基于分類算法與聚類算法流量識別系統(tǒng)的研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、Internet已經(jīng)成為人們生活和經(jīng)濟活動中一個不可或缺的重要組成部分,為了監(jiān)測網(wǎng)絡是否安全、高效、穩(wěn)定地運行和維護,必須對網(wǎng)絡流量的特征,網(wǎng)絡流量的類別進行細致的分析和研究,這些對及時了解網(wǎng)絡實時運行狀態(tài)、網(wǎng)絡行為特征、定位網(wǎng)絡故障十分重要,同時對設計高效的網(wǎng)絡系統(tǒng),重新進行網(wǎng)絡性能設施的配置和為不同的網(wǎng)絡客戶提供QOS控制起到了指導性作用。而所有的這些都必須建立在對網(wǎng)絡流量識別的基礎之上。
   許多傳統(tǒng)技術已經(jīng)不適應形勢的

2、發(fā)展,傳統(tǒng)的網(wǎng)絡流量識別技術尤其是應用層的流量識別技術面臨巨大的挑戰(zhàn),當前網(wǎng)絡流量和模式比過去要復雜得多。這些新興的業(yè)務流具有以下特點:大量基于網(wǎng)絡的應用被開發(fā)和廣泛使用,這些應用的數(shù)量在將來還會持續(xù)的增長。許多新興業(yè)務流都使用私有的應用層協(xié)議,這些私有的協(xié)議非常復雜,很難在格式和操作上進行理解和交流。這些新興的應用所使用的端口號是不規(guī)則的,許多業(yè)務流使用一個大于1024的臨時端口號作為缺省端口。許多業(yè)務流的缺省端口號并不在IANA端口

3、列表中注冊,許多為某個特定區(qū)域的用戶所開發(fā)的應用也不將它們的端口號在IANA端口列表中注冊。許多P2P和流媒體應用程序使用動態(tài)端口號在節(jié)點間進行通信。
   綜上所述,由于網(wǎng)絡流量和模式的復雜性,提出新的并且高效的網(wǎng)絡流量識別技術已成為近年來國際上的研究熱點,有關課題具有重大而又深遠的意義。
   本文系統(tǒng)研究了機器學習原理、數(shù)據(jù)挖掘技術以及特征選擇算法,深入研究了多種網(wǎng)絡流量識別算法,創(chuàng)新地提出分別基于分類和基于聚類的

4、網(wǎng)絡流量識別系統(tǒng),并對兩系統(tǒng)進行了分析比較。作者主要完成了以下工作:
   1、系統(tǒng)的研究了網(wǎng)絡流量識別技術的國內外現(xiàn)狀及發(fā)展情況。
   2、系統(tǒng)的介紹了網(wǎng)絡流量識別的各種技術并進行了分析比較;系統(tǒng)的介紹了機器學習原理、數(shù)據(jù)挖掘技術以及特征選擇算法。
   3、考慮到基于端口的識別方法準確性比較低,而基于有效負載的方法的開銷太大,促使利用應用連接到網(wǎng)絡時的特征流的特點來識別流量。本文提出兩種流量識別系統(tǒng):一種是

5、綜合基于端口號和傳輸層流量特征識別技術優(yōu)點的分類算法流量識別系統(tǒng);另一種是基于聚類算法的流量識別系統(tǒng)。
   4、通過進行流量采集和測試,從正確肯定率、建模時間、測試時間、算法的模型描述簡潔度、CPU使用率和內存消耗等指標對兩系統(tǒng)的性能進行綜合評估。
   5、通過對兩系統(tǒng)的綜合評估,從正確肯定率、實時性、端口的易變性、以及CPU使用率和內存消耗等方面對兩系統(tǒng)進行了比較。分析了基于分類算法與基于聚類算法流量識別系統(tǒng)各自的

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