RU2699062C1 - Способ многоуровневого управления потоками в инфокоммуникационных системах в условиях деструктивных изменений на основе вероятностно-игрового метода - Google Patents

Способ многоуровневого управления потоками в инфокоммуникационных системах в условиях деструктивных изменений на основе вероятностно-игрового метода Download PDF

Info

Publication number
RU2699062C1
RU2699062C1 RU2018137089A RU2018137089A RU2699062C1 RU 2699062 C1 RU2699062 C1 RU 2699062C1 RU 2018137089 A RU2018137089 A RU 2018137089A RU 2018137089 A RU2018137089 A RU 2018137089A RU 2699062 C1 RU2699062 C1 RU 2699062C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ics
flow control
probabilistic
probability
connection
Prior art date
Application number
RU2018137089A
Other languages
English (en)
Inventor
Константин Евгениевич Легков
Original Assignee
Константин Евгениевич Легков
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Константин Евгениевич Легков filed Critical Константин Евгениевич Легков
Priority to RU2018137089A priority Critical patent/RU2699062C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2699062C1 publication Critical patent/RU2699062C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F17/00Digital computing or data processing equipment or methods, specially adapted for specific functions
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F17/00Digital computing or data processing equipment or methods, specially adapted for specific functions
    • G06F17/10Complex mathematical operations
    • G06F17/18Complex mathematical operations for evaluating statistical data, e.g. average values, frequency distributions, probability functions, regression analysis

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Data Mining & Analysis (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Computational Mathematics (AREA)
  • Pure & Applied Mathematics (AREA)
  • Mathematical Analysis (AREA)
  • Mathematical Optimization (AREA)
  • Software Systems (AREA)
  • Databases & Information Systems (AREA)
  • Operations Research (AREA)
  • Algebra (AREA)
  • Bioinformatics & Computational Biology (AREA)
  • Probability & Statistics with Applications (AREA)
  • Evolutionary Biology (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области информационных технологий. Технический результат заключается в повышении устойчивости и эффективности функционирования инфокоммуникационных систем. Способ многоуровневого управления потоками в инфокоммуникационных системах (ИКС) заключается в формировании плана гибкого оперативного распределения предоставляемых пользователям услуг на основе вероятностно-игрового метода. Для установления соединения с узлом вначале наугад выбирается исходящее направление передачи пакетов, и если виртуальное соединение установлено или передача информации успешно завершена, то вероятность выбора направления автоматом повышается и направление будет выбрано, в противном случае на следующем шаге коррекции параметров производится увеличение параметра автомата во столько раз, чтобы блокировать данное направление на время изменения структуры в ИКС, при этом осознанный выбор соединения или направления передач пакетов на основе использования вероятностно-игрового метода для коррекции параметров автомата управления ИКС осуществляется на основании накопленной статистики успешных и неуспешных соединений или передач требований, сообщений, пакетов, кадров в ИКС средствами управления потоками в реальном масштабе времени. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области информационных технологий и может быть использовано в инфокоммуникационных системах (ИКС). Толкование терминов, используемых в заявке.
Под деструктивными изменениями сети понимается выход из строя узлов сети по техническим причинам (отказ оборудования, отключение питания узла сети, внешнее физическое, механическое, электромагнитное воздействие на узлы сети, приводящее к невозможности их функционирования, воздействие вредоносного программного обеспечения, приводящего к выходу из строя узлов сети разных уровней).
Вероятностно-игровой метод, который состоит в том, что для установления соединения с узлом предоставления услуг или передачи требований, сообщений, пакетов (кадров, ячеек) вначале наугад выбирается исходящее направление, и если виртуальное соединение установлено или передача информации успешно завершена, то это направление поощряется, в противном случае на следующем шаге коррекции параметров штрафуется путем увеличения параметра автомата управления во столько раз, чтобы блокировать данное направление на время изменения структуры ИКС.
Реальный масштаб времени, в рамках которого формируется план гибкого оперативного распределения предоставляемых пользователям услуг, означает возможность выполнения заявляемого способа многоуровневого управления потоками в пределах временного интервала, соизмеримого (равного или менее) чем период возникновения деструктивных изменений в инфокоммуникационных системах, определяемых условиями ее функционирования.
Наиболее соответствующим заявляемому способу (прототипом) является способ, изложенный в патенте WO 2012093379 А1 «Сеть между VOIP- и PSTN-вызовами», сущность которого заключается в том, что программно изменяя идентификацию числовой линии, представленную на шлюзе служб связи, в имена пользователей IP-телефонии с «предшествующей ассоциацией», обеспечивает динамическое «переключение по разрешению» коммутирующих соединений с земли на облако, позволяя любому обычному телефону набирать и подключаться к любой связанной конечной точке IP-телефонии в мире, без изменений номера обычного телефона.
Система для поддержки связи известного способа между пользователем на устройстве IP-адресации и абонентским устройством телефонной связи, содержит один или несколько узлов обслуживания, сконфигурированных так, что предусматривается:
- получать от интернет-адресата-коммуникационного устройства пользователя Интернета телефонный номер абонентского устройства телефонии;
- создать связь с телефонного номера с пользователем Интернета, при этом ассоциация позволяет абонентскому устройству телефонии подключаться к пользователю Интернета;
- получать запрос связи от абонента телефонной связи и т.д.
Также соответствующим заявляемому способу (аналогом) является «Способ оперативного управления потоками данных в сетях с коммутацией пакетов» RU 2574814 от 12.08.2014 и опубликованного 10.02.2016 в бюллетене №4, сущность которого заключается в том, что при выполнении известного способа на центральном узле сети связи формируют зонд-сигнал с адресом узла назначения. Сформированный зонд-сигнал по всем инцидентным данному узлу сети связи каналам передачи информации передают на узлы сети, смежные с данным узлом. На каждом из принявших сформированный зонд-сигнал узлов определяют номер канала, по которому принят зонд-сигнал, дополняют принятый зонд-сигнал полученным номером и передают дополненный зонд-сигнал далее на смежные с данным узлы сети связи по всем инцидентным данному узлу сети связи каналам, кроме того, по которому принят зонд-сигнал. На узле назначения формируют отраженный зонд-сигнал, который передают на сформировавший зонд-сигнал узел сети связи по каналам, номера которых содержатся в дополненном зонд-сигнале, и на каждом узле сети связи при определении номера канала параллельно запоминают номер канала, по которому пришел принятый первым зонд-сигнал. С помощью зонд-сигнал производится оценка состояния сети при ее структурных изменениях.
Общим недостатком и аналога и прототипа является сложность технической реализации из-за необходимости формирования специального зонд-сигнала и невозможность повышения устойчивости работы ИКС за счет совершенствования способов управления.
Техническая проблема, решаемая заявленным способом, заключается в повышении устойчивости работы ИКС за счет того, что в саму систему управления закладываются способы управления, позволяющие организовывать работу сетей ИКС в условиях, когда имеющиеся и перспективные средства информационного и физического воздействия на систему управления ИКС достигают такого уровня, что возможно частично или полностью дезорганизовать работу ИКС, воздействуя только на ее систему управления.
Техническая проблема решается тем, что для установления соединения с узлом предоставления услуг или передачи требований, сообщений, пакетов (кадров, ячеек) вначале наугад (вероятностно-игровым методом) выбирается исходящее направление, и если виртуальное соединение установлено или передача информации успешно завершена, то это направление поощряется, в противном случае на следующем шаге коррекции параметров штрафуется путем увеличения значения параметра автомата управления во столько раз, чтобы блокировать данное направление на время изменения структуры ИКС,
и отличается от ранее известных тем, что при выполнении предлагаемого способа для установления соединения с узлом предоставления услуг или передачи требований, сообщений, пакетов (кадров, ячеек) осуществляется осознанный выбор соединения или направления передач пакетов в последовательности:
- если виртуальное соединение установлено или передача информации успешно завершена, то это направление поощряется, в противном случае штрафуется;
- накапливается статистика успешных и неуспешных соединений или передач пакетов в каждой уровневой сети ИКС;
- средствами управления потоками (детерминированными механизмами корректировки параметров сети в виде автоматов, функционирующих в этой среде (играющих со средой)) осуществляется гибкое оперативное распределение предоставляемых пользователям услуг в реальном масштабе времени.
Существенным отличием от ранее известного способа, изложенного в патенте WO 2012093379 А1 «Сеть между VOIP- и PSTN-вызовами» является то, что для поддержки связи между пользователем на устройстве IP-адресации и абонентским устройством в заявленном способе используется:
- не только линия телефонной связи, которая содержит один или несколько узлов обслуживания, но и любая цифровая линия;
- при выполнении предлагаемого способа не формируется специальный зонд-сигнал с адресом узла назначения;
- в предлагаемом способе каждая уровневая сеть ИКС рассматривается как случайная среда, переменные параметры которой корректируются механизмами корректировки параметров сети, функционирующих в этой среде (играющих со средой), в реальном масштабе времени.
Технический результат заключается в повышении устойчивости работы ИКС за счет того, что в саму систему управления закладываются способы управления, позволяющие организовывать работу сетей ИКС в условиях, когда имеющиеся и перспективные средства информационного и физического воздействия на ИКС (особенно на ее систему управления), достигают такого уровня, что возможно частично или полностью дезорганизовать их работу, воздействуя только на систему управления.
Многоуровневое управление ИКС в условиях динамических структурных осуществляется путем гибкого оперативного распределения предоставляемых пользователям услуг. При этом обеспечение гибкости, масштабируемости и возможности наращивания номенклатуры требуемых услуг при управлении ИКС невозможно без рациональной организации процедур управления комплексом предлагаемых услуг, так как для выполнения конкретной задачи в различных сложных условиях каждому пользователю требуется определенное соотношение предоставляемых ИКС гарантированных инфокоммуникационных услуг. Организация процедур управления комплексом предлагаемых услуг осуществляется на основе вероятностно-игрового метода.
Процесс «игры» состоит в том, что для установления соединения с узлом предоставления услуг или передачи требований, сообщений, пакетов (кадров, ячеек) вначале наугад выбирается исходящее направление. Если виртуальное соединение установлено или передача информации успешно завершена, то это направление поощряется, в противном случае штрафуется. Через некоторое время в каждой уровневой сети ИКС накапливается статистика успешных и неуспешных соединений или передач пакетов, и выбор осуществляется осознанно.
В качестве играющего автомата на j-м узле уровневой сети ИКС принимают автомат с переменной структурой (фиг. 1):
Figure 00000001
где p>0 - вероятность появления состояния γ-го выхода, а
Figure 00000002
.
Изменение элементов p происходит следующим образом: если было совершено действие γ-го типа и автомат был оштрафован, то
Figure 00000003
Если за это же действие автомат был поощрен, то
Figure 00000004
где α≤1 и β≥1 - параметры метода;
Figure 00000005
- оценка вероятности состояния γ-го выхода по результатам обслуживания предыдущих заявок.
После изменения величин
Figure 00000005
все остальные элементы
Figure 00000006
нормируются:
Figure 00000007
Figure 00000008
Реализация игрового способа в уровневых сетях ИКС состоит в следующем: на каждом i-м узле каждой уровневой сети хранится стохастическая матрица с числом строк, равным числу узлов в сети, и числом столбцов, равным числу исходящих направлений. Каждая j-я строка матрицы, соответствующая j-му узлу, представляет собой автомат Aij=(pij1, pij2, …, pijγ, …, pijk) элемент pсопоставляется с γ-м исходящим направлением. Элементы p изменяются описанным выше образом. Причем, если заявка на передачу информации к j-му узлу по исходящему направлению γ заканчивается успешно, то автомат поощряется; если нет, то штрафуется.
Основное достоинство вероятностно-игрового метода при применении его в ИКС заключается в том, что при формировании управления потоками требований в уровневых сетях и соответствующих планов управления потоками не требуется передача по сетям какой-либо служебной информации. В вероятностно-игровом методе в качестве служебных сигналов выступают сами требования, сообщения обслуживания, пакеты, кадры, вызовы. При этом при формировании плана для каждой новой заявки используются результаты их прохождения по сетям в предыдущее время, а после обслуживания их план вновь корректируется.
Однако, несмотря на такое свойство вероятностно-игрового метода как отсутствие передачи по сети какой-либо служебной информации, практическое применение их возможно только в уровневых сетях ИКС со стабильными слабо изменяющимися потоками, характеризующимися длительными периодами стационарности (интенсивности которых длительное время остаются неизменными) и в условии полного отсутствия структурных изменений. Только в этом случае в качестве оценки вероятности успешной доставки требования, сообщения обслуживания и пр. можно использовать величины p. В противном случае ошибка смещения оценки p возрастет настолько, что эти оценки вообще никак не будут отражать реальную ситуацию в каждой уровневой сети ИКС, т.к. в методах практически отсутствует реакция на структурные изменения в уровневых сетях (выход из строя или нарушение работоспособности противником участков или элементов уровневой сети).
В случае близких к стационарным потокам требований на обслуживание в каждой уровневой сети ИКС изменяются величины α и β в соответствии с изменившейся нагрузкой. Однако получить аналитическое выражение для этих величин в зависимости от нагрузки не представляется возможным. Параметры α и β подбираются путем имитационного моделирования работы каждой уровневой сети ИКС, в результате которого, исходя из заданной вероятности отказа в передаче требований, сообщений, пакетов (кадров, ячеек) или установления соединений по определенному исходящему направлению РОТК, получены некоторые вероятности р1 и р2, удовлетворяющие условию p1≤РОТК2, по которым определяются параметры α и β:
Figure 00000009
где q1=1-p1; q2=1-р2.
Как правило, в уровневых сетях ИКС потоки неравномерно распределены по сетям и изменяются. Кроме того, сама ИКС (и ее уровневые сети или компоненты) может претерпевать существенные изменения. В этих условиях прямое применение вероятностно-игрового метода может дезориентировать работу каждой уровневой сети и всей ИКС в целом. Поэтому использование игровых методов для формирования плана распределения в таких ИКС нецелесообразно.
Так как случайная среда в уровневых сетях ИКС является переменной, то параметры α и β корректируются. Однако, учет параметров изменяемой среды в уровневых сетях ИКС, приводит к тому, что полученный новый способ управления потоками уже нельзя отнести к классу чисто игровых методов. К тому-же существует требование обеспечение работы ИКС в реальном масштабе времени, что приводит к использованию математических методов теории вероятности. Поэтому эти способы получили в теории управления сетями названия вероятностно-игровых. Вместе с тем, изменения среды, вызванные изменением самих потоков требований в уровневых сетях ИКС, оставаясь в рамках игровой концепции, учесть достаточно сложно, так как, как ранее утверждалось для стационарного случая, аналитическое выражение для α и β в зависимости от параметров потоков требований получить не представляется возможным. Конечно, они могут быть подобраны экспериментальным путем при имитационном моделировании функционирования для некоторых вариантов изменения параметров потоков. Однако эти значения не обеспечивают ясных правил выбора α и β для других вариаций потоков и, кроме того, параметры должны меняться динамически в процессе функционирования ИКС. Это объясняется тем, что сам способ получения оценки вероятности ориентирован на асимптотические оценки при t→∞. Поэтому, для управления сетями предложены детерминированные механизмы корректировки α и β, которые можно адаптировать для уровневых сетей в процессе функционирования ИКС.
Что же касается изменений среды, вызванной функционированием самой системы управления ИКС в реальном масштабе времени, то она учитывается следующим образом. Поскольку выбор исходящего направления на каждом узле каждой уровневой сети ИКС осуществляет вероятностный автомат, то изменения среды, вызванные функционированием системы управления сами носят случайный характер.
Автомат Aj(tc)=(pj1(tc), pj2(tc), …, p(tc), …, pjk(tc)), функционирующий в изменяемой среде, характеризуется:
Figure 00000010
где P(p) - вероятность штрафа - определяется вероятностью не доведения требования, сообщения, пакета (кадра, ячейки) по соответствующему исходящему направлению уровневой сети ИКС.
Изменение структуры вероятностного автомата на χ-м шаге определяется параметрами αχ и βχ. Математическое ожидание приращения элемента за выбор χ-го действия составит:
Figure 00000011
Для упрощения предложено принять параметр βγ=1, тогда
Figure 00000012
Таким образом, чтобы учесть изменения, вызванные процессами управления уровневыми сетями ИКС, выбран βγ=1, а параметр αγ при этом определен из выражения:
Figure 00000013
Второй недостаток игровых методов состоит в практически отсутствующей реакции на структурные изменения, которые произошли в ИКС (или в уровневой сети или компоненте ИКС), что конечно недопустимо при применении способа в ИКС, функционирующей в сложных условиях эксплуатации.
Однако только структурные изменения достаточно эффективно отрабатываются рядом известных способов управления потоками (предложенный и разработанный квазистатический способ, матричные методы, метод рельефов и т.д.). Поэтому использовано применение разработанного квазистатического способа управления совместно с вероятностно-игровым методом. Его применение позволяет определить исходящие направления, входящие в те пути передачи информации, в которых произошел выход из строя участков уровневой сети ИКС. Если при этом осуществить принудительное штрафование данного направлении, то вероятность выбора этого направления существенно снизится и это направление не будет выбрано. Сделать это целесообразно на следующем шаге коррекции параметров при штрафовании автомата путем увеличения параметра βγβ во столько раз, чтобы блокировать данное направление на время изменения структуры в ИКС.
Таким образом, в способе предложена комбинация модернизированного вероятностно-игрового метода с разработанным для компонент ИКС квазистатическим детерминированным способом учета структурных изменений в уровневых сетях использована в способе многоуровневого управления потоками в инфокоммуникационных системах в условиях деструктивных изменений на основе вероятностно-игрового метода.
Проведенный анализ уровня техники позволил установить, что аналоги, характеризующиеся совокупностями признаков, тождественными всем признакам заявленного способа, отсутствуют. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию патентоспособности «новизна».
Результаты поиска известных решений в данной и смежной областях техники с целью выявления признаков, совпадающих с отличительными от прототипов признаками заявленного изобретения, показали, что они не следуют явным образом из уровня техники. Из определенного уровня техники не выявлена известность влияния предусматриваемых существенными признаками заявленного изобретения на достижение указанного технического результата. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».
«Промышленная применимость» способа обусловлена наличием элементной базы, на основе которой могут быть выполнены устройства, реализующие данный способ.
Оценка эффективности предлагаемого способа проводилась путем сравнения достоверности оценки полученных результатов при моделировании функций управления для прототипа и при моделировании функций управления для предлагаемого способа при низкой и высокой нагрузке.
Использована формула (Вентцель Е.С, Овчаров Л.А. Теория вероятностей и ее инженерные приложения. - М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит. - 1988 г., 480 с., стр. 463):
Figure 00000014
где Ф - функция Лапласа;
N - количество моделируемых событий;
pош - реальное значение оценки;
Figure 00000015
- требуемое значение оценки;
ε - величина доверительного интервала.
Определяем достоверность результатов моделирования процессов управления и связи на распределенной территории в интересах объектов органов вышестоящего управления, принимая:
Figure 00000016
Переходя от функции Лапласа к ее аргументу:
Figure 00000017
Тогда:
Figure 00000018
Определим
Figure 00000019
и
Figure 00000020
, принимая ε=0,05, а N=4 для прототипа на различных уровнях ИКС с техническими средствами различных уровней управления:
Figure 00000021
Оценка эффективности заявленного способа:
Figure 00000022
Эффективность применения разработанного способа подтверждается результатами моделирования (улучшение показателя устойчивости обслуживания на уровневых компонентах ИКС по сравнению с известными способами и методами: при применении квазистатического способа - при высокой нагрузке в 1,3-1,6 раза, при низкой нагрузке в 1,2-1,4 раза; при применении вероятностно-игрового метода - при высокой нагрузке в 1,3-1,7 раза, при низкой нагрузке в 2,1-3,8 раза (фиг. 2).
Таким образом, решается техническая проблема изобретения, заключающаяся в повышении устойчивости работы ИКС в реальном масштабе времени, когда имеющиеся и перспективные средства информационного и физического воздействия на ИКС достигают такого уровня, что возможна дезорганизация работы системы управления ИКС.

Claims (1)

  1. Способ многоуровневого управления потоками в инфокоммуникационных системах (ИКС), функционирующих в условиях динамических структурных изменений, заключающийся в формировании плана гибкого оперативного распределения предоставляемых пользователям услуг на основе вероятностно-игрового метода, который состоит в том, что для установления соединения с узлом предоставления услуг или передачи требований, сообщений, пакетов, кадров вначале наугад выбирается исходящее направление передачи пакетов, и если виртуальное соединение установлено или передача информации успешно завершена, то вероятность выбора этого направления автоматом существенно повышается и это направление будет выбрано, в противном случае на следующем шаге коррекции параметров производится увеличение параметра автомата во столько раз, чтобы блокировать данное направление на время изменения структуры в ИКС, и отличается от ранее известных тем, что осознанный выбор соединения или направления передач пакетов на основе использования вероятностно-игрового метода для коррекции параметров автомата управления ИКС осуществляется на основании накопленной статистики успешных и неуспешных соединений или передач требований, сообщений, пакетов, кадров в ИКС средствами управления потоками в реальном масштабе времени.
RU2018137089A 2018-10-22 2018-10-22 Способ многоуровневого управления потоками в инфокоммуникационных системах в условиях деструктивных изменений на основе вероятностно-игрового метода RU2699062C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018137089A RU2699062C1 (ru) 2018-10-22 2018-10-22 Способ многоуровневого управления потоками в инфокоммуникационных системах в условиях деструктивных изменений на основе вероятностно-игрового метода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018137089A RU2699062C1 (ru) 2018-10-22 2018-10-22 Способ многоуровневого управления потоками в инфокоммуникационных системах в условиях деструктивных изменений на основе вероятностно-игрового метода

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2699062C1 true RU2699062C1 (ru) 2019-09-03

Family

ID=67851694

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018137089A RU2699062C1 (ru) 2018-10-22 2018-10-22 Способ многоуровневого управления потоками в инфокоммуникационных системах в условиях деструктивных изменений на основе вероятностно-игрового метода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2699062C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2300838C1 (ru) * 2005-10-11 2007-06-10 Военная академия Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого Способ контроля сети волоконно-оптической сети обмена информацией
US20090161741A1 (en) * 2006-05-01 2009-06-25 George Ginis Methods and Apparatus to Combine Data from Multiple Sources to Characterize Communication Systems
US20100015926A1 (en) * 2008-07-18 2010-01-21 Luff Robert A System and methods to monitor and analyze events on wireless devices to predict wireless network resource usage
WO2012093379A1 (en) * 2011-01-07 2012-07-12 Ari Kahn Networking between voip -and pstn- calls
RU2574814C1 (ru) * 2014-08-12 2016-02-10 Закрытое акционерное общество "Институт телекоммуникаций" (ЗАО "Институт телекоммуникаций") Способ оперативного управления потоками данных в сетях с коммутацией пакетов

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2300838C1 (ru) * 2005-10-11 2007-06-10 Военная академия Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого Способ контроля сети волоконно-оптической сети обмена информацией
US20090161741A1 (en) * 2006-05-01 2009-06-25 George Ginis Methods and Apparatus to Combine Data from Multiple Sources to Characterize Communication Systems
US20100015926A1 (en) * 2008-07-18 2010-01-21 Luff Robert A System and methods to monitor and analyze events on wireless devices to predict wireless network resource usage
WO2012093379A1 (en) * 2011-01-07 2012-07-12 Ari Kahn Networking between voip -and pstn- calls
RU2574814C1 (ru) * 2014-08-12 2016-02-10 Закрытое акционерное общество "Институт телекоммуникаций" (ЗАО "Институт телекоммуникаций") Способ оперативного управления потоками данных в сетях с коммутацией пакетов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8099311B2 (en) System and method for routing tasks to a user in a workforce
Josang et al. Dirichlet reputation systems
US10028098B2 (en) Categorized location identification based on historical locations of a user device
Murdoch et al. Metrics for security and performance in low-latency anonymity systems
US20080240369A1 (en) Method for Generating Reliability Tests Based on Orthogonal Arrays and Field Data
CN104579854B (zh) 众包测试方法
US10063535B2 (en) User authentication based on personal access history
RU2701994C1 (ru) Способ моделирования виртуальных сетей в условиях деструктивных программных воздействий
US11496945B2 (en) Systems and methods for propagating data packets in a network of nodes
CN108804266A (zh) 一种存储系统性能测试方法、装置和计算机可读存储介质
CN102480392A (zh) 性能测试装置及其工作方法
CN105637812A (zh) 用于自动化的聊天检测的系统和方法
CN103312566A (zh) 检测报文端口拥塞的方法及装置
Jung et al. Burst packet loss and enhanced packet loss‐based quality model for mobile voice‐over Internet protocol applications
RU2699062C1 (ru) Способ многоуровневого управления потоками в инфокоммуникационных системах в условиях деструктивных изменений на основе вероятностно-игрового метода
Jain et al. Optimal repairable MX/G/1 queue with Bernoulli feedback and setup
CN109088918A (zh) 一种交互方法、客户端设备及服务端设备
Dantas et al. Formal specification and verification of a selective defense for TDoS attacks
SHUKLA et al. RE-ATTEMPT CONNECTIVETY TO INTERNET ANALYSIS OF USER BY MARKOV CHAIN MODEL
Sanjay et al. Iso-Share Analysis of Internet Traffic Sharing in the Presence of Favoured Disconnectivity.
He et al. On accommodating customer flexibility in service systems
Lüdering The measurement of internet availability and quality in the context of the discussion on digital divide
Gerő et al. Flow‐level performance analysis of a multi‐rate system supporting stream and elastic services
Shukla et al. Stochastic modeling of Internet traffic management
Halabi et al. Viability of azure iot hub for processing high velocity large scale iot data