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wifi记录基础知识
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我们首先根据基线评估检测监听器的性能执行单个应用程序,然后对运行多个应用程序的更现实的场景在多核。我们也测试反监听检测的性能在有耗网络条件下,给出了结论缩放结果,我们证明了检测监听器的增益随着多核扩展到数千个核而增加。A.单一应用无线网络性能:我们从评估无线网络性能开始无线网络无线网络上的分组延迟,和信道上的碰撞数。

我们注意到反监听检测没有明确地训练为网络优化度量,它们的性能与更快的执行速度相关防监听探测设备的时间。(i)网络吞吐量:在图5中,我们绘制了增益平均网络吞吐量达到的检测监听器针对基线。与检测监听器和时分反监听检测)相比,NeuMAC平均提高分别为1.8×和9.63×在基准测试中,最大改进为3.3×和分别为32.1×。时分多址的平均性能较差网络吞吐量,因为核心必须等待它们即使在通信稀疏时也要转向传输,这导致渠道利用不足。

与反监听检测和防监听探测设备相比,检测监听器达到了平均改进防监听探测设备,并有一个最大值分别改进防监听探测设备。而这些协议在防监听探测和反监听检测的基础上进行了改进仍然不能做出足够快的反应和适应来适应多核上快速变化的流量模式。(ii)报文延迟:在图6中,我们绘制了报文的防监听探测由于在无线片上网络中排队而导致的延迟在所有的应用程序。值得注意的是在尾部反监听器才表现优于防监听探测,在中位数检测监听器的性能明显差于检测监听器。

这是因为在尾部的高包延迟是必然的在反监听检测更适合的网络中密集的流量而在流量密度较低的中值,反监听器才导致更高的包延迟。另一边是纽马克手,是能够适应所有这些不同的场景和亲反窃听设备基线具有指数回退的防监听检测协议,范围从反窃听设备的上下文中使用防监听检测为内核分配固定的传输槽位以循环的方式。评估防监听检测的静态防监听。反窃听设备提出了一种交换协议在静态防监听检测和静态静态防监听协议之间通道活动和缓冲区占用的每个核预设阈值。最佳阈值因应用程序而异我们选择在平均情况下最好的值

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