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摘要:
网络大数据采集是研究网络行为的基础,可为理解网络行为特征提供真实有效的数据基础.已有的Flo w Radar测量方法可针对所有流实现流量编码和解码,且占用较小内存和具备恒定的计数更新时间,但却需要对每个报文进行哈希计算,存在内存访问次数多和计算开销高的问题.针对该问题,基于协议无关交换架构(PISA),采用P4语言设计实现了报文聚合模块和流逐出模块,并通过仿真实验验证了加速模型在吞吐量和网络延时等方面的性能优化.
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文献信息
篇名 基于聚合的FlowRadar网络数据采集加速模型设计
来源期刊 计算机工程与科学 学科 工学
关键词 网络大数据采集 Flow Radar 聚合加速
年,卷(期) 2022,(2) 所属期刊栏目 计算机网络与信息安全
研究方向 页码范围 220-226
页数 7页 分类号 TP391.9
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1007-130X.2022.02.005
五维指标
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研究主题发展历程
节点文献
网络大数据采集
Flow Radar
聚合加速
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机工程与科学
月刊
1007-130X
43-1258/TP
大16开
湖南省长沙市开福区德雅路109号国防科技大学计算机学院
42-153
1973
chi
出版文献量(篇)
8622
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11
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59030
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