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文檔簡介
1、近年來,隨著計(jì)算機(jī)通信技術(shù)的迅猛發(fā)展以及互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的持續(xù)深化,使其成為人類社會不可或缺的基礎(chǔ)設(shè)施。但網(wǎng)絡(luò)異常事件的種類、數(shù)目和威脅也在不斷提升。因此,提高流量異常檢測方法的檢測率和運(yùn)行率,是我們面臨的一個(gè)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
由于骨干網(wǎng)的通信量非常大,異常行為分析需要以相對合適的粒度作為基礎(chǔ),才能適應(yīng)骨干通信網(wǎng)絡(luò)的海量性和高速性。另外,骨干通信網(wǎng)絡(luò)流量異常檢測應(yīng)該在時(shí)效性、適應(yīng)性、有效性和全面性等方面有所提高。本文針對上述問題,做出了以
2、下幾個(gè)方面的工作:
第一,針對骨干通信網(wǎng)絡(luò)中流量的特征,使得采用精細(xì)分析是不現(xiàn)實(shí)的,該類方法很難滿足骨干通信網(wǎng)絡(luò)的在線性、存儲空間的有限性等要求。因此,本文采用數(shù)據(jù)源是相對合適的粒度流量,將這些流量看作隨時(shí)間變化的信號。另外,由于在大規(guī)模通信網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中,對流量數(shù)據(jù)直接進(jìn)行檢測的方法存在明顯的不足,從而需要采用降維方法用于減少計(jì)算復(fù)雜度、提高效率和精度。在本文中,使用了兩種常用的降維方法:sketch數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和主成分分析。
3、> 第二,針對在骨干通信網(wǎng)的海量背景流量中異常流量表現(xiàn)出的隱蔽性,提出了一種基于sketch數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與正則性分布的骨干通信網(wǎng)絡(luò)流量異常分析與識別的方法,具有將高維流量隨機(jī)地映射到低維空間的效果,可溯源到惡意流量的來源。采用Lipschitz指數(shù)定位異常發(fā)生時(shí)刻,并通過計(jì)算熵值對異常進(jìn)行識別。本文同樣地通過真實(shí)網(wǎng)絡(luò)流量實(shí)驗(yàn)以及與不同檢測算法的對比,驗(yàn)證了所提方法不僅能夠精確地溯源惡意流量,還能夠有效地對異常進(jìn)行識別。
第三,針
4、對大部分研究僅僅是對單條鏈路流量作為數(shù)據(jù)源進(jìn)行異常檢測,造成檢測結(jié)果有時(shí)并不明顯的問題,提出了一種基于本征模態(tài)分解(Empirical ModeDecomposition,EMD)與主成分分析的骨干通信網(wǎng)絡(luò)流量異常檢測方法,結(jié)合了OD(Origin-Destination)流流量矩陣的時(shí)間相關(guān)性和空間相關(guān)性。通過真實(shí)網(wǎng)絡(luò)流量實(shí)驗(yàn)以及與不同檢測算法的對比,驗(yàn)證了所提方法具有較好的檢測率和實(shí)時(shí)性。
綜上所述,針對骨干通信網(wǎng)絡(luò)流量異
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