路径效应、信号遮挡、大气条件等因素的影响。
为了提高定位精度,可以采取一些措施,例如选择较好的观测环境,使用多频率接收器,设置合适的天线高度等。
RTK技术除了提供高精度定位信息外,还可以实现实时动态监测。
例如,在建筑工地上,可以实时监测工程机械的运动状态,以及土壤沉降等变形情况。
这为工程施工提供了准确的数据支持,有助于提高工程质量和安全性。
此外,RTK技术还可以与其他技术结合,实现更多应用。
例如,与地理信息系统(GIS)结合,可以实现车辆定位、导航和调度管理。
与自动驾驶技术结合,可以实现高精度的自主导航。
与无人机技术结合,可以实现精准的航拍和物资运输。
综上所述,网络RTK作为一种高精度定位技术,具有广泛的应用前景。
随着相关技术的发展和成熟,RTK技术在各个领域的应用将越来越广泛,为人们的生产和生活带来更多的便利和效益。
网络测量方法和关键技术综述

种指标来了僻网络的运行状况和性能优劣,阿络测量是
深^认识网络特性的重要手段也是实臆流量I程进
对月络测量的重视程度也不新增加每年都有许多针对
网络测量领域的学术会议比较著名的会议包括PAM IMC和WNM。
行网络管理和优化设计的重要依据进而为从事网络理 论和技术研究及工程开发人员提供帮助和支持。
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即测量结果应该能够反映嘲结的真实情况。 网络测量涉及对象复杂多样测量内容广泛测量 数据庞杂需婪多种测量方法予以支持。具体来说可 毗从测量方式测量点位置测■参与者测■时间粒
度等角度加以分类。
络的性能和流量进行测量。例如在接^路由器和边界 路由器等位置可以对同路流量进行测■也可以针对 特定业务流选用的特定路径实施基于路径的测量。
其工作原理如圈1所示。
式收集网络中传输的数据包信令敷据包或者管理信息 进而获得同络状态和性能参敷。被动测■不必发送额外 的测■包不会对同络自身行为造威影响收集到的数 据主要用于同络流量测量和各种流量分析包括流量中 各种应用业务构成的分折报文的长度分布分析接报 文到迭的时间分析流量的规律厦分析网络利用率和网络
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网络测量的实用技巧与技巧分享(四)

网络测量的实用技巧与技巧分享引言:如今,互联网已经成为人们生活中不可或缺的一部分。
而网络测量作为评估网络性能的重要手段,是确保网络畅通无阻的必备工具。
本文将分享一些网络测量的实用技巧,帮助读者更好地理解和解决网络问题。
一、测量网络速度网络速度是衡量网络好坏的重要指标,所以我们需要了解如何测量网络速度。
常用的方法是使用网络速度测试工具。
网上有很多免费的网络速度测试网站,我们只需打开网页,点击“开始测试”按钮,即可获得网络的上传和下载速度。
值得注意的是,在测试过程中要关闭其他互联网应用,以确保测试结果准确可靠。
另外,还可以使用一些专业的网络测量工具,如Ping、Traceroute等,来检测网络连通性以及延迟情况,进一步帮助我们分析和解决网络问题。
二、测量网络质量除了网络速度,网络质量也是我们关注的重点。
网络质量主要包括延迟、抖动和丢包率等指标。
延迟是指数据从发送端到接收端所需的时间,抖动是指网络时延的波动情况,丢包率则反映了数据包在传输过程中丢失的情况。
为了测量网络质量,我们可以使用网络质量测量工具。
这些工具可以通过发送数据包,并记录数据包的传输时间和丢失情况,从而计算出延迟、抖动和丢包率等指标。
通过评估这些指标,我们可以对网络质量进行全面的分析,并采取相应的措施来改善网络质量。
三、测量网络安全性网络安全是当前互联网领域的热点话题之一。
为了保障网络安全,我们需要进行网络安全测量。
首先,我们可以使用网络安全扫描工具来扫描网络中的漏洞和安全隐患。
这些工具可以自动化地检测系统是否存在弱点,并给出相应的建议和解决方案。
其次,我们还可以进行渗透测试,即通过模拟黑客攻击的方式,评估系统的安全性能,并提前发现和修复漏洞。
除了这些技术手段,我们还应该提高网络安全意识,加强密码管理,定期备份重要数据,并及时更新系统和应用程序的补丁,以降低网络攻击的风险。
四、测量视频流畅度在网络中观看视频是我们日常生活的一部分。
然而,由于网络问题,我们经常会遇到视频卡顿、缓冲等情况,影响了观影体验。
如何使用网络RTK技术进行测绘

如何使用网络RTK技术进行测绘导言随着科技的不断进步,测绘技术也在不断发展。
网络RTK技术作为一种高精度测绘技术,已经成为现代测绘领域不可或缺的工具。
本文将介绍如何使用网络RTK技术进行测绘,以及网络RTK技术的原理和应用场景。
一、网络RTK技术的原理网络RTK(Real-Time Kinematic)技术是一种基于全球定位系统(GNSS)的实时差分测量技术。
网络RTK技术通过在基准站上安装GNSS接收器,并与在线的参考站网络相连,实现高精度的实时测量和定位。
其原理主要包括基准站观测数据的传输、建立浮点解和固定解的算法。
1.1 基准站观测数据的传输网络RTK技术需要将基准站观测到的数据实时传输给用户的移动设备。
这一过程通常通过无线网络进行,例如3G、4G或者Wi-Fi等。
基准站监测周围的控制点,从而得到高精度的观测数据。
1.2 建立浮点解和固定解的算法基于接收到的数据,网络RTK技术需要对其进行计算,从而获得相对于基准站的坐标信息。
这个计算过程主要依赖于浮点解和固定解的算法。
浮点解是指通过单一卫星观测,将移动设备的坐标与基准站的坐标进行近似匹配,从而得到初始的坐标信息。
固定解则是指通过多个卫星观测,使用更为复杂的算法进行处理,得到更精确的坐标信息。
二、网络RTK技术的应用场景网络RTK技术可以广泛应用于测绘领域,为工程测量、地理测量以及地理信息系统等提供高精度的数据支持。
2.1 工程测量在建筑施工以及道路、桥梁等工程项目的测量过程中,网络RTK技术可以实时提供高精度的定位和测量数据,从而帮助工程师更精确地控制工程的位置和尺寸。
2.2 地理测量地理测量通常包括土地测量和地形测量两个方面。
网络RTK技术在这些测量任务中能够快速准确地获取地面控制点的坐标信息,为地理信息系统和地图制作提供准确的数据基础。
2.3 地理信息系统地理信息系统是一种将地理、空间和属性信息进行整合与分析的技术系统。
网络RTK技术为地理信息系统提供了高精度的空间定位服务,使得地理信息系统能够更准确地处理和呈现各种地理数据。
网络测量是什么?入门指南(五)

网络测量是什么?入门指南引言随着互联网的快速发展,在我们的日常生活中,网络已经成为了无法或缺的一部分。
我们依赖于它来与朋友、家人进行交流,获取新闻、信息,甚至进行在线购物等等。
然而,有多少人真正了解网络的运作方式、性能和测量方法呢?在本文中,我们将探讨网络测量的概念以及初学者入门的指南。
1. 什么是网络测量?网络测量是指通过收集和分析网络数据以评估和监测网络性能和行为的过程。
它可以帮助我们理解网络的运作方式、瓶颈和改进点。
网络测量可以包括测量网络带宽、时延、丢包率、链路利用率等等。
这些数据可以帮助我们改善网络的可靠性和性能。
2. 常见的网络测量指标带宽(Bandwidth)带宽指的是在单位时间内从一个节点到另一个节点传输的数据量。
常用的测量方法包括上传和下载速度测试。
带宽是一个重要指标,因为它影响到我们能否快速访问网页、观看在线视频等等。
时延(Latency)时延是指从发送数据到接收数据所需的时间。
它可以影响到网络应用的响应速度。
时延可以分为往返时延(RTT)和单程时延(One-way Delay)。
往返时延是从发送数据到接收到对应的确认消息所经过的时间,而单程时延是仅仅从发送数据到接收数据的时间。
测量时延可以帮助我们评估网络的延迟情况,从而提供更好的用户体验。
丢包率(Packet Loss)丢包率是指在传输过程中数据包丢失的比例。
丢包率的高低可以影响到数据传输的质量和稳定性。
通过测量丢包率,我们可以更好地了解网络中的瓶颈和故障点。
链路利用率(Link Utilization)链路利用率指的是一个网络链路被使用的程度。
通过测量链路利用率,我们可以评估链路的负载情况,从而调整网络配置以提高性能。
3. 网络测量工具和方法速度测试工具一些常见的速度测试工具包括Speedtest、等。
它们可以测量网络的上传和下载速度。
Ping命令Ping是一个常用的网络测试命令,可以用于测量网络的往返时延和丢包率。
通过发送一个小的数据包并等待对方回应,Ping命令可以提供关于网络质量的一些基本信息。
网络测绘技术的使用教程与应用案例

网络测绘技术的使用教程与应用案例随着互联网的快速发展,网络测绘技术在我们的生活中扮演着越来越重要的角色。
它不仅可以帮助我们更准确地了解地理信息,还可以在各个领域提供精确的数据支持。
本文将介绍网络测绘技术的使用教程,并通过应用案例来阐述其重要性。
一、概述与原理网络测绘技术是一种通过收集、处理和分析地理空间数据的技术。
它通过使用全球定位系统(GPS)、车载摄像头、激光测距仪等设备来获取地理信息,并将这些信息转化为数字数据。
然后,这些数字数据可以在地理信息系统(GIS)中进行处理和分析,从而提供准确的测绘结果。
二、使用教程1. 设备准备在进行网络测绘之前,我们需要准备一些必要的设备。
首先,我们需要一台搭载测绘软件的电脑或智能手机。
其次,我们需要相应的外部设备,如GPS设备、摄像头等。
2. 数据采集数据采集是网络测绘的第一步。
通过GPS设备可以获取地理位置信息,而摄像头则可以拍摄现场照片。
此外,还可以使用激光测距仪等设备来获取更精确的测量数据。
3. 数据处理采集到的数据需要进行处理,以便在地理信息系统中使用。
可以使用测绘软件将数据进行转换和整合。
例如,可以将GPS数据转换为经纬度坐标,将照片与地理位置信息进行关联等。
4. 空间分析在数据处理阶段,我们可以使用地理信息系统进行空间分析。
例如,我们可以通过叠加不同层次的地图数据,找出两者之间的关联性。
此外,还可以进行路径分析、缓冲区分析等,以获取更深入的信息。
5. 数据可视化数据可视化是网络测绘的重要环节。
通过使用地理信息系统中的可视化工具,我们可以将处理后的数据以图表、地图等形式展示出来。
这不仅能够使数据更加直观易懂,还可以帮助用户更好地理解地理信息。
三、应用案例网络测绘技术在各个领域都有广泛的应用。
以下是一些典型案例:1. 城市规划网络测绘技术可以帮助城市规划师更好地了解土地利用情况、道路网络、交通流量等信息,从而进行科学合理的城市规划。
通过空间分析工具,可以预测城市未来的发展趋势,并提出相应的规划建议。
网络测量是什么?入门指南(九)

网络测量是什么?入门指南一、网络测量的概念和意义网络测量是指通过使用一系列方法和工具来收集网络数据,以评估和分析网络的性能、可用性以及用户体验等特性。
它是研究网络中各种现象和问题的基础,能够帮助我们了解网络运行情况,并提供相应的优化建议。
网络测量的意义在于帮助我们解决实际问题。
例如,一个网站或应用在访问速度上存在问题,我们可以通过网络测量来找到瓶颈并改进;另外,网络测量还可以提供有关网络拓扑结构、流量负载、安全性等方面的信息,对研究、规划和管理网络发展都具有重要价值。
二、网络测量的方法和工具1. 传统方法和工具传统的网络测量方法包括使用ping命令测试网络连通性、traceroute命令追踪网络路径以及使用各种监测工具来收集各种数据,如网络流量、带宽利用率等。
这些方法和工具相对简单易懂,但仍然适用于某些基本的测量需求。
2. 主动测量主动测量是一种主动产生网络流量进行测量的方法。
它通过模拟用户对特定服务或网站的操作,收集相关数据,并对网络性能进行评估。
主动测量能够提供准确可靠的测量结果,但需要花费较多的时间和资源。
3. 被动测量被动测量则是一种通过监视现有网络流量来获取数据的方法。
它不需要主动产生流量,而是通过网络设备(如路由器、交换机等)来捕获并分析网络流量。
被动测量适用于分析网络的实际使用情况和流量特性,但无法模拟用户实际操作。
三、网络测量的常见指标和应用1. 延迟延迟是指从发送请求到接收到响应所需的时间间隔。
它是一个重要的网络测量指标,可以用来评估网络的响应速度。
延迟的大小受到许多因素的影响,如网络拓扑结构、传输介质、网络设备等。
通过测量延迟,我们可以了解用户在使用网络服务时所面临的等待时间,从而改进用户体验。
2. 带宽带宽是指网络传输速度的最大容量,也是网络测量中常用的指标。
它反映了网络系统的数据传输能力。
通过测量带宽,我们可以评估网络的性能,并确定网络的瓶颈所在,进而进行优化。
3. 丢包率丢包率是指在数据传输过程中发生丢包的概率。
网络测量是什么?入门指南

网络测量是什么?入门指南在当今信息技术飞速发展的时代,网络已经成为人们生活中不可或缺的一部分。
然而,网络的复杂性和不可见性使得我们往往对其运行状况一无所知。
为了更好地了解和管理网络,网络测量应运而生。
本文将为您介绍网络测量的概念、目的、常用方法以及其在日常生活中的应用。
一、概念介绍网络测量是指通过收集、分析和解释网络数据,从而获取关于网络性能、结构和行为的信息的过程。
它可以说是一种对网络进行科学观察和研究的手段。
通过网络测量,我们可以对网络进行全面的评估,发现潜在的问题,并提供改进网络性能的方向。
二、目的网络测量的目的是为了更好地了解网络的运行状况,并为网络规划、优化和故障排除提供依据。
网络测量可以帮助我们确定网络的总体带宽、延迟、丢包率等性能指标,从而评估网络是否满足用户需求。
此外,网络测量还可以帮助我们发现网络中的瓶颈和故障点,以便采取相应措施进行优化和维护。
三、常用方法1. 带宽测量:它是最常见的网络测量方法之一,用于评估网络传输数据的能力。
通过使用测量工具,可以测试网络链接的上传和下载速度,获取网络带宽的实际情况。
2. 延迟测量:延迟指的是数据包从发送端到接收端所需的时间。
测量延迟可以帮助我们了解网络传输的时间效率,并判断网络是否符合实时性的要求。
3. 丢包率测量:丢包率是指在网络传输过程中丢失的数据包数量与发送的数据包总数之比。
通过测量丢包率,我们可以评估网络的可靠性和稳定性。
4. 流量分析:流量分析是指对网络中的数据流进行逐个检测和分析的过程。
通过分析流量,我们可以了解网络中不同协议、应用和用户的使用情况,从而为网络规划和优化提供参考。
四、应用领域网络测量在各个领域都有着广泛的应用。
在互联网服务提供商方面,网络测量可以帮助他们监控网络性能,并对网络资源进行优化配置。
在企业网络中,网络测量可以帮助管理员了解网络吞吐量、延迟和稳定性,从而提高网络的可用性和工作效率。
此外,网络测量也在学术研究和网络安全领域有着重要的应用,可以帮助研究人员和安全专家进行网络分析和攻击检测。
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摘要! 文 章 概 述 了 网 络 测 量 的 基 本 概 念 和 基 本 方 法 " 介 绍 了 !"
#$%%$&’()* 对 因 特 网 流 量 的 观 察 结 果 " 探 讨 了 网 络 测 量 模 式 与 测
量技术" 最后介绍了解放军网络技术研究中心在网络测量方面 所展开的研究工作# 关键词! 网 络 测 量 $ 因 特 网 流 量 $ +, 网 络 监 测 工 具
.>/
$单 向 或 往 返 时 延2’丢 包 率$即 分 组 丢 失 率2’带 宽$包 括 容
量 ’(瓶 颈 $带 宽 ’可 用 带 宽2’可 达 性 ’路 由 和 跳 数 ’ 网 络 系统的性能$包括服务器性能’客户性能和网络路径性 能2等 % 当前网络测量的几个重点研究领域包括流量特征’ 网 络 拓 扑 ’性 能 评 价 以 及 路 由 选 择 等 % 分 组 俘 获$使 用 基 于 以 太 网 硬 件 的 &EFGH9G 标 准 和 基 于 ’4- 硬 件 的 &EF0< !
$C2 分 组 长 度 分 布 呈 双 模 态 $ 双 尖 峰 分 布 2 % 许 多 短 分
组 包 括 交 互 式 的 流 量 和 确 认 " 这 类 分 组 约 占 BKN ) 许 多 长分组是批量数据文件传输类型的应用"这些应用使用
ห้องสมุดไป่ตู้%&
!#$% 年 &$ 月 * 中 兴 通 讯 技 术 + 增 刊
!+ 网 络 测 量 的 概 念
对网络进行研究的最终目的是为了建立高效$稳 定$安全$互操作性强$可预测以 及 可 控 制 的 网 络 "而 网 络测量是获得第一手网络行为指标和参数的最有效的 手段# 在对网络进行测量和测试的基础上建立网络行为 模型" 并用模拟仿真方法搭建从理论到实践的桥梁"是
("") 年 !" 月 ’ 中 兴 通 讯 技 术 ( 增 刊
理解网络行为的十分有效的途径# 因特网的网络行为与传统电信网有很大差别# 由于 传统电 信 网 使 用 的 是 电 路 交 换 "用 户 在 呼 叫 完 成 后 进 行 通话时"正常情况下 "从用户端所感受到的通信质量一 般都是确定 不 变 的#因 为 网 络 性 能 通 常 符 合 有 关 的 电 信 标 准$"并 且 不 受 其 他 用 户 通 话 情 况 的 影 响 # 如 果 用 户 发 现通信质量突然变坏了" 则表明网络出现了异常情况# 但 对 于 使 用 分 组 交 换 的 %& 网 络 " 情 况 就 很 不 一 样 # 用 户 在传送一连串的分组时 "每一个分组的传送都和当时其 他用户对网络的使用状况密切相关 "每一个分组的传送 所 反 映 出 的 网 络 行 为 都 是 动 态 变 化 的 #这 是 正 常 情 况’# 因 此 "网 络 测 量 对 于 因 特 网 具 有 特 殊 的 意 义 # 网络测量和网络行为分析是高性能协议设计 $网络 设 备 开 发 $网 络 规 划 与 建 设 $网 络 管 理 与 操 作 的 基 础 "同 时也是开发高效能网络应用的基础# 网络测量和网络行 为分析可以为互联网的科学管理和有效控制以及为互 联网的发展与利用提供科学的依据# 从概念上讲"网络测量是收集和分析网络协议运行 性 能 的 手 段"可 以 帮 助 人 们 搞 清 网 络#局 域 网 或 广 域 网’ 有时不 能 正 常 工 作 的 原 因 # 因 此 "当 前 网 络 测 量 已 成 为 网络研究的重点之一# 在 (" 世 纪 )" 年 代 初 期 就 有 人 开 始 研 究 因 特 网 的 测 量 # *))+ 年 美 国 科 学 基 金 会 ,-./’ 系 统 地 进 行 了 因 特 网
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网络测量技术
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中兴通讯 高级论坛
通 信 量 的 较 大 规 模 测 量 ! !""# 年 初 " 美 国 应 用 网 络 研 究 国 家 实 验 室 $%&’%() 在 %*+ 支 持 下 召 开 了 有 关 因 特 网 统 计 与 分 析 的 研 讨 会 ,*-’ ! 此 后 " 依 托 于 美 国 加 州 大 学
中兴通讯 网络测量技术 高 级 论 坛 ’()*+,- /(012,(3(4) 5(674+8+9:(1
尽 可 能 长 的 分 组 !基 于 最 大 传 送 单 元 "! 这 类 分 组 约 占
主动测量方法使用测量设备产生的分组对因特网进行 探测!并测量出其特征!因此主动测量又称为侵扰式测 量 ! 例 如 # ,?@A 用 于 估 计 到 因 特 网 特 定 目 的 地 的 网 络 时 延 ! *<=5;<B84; 用 于 检 测 因 特 网 中 的 路 径 ! ,=4C5C=< 用 于 估计沿某路径的链路容量和时延等"
.!/
在主机上或在网络上)也可以放在不同层次实体的交互 过程中 "如应用程序到主机或网络的交互中 % 因特网的测量有许多常用的指标% 例如"分组时延
圣地亚哥分校超级计算中心的因特网数据分析合作组 织 $0’,1’2 " 对 网 络 测 量 的 相 关 理 论 和 方 法 展 开 了 系 统 性 研 究 ! ,34+ 也 成 立 了 专 门 的 工 作 组 ,55- 来 制 定 ,5 网 络 的 运 行 参 数 ! !""6 年 " 78 59:;<= 的 博 士 学 位 论 文 # 因 特网的端到端动态性能的测量与分析$成为网络测量领 域中的经典文献 %
术2等 方 法 被 广 泛 使 用 % 网络测量可以给从事网络工作的人"比如负责网络 日 常 运 营 维 护 的 ,*5 ’ 网 络 工 程 建 设 的 集 成 商 ’ 网 络 设 备 的生产商’互联网用户和网络研究人员等带来益处 %
$?2 故 障 诊 断
某些网络部件的故障会干扰整个网络的运行"例 如 "广 播 风 暴 ’非 法 分 组 长 度 ’地 址 错 误 ’安 全 性 攻 击 等 " 需要对这些故障进行诊断!
中兴通讯 网络测量技术 高 级 论 坛 456789: 35;<=95>5?6 .5@A?8B8CD5<
网络测量技术
4567 89:+35;<=95>5?6+.5@A?8B8CD5<
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量 很 不 均 匀 " 例 如 " ?KN$ 或 @KN2 的 主 机 上 分 布 了 总 流 量 的 "KN$ 或 OKN2 " 这 主 要 是 因 为 使 用 了 客 户 服 务 器 方 式 % 此外 "地理因素也是原因之一 %
$C2 其 他 用 途
网络测量还有许多其他的用途"例如"用于选择服 务 器 D,*5 设 备 " 用 于 验 证 网 络 配 置 " 用 于 设 计 因 特 网 的 新应用"用于配置网络或服务器"用于广域网中的负载 平衡以及用于计费等方面% 网络测量可放在不同的层次上" 如在应用程序上"
身"通信量的组成’协议’应 用 以 及 用 户 等 也 都 在 改 变 % 对现有网络收集的数据仅仅是在因特网演化过程中的 一 个(快 照 $% 不 能 把 通 信 量 的 结 构 视 为 不 变 的 %
$@2 由 于 因 特 网 的 异 构 特 性 " 描 述 聚 合 的 网 络 流 量 特
点很困难% 在因特网中存在着大量不同类型的应用’多 种协议’多种接入技术和多种接入速率"同时用户行为 及因特网本身也是变化的%
$B2 性 能 评 价
网络测量可用来考察某个协议或某个应用在因特 网中的性能水平% 网络测量的详细分析能够帮助确定性 能 (瓶 颈 $% 一 旦 解 决 了 被 确 定 的 性 能 问 题 "就 能 够 研 制 性能更好的新协议%
$B2 分 组 流 量 并 非 均 匀 分 布 % 因 特 网 上 主 机 的 分 组 流
!" 因 特 网 流 量 的 特 点
过 去 ?K 年 间 " 因 特 网 测 量 方 面 取 得 了 很 多 成 果 " 其 中 最 重 要 的 是 08 LEJJE9M;<= 的 观 察 结 果 % 这 些 结 果 虽 然 不 全 面 " 但 却 包 括 了 重 要 的 结 论 % 下 面 给 出 这 些 结 论 . A/ &
$A2 网 络 流 量 特 征 化
网络测量可使 用 统 计 技 术 来 分 析 经 验 数 据 "从 而 提 取出网络应用或网络协议的特征% 流量特征化使设计的 网络协议和网络设备具有更好的特性%
$A2 网 络 流 量 具 有 ( 邻 近 相 关 性 $ 效 应 % 表 明 因 特 网 流
量的模式非完全随机% 因特网流量的结构与用户在应用 层发生的任务有关 "因此网络中传送的各分组并非是独 立的% 邻近相关性包括时间上的邻近相关性和空间上的 邻近相关性 % 在主机级’路由器级和应用级都有该效应%