论文总结:Fast and Light Bandwidth Testing for Internet Users(21‘ NSDI)
總擔心自己看論文看完就過了,所以做個記錄!
這篇論文主要解決的是互聯網用戶的帶寬測量問題。即優化了現有的帶寬測量技術,提出了FastBTS(fast bandwidth testing services),快速,低成本,可以大規模部署。但并沒有提出新的帶寬測量方法。
core idea:
accommodate and exploit the noise rather than repetitively and exhaustively suppress the impact of noise
即適應并充分的利用噪聲
作者的做法是通過一種統計抽樣模型即接受拒絕抽樣(ARF: acceptance-rejection function)來適應和利用噪聲。
在測量過程中,作者通過帶寬探測生成了一個吞吐量樣本序列,并繪制分布模型P(x),x為吞吐量。并通過ARF技術進行過濾,保留接收樣本,丟棄拒絕樣本,通過過濾后的技術建立分布模型T(x).作者認為噪聲雖然分散在整個吞吐量區間中,但是真實的樣本卻集中在一個很小的范圍內(關鍵區間),所以作者任務就變成了尋找關鍵區間。
作者利用模糊拒絕抽樣(fuzzy rejection sampling),識別真實樣本,濾除測量噪聲引起的假樣本,并尋找真實的吞吐量區間。
overview
介紹一下每個模塊的功能:
Crucial Interval Sampling(CIS)
主要工作:尋找關鍵區間
其中包含:關鍵區間算法(尋找關鍵區間吞吐量的上下區間),利用凸包尋找關鍵區間(尋找前一個模塊確定上下區間的最優解)以及結果的快速迭代
Elastic Bandwidth Probing(EPB)
accommodate diverse noises over the live Internet,while saturating the bandwidth of the access link.
EPB的目標就是在使鏈路飽和的同時,適應實時網絡上的各種噪聲。
Data-driven Server Selection(DSS)
尋找服務器進行測量
Adaptive Multi-Homing (AMH)
多連接使鏈路飽和
總結
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