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통계 시그니쳐 기반 트래픽 분석 시스템의 성능 향상Performance Improvement of the Statistic Signature based Traffic Identification System

Other Titles
Performance Improvement of the Statistic Signature based Traffic Identification System
Authors
박진완김명섭
Issue Date
2011
Publisher
한국정보처리학회
Keywords
Traffic Identification; Traffic Analysis; Statistic Signature; Application Traffic; 트래픽 분류; 트래픽 분석; 통계 시그니쳐; 응용 트래픽
Citation
정보처리학회논문지C, v.18, no.4, pp.243 - 250
Indexed
KCI
Journal Title
정보처리학회논문지C
Volume
18
Number
4
Start Page
243
End Page
250
URI
https://scholar.korea.ac.kr/handle/2021.sw.korea/114811
ISSN
1598-2858
Abstract
네트워크의 고속화와 다양한 서비스의 등장으로 오늘날의 네트워크 트래픽은 복잡 다양해지고 있다. 효율적인 네트워크 관리를 위해서는 네트워크에서 발생하는 트래픽에 대한 다양한 분석이 필요하다. QoS, SLA와 같은 정책을 적용하기 위해서는 트래픽 분석 중에서도 트래픽 분류의 중요성이 크다. 현재까지 트래픽 분류에 관한 연구가 활발히 진행되어 왔는데 최근에는 플로우의 통계 정보를 이용한 트래픽 분류 방법론이 많이 연구되고 있다. 본 논문에서는 기존 연구에서 제안한 페이로드 크기 분포를 이용한 트래픽 분류 방법의 문제점인 낮은 분석률 및 정확도를 향상시키는 방법을 제안한다. 본 논문에서 제안하는 방법은 PSD 충돌로 인해 분류하지 못하는 트래픽을 IP와 port정보를 이용하여 추가적으로 분류하여 분석률을 향상시키고 기존 분류 방법에서 트래픽 분류를 위해 사용되던 플로우와 시그니쳐 사이의 거리 측정 방법을 벡터 거리 측정에서 패킷 별 거리 측정으로의 변경으로 통해 분류 방법의 정확도를 향상시킨다. 제안한 방법은 학내 망에서의 실험을 통해 기존 알고리즘에 비해 향상된 알고리즘의 성능을 검증한다.
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