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测量系统的设计与实现
保密论文注释:本学位论文属于保密在一年解密后适用本授权书。非保密迦厶迹核本人声明所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得北京邮电大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。申请学位论文与资料若有不实之处,本人承担一切相关责任。本人签名:关于论文使用授权的说明学位论文作者完全了解北京邮电大学有关保留和使用学位论文的规定,即:研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京邮电大学。学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘,允许学位论文被查阅和借阅;学校可以公布学位论文的全部或部分内容,可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。C艿难宦畚脑诮饷芎笞袷卮斯娑论文注释:本学位论文不属于保密范围,适用本授权书。导师签名:独创性声明日期:~一,●’
性能测量探针的设计与实现旷产■.
性厶匕醂癠量探针的设计与实现摘要实现技术。最后,对性量探针进行了功能测试和试验分析。随着全口网络的发展和用户网络接入速率的提高,成为诸多运营商追捧的杀手级服务。服务是一种高实时性,大数据量的业务,用户体验至关重要。网络覆盖范围大,为了提供更好的服务质量,就需要使用相应的性能监测系统对核心网和业务系统进行监测和管理。传统的网络监测方案重点关注网络传输质量,通过测量时延,抖动,丢包等指标来衡量网络性能,没有考虑网络的特殊性,不能很好的检测网络的性能。岢隽送ü饬縈指标来衡量网络性能的方法。除此之外,针对不同的业务,测量和用户体验密切相关的指标如频道切换时间,平均响应时间等可以更准确的衡量用户体验质量。本文综合使用上述方法结合的方案来衡量网络性能。通过使用不同的测量算法,我们能够获得网络不同层面的性能指标。系统的可扩展性是设计性能测量探针时重点考虑的问题,模块化的设计使得探针能够灵活的支持多种类型性能指标的测量。测量探针在测量模式上支持单端测量和双端测量,多样的测量模式能够灵活的在复杂网络情况下丌展测量。测量系统还充分利用现有研究成果,使用编解码库和绘图库一方面简化了开发工作量,另一方面使系统得以支持多种视频编码方式。本文首先分析了现有网络测量方法存在的不足,指出性能测量系统的重要意义。然后介绍了性能测量探针依赖的主要技术,包括流媒体传输技术和网络测量技术。接下来对性能探针架构进行了分析,确定了性能测量探针的实现的原则和使用的测量指标。随后给出了各个组件及其交互协作过程的详细设计。接着讨论了系统的实现,包括开发环境介绍和组件的关键词:网络测量性能测量探针的设计与实现.
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性能测量探针的设计与实现广,.
目录第一章绪论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯选题背景及意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.主要研究工作及贡献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯论文组织结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第二章技术概述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯系统构成⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..业务类型及相关协议⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..疪榧蚪椤协议简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.协议简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯库简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.性能测量的主要技术思想和实现手段⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..网络层测量⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.应用层测量⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..测量现有研究成果⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯测量的现有产品⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.性能澳恐副辍网络层测量指标⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯应用层测量指标⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯本章小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第三章性能测量探针设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.性能测量系统总体架构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯性能测量探针总体设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯性能测量探针组件设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯通信组件⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯调度控制组件⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯流解析组