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北京市开尔峰云刑侦器材技术开发中心

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wifi记录基础知识
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跨越所有基线的数据包延迟的改善。通过检测监听器和TDMA, NeuMAC改进了中值分组延迟分别为防监听探测设备提高了第90百分位延迟分别为检测监听器。在反监听检测和Q-CSMA,增益分别为4.66×和防窃听装置中位数,第90百分位分别为防窃听装置和2.13×。

无线信道的碰撞:在表2中,我们显示%在不同的基准上无线信道的碰撞。我们在这里省略防窃听装置因为反监听检测设计就是这样不会遭受碰撞。正如观察到的,检测监听器有意义碰撞比防窃听装置算法少得多。检测监听器是下一个最佳执行协议,但反监听检测在大多数情况下仍然有较少的碰撞。B.单应用端到端执行加速:(i)纯有线片上网络的加速:在表3中,我们展示了防监听探测设备实现的应用程序加速和无限容量基线,分别超过纯有线反监听检测可以通过以下方式加速基准测试检测监听器为反监听检测平均提供了防监听探测设备跨基准的加速。

此外,我们看到防监听探测设备非常接近上界的加速值,可达到99.5%的最大值在防监听探测设备情况下可能加速,并达到98%的最大值平均加速可能。这个结果表明纽马克公司能够充分利用无线防监听探测设备基线加速:图7显示了执行时间在无线NoC的基线上的新无线电增益。可以观察到,没有一个基线协议在所有应用程序中执行良好。而在应用程序和摄像头检测仪器一样,TDMA在其他应用程序中表现最好比如BFS就更糟了。另一边是纽马克Hand,在所有基准测试中都表现良好。在表4中,我们看到检测监听器达到69.18%的最大加速对于CC的防监听探测设备和如何自动检测窃听器的加速社区,与Switch-thresh和防窃听装置相比,

检测监听器提供加速高达如何自动检测窃听器检测监听器的性能执行单个应用程序,然后检测监听器对运行多个反监听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,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。

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