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中国城市网络等级结构特征及组织模式——基于铁路和航空流的比较 被引量:141
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作者 王姣娥 景悦 《地理学报》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2017年第8期1508-1519,共12页
交通流是反映城市间社会经济联系的重要表征,被广泛应用于城市网络研究中。基于2010年中国城际铁路与航空客流OD数据,本文从城市节点、流量、子网络视角对中国城市网络的结构特征与组织模式进行了比较研究,发现:(1)铁路与航空流视角下... 交通流是反映城市间社会经济联系的重要表征,被广泛应用于城市网络研究中。基于2010年中国城际铁路与航空客流OD数据,本文从城市节点、流量、子网络视角对中国城市网络的结构特征与组织模式进行了比较研究,发现:(1)铁路与航空流视角下的中国城市网络均呈现出以北上广为顶层节点的空间等级结构体系,但除顶层结构外两种网络结构差异较大。(2)城市网络体系中的铁路流联系表现出空间邻近性特征,而航空流联系则主要受到城市节点的规模大小与职能属性的影响。(3)铁路流的首位联系受省级行政区划的制约,航空流的首位联系空间跨度大,形成了若干具有垂直层间联系的地域子系统。(4)铁路网络拥有具有显著地域特征的7个子网络,而航空网络中则不存在明显的子网络。技术经济特征与管理体制是造成铁路与航空两种网络特征差异的主要原因。 展开更多
关键词 城市网络 交通流 空间结构 社区结构 地域系统 中国
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大数据分析技术在网络领域中的研究综述 被引量:93
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作者 冯贵兰 李正楠 周文刚 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2019年第6期1-20,共20页
随着移动互联网、物联网、5G通信网等新兴技术的迅猛发展,数以亿计的网络接入点、联网设备以及网络应用产生的海量数据,给网络故障排查、网络安全保障等带来了极大的挑战,同时也为人们深度挖掘和充分利用网络大数据的巨大价值带来了机... 随着移动互联网、物联网、5G通信网等新兴技术的迅猛发展,数以亿计的网络接入点、联网设备以及网络应用产生的海量数据,给网络故障排查、网络安全保障等带来了极大的挑战,同时也为人们深度挖掘和充分利用网络大数据的巨大价值带来了机遇。大数据分析可以处理海量数据,并从中抽取有价值的潜在知识,帮助决策者发现隐藏的关系和模式,近年来引起了学术界和工业界的广泛关注。文中围绕大数据分析技术应用于网络领域的最新研究成果,首先阐述了网络大数据的概念、分类和数据分析方法;然后从无线网络、SDN网络、光纤网络和网络安全4个层面着重介绍了大数据分析技术在故障检测、流量监控、网络优化、流量预测、APT攻击检测、网络异常检测等网络领域中的解决方案,重点分析和归纳了这些解决方案中大数据分析技术的思路;接着回顾了大数据分析技术在工业界中应用的情况;在此基础上,给出了基于大数据分析的网络设计周期;最后总结了大数据分析技术在网络领域中面临的机遇和挑战,并指出下一步需要关注的研究方向。 展开更多
关键词 大数据分析 网络优化 频谱管控 流量预测 网络安全
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网络犯罪黑灰产业链的样态与规制 被引量:86
3
作者 喻海松 《国家检察官学院学报》 CSSCI 北大核心 2021年第1期41-54,共14页
网络犯罪分工日益细化,形成了"流水线"式作业分工,滋生出与之相关联的黑灰产业链。黑灰产业为网络犯罪"输血供粮",危害严重,对其如何加以有效规制,已经成为我国刑法理论和司法实务必须面对的问题。立足当下,对网络... 网络犯罪分工日益细化,形成了"流水线"式作业分工,滋生出与之相关联的黑灰产业链。黑灰产业为网络犯罪"输血供粮",危害严重,对其如何加以有效规制,已经成为我国刑法理论和司法实务必须面对的问题。立足当下,对网络犯罪黑灰产业链的刑事规制应立基于积极解释的立场,用足用好刑事立法现有规定,以帮助信息网络犯罪活动罪作为堵截性罪名,并注重实现刑事规制的罪刑均衡。着眼长远,针对当前刑事规制的困境,应当注重分析相应黑灰产滋生的原因,完善相关前置法律,综合施策、标本兼治,真正实现对网络犯罪黑灰产业链的有效规制。 展开更多
关键词 黑灰产业链 堵截性罪名 手机黑卡 网络账号 网络流量 资金通道
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基于定量递归联合熵特征重构的缓冲区流量预测算法 被引量:86
4
作者 陆兴华 陈平华 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2015年第4期68-71,共4页
对网络基站缓冲区的短时网络流量的准确预测是缓解和控制拥堵的关键。基站缓冲区的短时网络流量时间序列具有非线性混沌特征,其自相关特性较弱,而传统方法采用线性时间序列分析方法没能有效挖掘流量序列的非线性特征信息,流量序列预测... 对网络基站缓冲区的短时网络流量的准确预测是缓解和控制拥堵的关键。基站缓冲区的短时网络流量时间序列具有非线性混沌特征,其自相关特性较弱,而传统方法采用线性时间序列分析方法没能有效挖掘流量序列的非线性特征信息,流量序列预测性能不好。提出了一种基于非线性时间序列分析的定量递归联合熵特征重构网络基站缓冲区的短时网络流量预测算法,该算法提取流量序列的定量递归联合熵特征,并对特征序列进行相空间重构;把网络流量信号模型进行高维映射,在高维相空间对短时网络流量序列进行定量递归分析;采用自相关特征奇异分解对流量序列进行聚合后的线性叠加,采用平均互信息算法和虚假最近邻点算法计算最佳时延参数和最小嵌入维;进行插值拟合形成时频分析特征分流控制,实现对网络流量的预测。仿真结果表明,该算法预测精度较高,稳定性较好,预测偏差较传统方法低,具有较好的应用价值。 展开更多
关键词 基站缓冲区 网络流量 预测 非线性特征
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面向IP流测量的哈希算法研究 被引量:54
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作者 程光 龚俭 +1 位作者 丁伟 徐加羚 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2005年第5期652-658,共7页
为了解决计算资源和高速网络流量之间的矛盾,需要对IP流进行抽样或负载均衡等处理,而哈希算法是资源代价的核心.首先提出评价哈希算法性能的随机测度;其次从理论上证明比特之间异或运算和位移运算能够提高哈希值的随机特性,提出比特流... 为了解决计算资源和高速网络流量之间的矛盾,需要对IP流进行抽样或负载均衡等处理,而哈希算法是资源代价的核心.首先提出评价哈希算法性能的随机测度;其次从理论上证明比特之间异或运算和位移运算能够提高哈希值的随机特性,提出比特流之间哈希算法的原则;然后分析IP报文的4个字段:源IP、宿IP、源端口和宿端口的特性,由此提出相关的哈希算法;最后使用CERNET主干流量和PMA的数据验证算法的性能,并与IPSX和CRC32算法进行比较.研究表明,基于异或、位移原则的比特流哈希算法的执行效率和哈希值的均匀性两方面具有较好的性质,能够满足高速网络流量测量需求. 展开更多
关键词 哈希算法 网络流量 异或 位移 流量测量
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网络加密流量识别研究综述及展望 被引量:68
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作者 潘吴斌 程光 +1 位作者 郭晓军 黄顺翔 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第9期154-167,共14页
鉴于加密流量识别技术的重要性和已有相关研究工作,首先根据流量分析需求的层次介绍了加密流量识别的类型,如协议、应用和服务。其次,概述已有加密流量识别技术,并从多个角度进行分析对比。最后,归纳现有加密流量识别研究存在的不足及... 鉴于加密流量识别技术的重要性和已有相关研究工作,首先根据流量分析需求的层次介绍了加密流量识别的类型,如协议、应用和服务。其次,概述已有加密流量识别技术,并从多个角度进行分析对比。最后,归纳现有加密流量识别研究存在的不足及影响当前加密流量识别的因素,如隧道技术、流量伪装技术、新型协议HTTP/2.0和QUIC等,并对加密流量识别趋势及未来研究方向进行展望。 展开更多
关键词 加密流量识别 网络管理 流量工程 流量伪装 HTTP/2.0
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基于支持向量机的Internet流量分类研究 被引量:59
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作者 徐鹏 刘琼 林森 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2009年第3期407-414,共8页
准确的网络流量分类是众多网络研究工作的基础,也一直是网络测量领域的研究热点.近年来,利用机器学习方法处理流量分类问题成为了该领域一个新兴的研究方向.在目前研究中应用较多的是朴素贝叶斯(nave Bayes,NB)及其改进算法.这些方法具... 准确的网络流量分类是众多网络研究工作的基础,也一直是网络测量领域的研究热点.近年来,利用机器学习方法处理流量分类问题成为了该领域一个新兴的研究方向.在目前研究中应用较多的是朴素贝叶斯(nave Bayes,NB)及其改进算法.这些方法具有实现简单、分类高效的特点.但该方法过分依赖于样本空间的分布,具有内在的不稳定性.因此,提出一种基于支持向量机(support vector machine,SVM)的流量分类方法.该方法利用非线性变换和结构风险最小化(structural risk minimization,SRM)原则将流量分类问题转化为二次寻优问题,具有良好的分类准确率和稳定性.在理论分析的基础上,通过在实际网络流集合上与朴素贝叶斯算法的对比实验,可以看出使用支持向量机方法处理流量分类问题,具有以下3个优势:1)网络流属性不必满足条件独立假设,无须进行属性过滤;2)能够在先验知识相对不足的情况下,仍保持较高的分类准确率;3)不依赖于样本空间的分布,具有较好的分类稳定性. 展开更多
关键词 流量分类 网络测量 网络流 支持向量机 统计属性
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基于RBF神经网络的网络流量建模及预测 被引量:60
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作者 王俊松 高志伟 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2008年第13期6-7,11,共3页
随着计算机网络的迅速发展,目前的网络规模极为庞大和复杂,网络流量预测对于网络管理具有至关重要的意义。根据实际网络中测量的大量网络流量数据,建立了一个基于RBF神经网络的流量模型,给出了RBF神经网络的结构设计及基于正交最小二乘... 随着计算机网络的迅速发展,目前的网络规模极为庞大和复杂,网络流量预测对于网络管理具有至关重要的意义。根据实际网络中测量的大量网络流量数据,建立了一个基于RBF神经网络的流量模型,给出了RBF神经网络的结构设计及基于正交最小二乘的学习算法,并基于该流量模型对网络流量进行预测。仿真结果表明,该模型具有较高的预测效果,相对于传统线性模型及BP神经网络模型具有更高的预测精度和良好的自适应性。 展开更多
关键词 RBF神经网络 网络流量 建模 预测
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基于特征串的应用层协议识别 被引量:43
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作者 陈亮 龚俭 徐选 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2006年第24期16-19,86,共5页
随着各种P2P协议的广泛应用以及逃避防火墙检测的需要,传统的基于常用端口识别应用层协议的方法已经出现问题。文章通过分析可用的文档和实际报文TRACE,分别为七种应用层协议找出其实际交互过程中必须出现且出现频率最高的固定字段,并... 随着各种P2P协议的广泛应用以及逃避防火墙检测的需要,传统的基于常用端口识别应用层协议的方法已经出现问题。文章通过分析可用的文档和实际报文TRACE,分别为七种应用层协议找出其实际交互过程中必须出现且出现频率最高的固定字段,并将这些固定字段作为协议的特征串来识别这七种协议。实验结果表明,相较于端口方法,使用特征串方法识别这七种应用层协议具有更高的准确性,并且时间消耗的增长不会超过2%。 展开更多
关键词 网络流量 应用层协议识别 特征串
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基于小波的多尺度网络流量预测模型 被引量:46
10
作者 洪飞 吴志美 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2006年第1期166-170,共5页
通过把AR IMA线性预测方法引入小波域内,提出一个基于多重分形小波模型的网络流量预测模型,通过对真实网络流量的仿真实验,结果表明该模型能够对网络流量进行比较精确的预测.
关键词 网络流量 小波 ARIMA模型 MWM 预测
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Peer-to-Peer文件共享系统的测量研究 被引量:36
11
作者 刘琼 徐鹏 +1 位作者 杨海涛 彭芸 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2006年第10期2131-2140,共10页
Peer-to-Peer(P2P)技术的发展引发了Internet应用模式的变革.为了寻求网络运营商、内容提供商和Internet用户三方共赢的解决方案,必须从他们各自的角度出发对P2P应用进行系统的测量与分析.首先概述了P2P测量的研究内容,并将现有的P2P测... Peer-to-Peer(P2P)技术的发展引发了Internet应用模式的变革.为了寻求网络运营商、内容提供商和Internet用户三方共赢的解决方案,必须从他们各自的角度出发对P2P应用进行系统的测量与分析.首先概述了P2P测量的研究内容,并将现有的P2P测量研究划分为P2P拓扑特征的测量、P2P流量特征的测量、P2P可用性的测量3类.在对P2P测量方法进行对比分析之后,详细综述了P2P测量的研究现状,对现有的各种测量方案以及研究成果进行了深入的分析,指出了其中存在的问题和缺陷.最后讨论了P2P测量未来的研究方向. 展开更多
关键词 对等网络 网络测量 拓扑测量 流量测量 可用性测量
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基于复杂网络的交通拥堵与传播动力学分析 被引量:49
12
作者 李树彬 吴建军 +2 位作者 高自友 林勇 傅白白 《物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2011年第5期140-148,共9页
本文运用改进的中观交通流模型,研究了网络拓扑结构对交通拥堵的影响,进而分析复杂网络上的交通传播动力学特征和传播规律.结论有助于提出消除交通拥堵的有效控制策略以及交通规划的合理方案.
关键词 复杂网络 交通流 交通拥堵 传播特性
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基于IEC61850-9-2及GOOSE共网传输的数字化变电站技术应用与分析 被引量:46
13
作者 魏勇 罗思需 +3 位作者 施迪 梁小刚 李俊刚 崔全胜 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2010年第24期146-152,共7页
分析了数字化变电站过程层采样值的两种通信传输方式:点对点的IEC61850-9-1方式及网络化的IEC61850-9-2方式,提出了网络化采样值SMV与GOOSE信息共网传输的方案,从技术角度分析了方案的可行性。分析了共网传输模式下的主要业务数据类型:S... 分析了数字化变电站过程层采样值的两种通信传输方式:点对点的IEC61850-9-1方式及网络化的IEC61850-9-2方式,提出了网络化采样值SMV与GOOSE信息共网传输的方案,从技术角度分析了方案的可行性。分析了共网传输模式下的主要业务数据类型:SMV,GOOSE,PTP1588网络报文,对各自的网络数据流量及可能的网络通信时延因素:存储转发延时,交换延时,线路延时,帧排队延时进行了定量分析。结合某实际数字化变电站工程进行了该技术方案的仿真计算和应用分析,工程应用实践表明所提出的共网传输技术方案是可行的,对数字化变电站过程层网络性能研究具有参考价值。 展开更多
关键词 数字化变电站 IEC61850-9-2 GOOSE 共网传输 网络流量 通信时延 PTP1588
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城市道路网络合理等级级配探讨 被引量:31
14
作者 王建军 王吉平 彭志群 《城市交通》 2005年第1期37-42,共6页
提出道路功能不分、路网级配不合理是当前城市交通问题存在的直接原因之一。以中、美两国为典型,比较了国内外道路分级方法的异同,分析了国内部分城市路网级配失衡的现状。对影响道路网络级配的因素进行深入分析,按作用方式和作用方位... 提出道路功能不分、路网级配不合理是当前城市交通问题存在的直接原因之一。以中、美两国为典型,比较了国内外道路分级方法的异同,分析了国内部分城市路网级配失衡的现状。对影响道路网络级配的因素进行深入分析,按作用方式和作用方位将其分为4类,分别对各种因素进行了详细阐述。在此基础上,结合道路的功能特点,提出了调整规范推荐级配的定性方法和基于车流合理分担率计算级配的定量方法。 展开更多
关键词 城市道路 等级级配 车流 分担率 路网级配
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基于Elman神经网络的网络流量建模及预测 被引量:40
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作者 王俊松 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2009年第9期190-191,共2页
根据实际网络中测量得到的网络流量数据,建立一个基于Elman神经网络的流量模型,介绍Elman神经网络的架构设计,并提出一种基于正交最小二乘的学习算法,在此基础上对网络流量进行预测。仿真实验结果表明,该模型具有良好的预测效果,相对于... 根据实际网络中测量得到的网络流量数据,建立一个基于Elman神经网络的流量模型,介绍Elman神经网络的架构设计,并提出一种基于正交最小二乘的学习算法,在此基础上对网络流量进行预测。仿真实验结果表明,该模型具有良好的预测效果,相对于传统线性模型及BP神经网络模型具有更高的预测精度和更好的自适应性。 展开更多
关键词 ELMAN神经网络 网络流量 建模 预测
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小时间尺度网络流量混沌性分析及趋势预测 被引量:44
16
作者 温祥西 孟相如 +1 位作者 马志强 张永春 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第8期1609-1616,共8页
小时间尺度的网络流量的混沌性被噪声掩盖难以预测,本文通过局部投影降噪得到可预测的混沌性流量趋势.针对网络流量存在的时变性和长周期性,提出一种最优样本子集在线模糊最小二乘支持向量机(Least SquaresSupport VectorMachine,LSSVM... 小时间尺度的网络流量的混沌性被噪声掩盖难以预测,本文通过局部投影降噪得到可预测的混沌性流量趋势.针对网络流量存在的时变性和长周期性,提出一种最优样本子集在线模糊最小二乘支持向量机(Least SquaresSupport VectorMachine,LSSVM)预测方法:以与预测样本时间上以及欧式距离最近的样本点构成最优样本子集,并对其模糊化处理,最后采用模糊LSSVM训练获得预测模型.通过分块矩阵降低预测模型在线更新的运算复杂度.对真实网络流量的降噪以及预测的结果表明本文方法能够快速准确的预测网络流量趋势. 展开更多
关键词 网络流量 趋势预测 混沌理论 最优样本子集 最小二乘支持向量机
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一种网络流量预测的小波神经网络模型 被引量:33
17
作者 雷霆 余镇危 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2006年第3期526-528,共3页
结合小波变换和人工神经网络的优势,建立一种网络流量预测的小波神经网络模型。首先对流量时间序列进行小波分解,得到小波变换尺度系数序列和小波系数序列,以系数序列和原来的流量时间序列分别作为模型的输入和输出,构造人工神经网络并... 结合小波变换和人工神经网络的优势,建立一种网络流量预测的小波神经网络模型。首先对流量时间序列进行小波分解,得到小波变换尺度系数序列和小波系数序列,以系数序列和原来的流量时间序列分别作为模型的输入和输出,构造人工神经网络并且加以训练。用实际网络流量对该模型进行验证,结果表明,该模型具有较高的预测效果。 展开更多
关键词 网络流量 小波变换 人工神经网络川 波神经网络
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基于离散小波变换的网络流量多重分形模型 被引量:30
18
作者 丛锁 韩良秀 +1 位作者 刘岩 高传善 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2003年第5期43-48,共6页
网络流量过程中所蕴含的分形尺度特性对网络性能有显著的影响。因此研究能全面准确地刻画网络流量过程在小时间/空间尺度上的复杂奇异性特征和大时间/空间尺度上的长程依赖性特征的流量模型对Internet网络工程有重要的意义。本文对实测... 网络流量过程中所蕴含的分形尺度特性对网络性能有显著的影响。因此研究能全面准确地刻画网络流量过程在小时间/空间尺度上的复杂奇异性特征和大时间/空间尺度上的长程依赖性特征的流量模型对Internet网络工程有重要的意义。本文对实测的流量数据(从著名的校园网和国内著名的ISP)进行了分析,利用小波技术构建了一个新的网络流量的多重分形模型,通过模拟验证,发现该新模型能以较简洁的形式捕捉实际网络流量特性,并具有刻画真实流量数据中的多重分形特征的能力。 展开更多
关键词 离散小波变换 网络流量 多重分形 长程依赖性 复杂奇异性
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遗传算法优化回声状态网络的网络流量预测 被引量:39
19
作者 田中大 高宪文 +1 位作者 李树江 王艳红 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2015年第5期1137-1145,共9页
网络流量预测是网络拥塞控制与网络管理的一个重要问题.网络流量时间序列具有时变、非线性特征,导致传统时间序列预测方法预测精度比较低,无法建立精确的预测模型.回声状态网络(echo state network,ESN)在非线性混沌系统预测与建模方面... 网络流量预测是网络拥塞控制与网络管理的一个重要问题.网络流量时间序列具有时变、非线性特征,导致传统时间序列预测方法预测精度比较低,无法建立精确的预测模型.回声状态网络(echo state network,ESN)在非线性混沌系统预测与建模方面有着良好的性能,非常适合网络流量的预测.为了提高网络流量的预测精度,提出一种基于遗传算法(genetic algorithm,GA)优化回声状态网络的网络流量非线性预测方法.首先利用回声状态网络对网络流量进行预测;然后利用遗传算法对回声状态网络预测模型中的储备池参数进行优化,提高预测模型的预测精度.通过中国联合网络通信公司辽宁分公司采集的实际网络流量数据进行了仿真验证.与差分自回归滑动平均模型(auto regressive integrated moving average,ARIMA)、Elman神经网络以及最小二乘支持向量机(least square support vector machine,LSSVM)这3种常见预测模型进行了对比,仿真结果表明提出的方法具有更高的预测精度与更小的预测误差,更能刻画网络流量复杂的变化特点. 展开更多
关键词 网络流量 非线性 预测 遗传算法 回声状态网络
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基于C/S模式的网络信息管理系统设计与实现 被引量:37
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作者 杨赞国 高敬惠 《微计算机信息》 北大核心 2005年第07X期27-29,共3页
本文提出了基于C/S模式的三层结构信息管理系统的设计思想,并以道路运政管理系统的实现为例进行介绍。根据业务需求进行业务分析,设计了一个通用的信息管理系统。该系统在总体结构上采用三层体系结构,基于C/S的管理模式保障了系统的可... 本文提出了基于C/S模式的三层结构信息管理系统的设计思想,并以道路运政管理系统的实现为例进行介绍。根据业务需求进行业务分析,设计了一个通用的信息管理系统。该系统在总体结构上采用三层体系结构,基于C/S的管理模式保障了系统的可扩展性。另外,运用基于角色访问控制的机制以及多层安全防护的安全策略来加强系统的安全性。 展开更多
关键词 网络 管理信息系统 客户端/服务器(C/S)模式 道路运政 三层结构
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