
- •Определение средней интенсивности трафика. Единица измерения интенсивности трафика.
- •Измерения трафика. Диаграмма Ганта. Нахождение объема пропущенного трафика. Средняя интенсивность трафика.
- •Нормальная оценка интенсивности трафика.
- •4. Диаграмма Кивиата для телефонной линии.
- •5. Как определяется объем трафика и интенсивность трафика?
- •2) Пусть в течение времени т фиксируются длительности ti всех n занятий выходов некоторого пучка, тогда трафик определяют так:
- •6. Программы для мониторинга сетей. Функции и возможности.
- •7. Основные понятия модели потоков событий ( стационарность, последействие, ординарность, интенсивность потока, параметр потока).
- •8 Что такое пуассоновский поток? Перечислите его свойства, параметры.
- •9 Определение примитивного потока
- •20 Примеры самоподобных процессов.
- •21. Основные принципы моделирования потока событий.
- •23. Распределение Вейбулла: математическое ожидание, дисперсия, абсолютные моменты, центральные моменты.
- •24. Самоподобные (фрактальные) модели трафика.
- •25. Поток Эрланга первого, второго и третьего порядка.
- •26. Примеры простейших самоподобных процессов.
- •27. Понятие фрактала. Основное свойство фракталов. Виды фракталов.
- •28. Нормированное фрактальное броуновское движение с параметром Херста.
- •29. Фрактальный гауссовский шум.
- •30. Генерирование потока событий с равномерным распределением интервала между событиями.
- •31. Генерирование потока событий, распределенных по закону, отличному от равномерного.
- •32. Модели потоков событий. Метод удачного случайного приращения.
- •33. Модели потоков событий. Метод случайного смещения промежуточных точек
- •34. Модели систем массового обслуживания.
- •35. Задачи анализа и проектирования телекоммуникационных сетей и систем
- •36. Понятие масштабной модели, её назначение и возможности. Анализ недостатков данной модели
- •37. Физическая модель сети типа прототип, её назначение и возможности. Анализ недостатков данной сети.
- •41. Формула Литла для определения среднего числа заявок в системе.
- •45. Смо с полнодоступными и неполнодоступными серверами.
- •47. Анализ механизма приоритетного обслуживания (в лекциях тема 7).
- •46. Анализ работы смо без приоритетов.
- •48. Виды различных дисциплин обслуживания требований.
- •49. Определение среднего времени ожидания в очереди для меченного требования
- •50. Определение консервативной смо. Формула для определения взвешенной суммы времени ожидания в очереди
- •51. Имитационные модели смо, основные задачи построения программы имитации
- •52. Условия, накладываемые на быстродействие алгоритмов имитации
- •68. Непрерывные цепи Маркова.
- •69.Анализ системы «гибели-размножения». Графическая интерпретация процессов переходов в непрерывной цепи Маркова.
- •70. Диаграмма интенсивностей переходов для непрерывной цепи Маркова.
- •71.Уравнения равновесия или баланса.
- •72. Анализ системы массового обслуживания типа m/m/1, диаграмма интенсивностей переходов в этой системе.
- •73 Стационарное распределение вероятностей состояний в системе m/m/1, зависимость среднего времени пребывания в системе в зависимости от коэффициента использования (нагрузки).
- •75. Сравнение характеристик качества обслуживания двухсерверной системы с односерверной.
- •81. Анализ характеристик качества обслуживания системы.
- •85.Модель Энгсета. Схема m-серверной системы с полными потерями
- •86. Диаграмма интенсивностей переходов для m-серверной системы с полными потерями, соответствующей модели Энгсета
- •90 Система с самоподобным входным потоком и детерминированным временем обслуживания
- •91 Расчет основных характеристик системы с самоподобным входным потоком и детерминированным временем обслуживания.
- •92 Анализ телекоммуникационных систем.
- •93. Расчет необходимого числа соединительных линий.
- •95. Анализ сетей массового обслуживания.
- •96 Марковские сети без потерь
- •97 Пример замкнутой сети с тремя узлами. Диаграмма переходов для этой сети.
- •98 Сети с блокировками (потерями). Метод Ли.
- •99. Сравнительный анализ расчетов соединительных линий
- •100 Анализ многозвеньевых коммутационных схем
35. Задачи анализа и проектирования телекоммуникационных сетей и систем
Задачи анализа ТК систем и сетей
Телекоммуникационная система построена и функционирует
Цели:
- поиск реальных характеристик СМО;
- сравнение их с проектными характеристиками, предоставление объективных оценок качества работы системы.
В итоге анализ позволяет определить причины снижения качества обслуживания по сравнению с проектными характеристиками и выдать рекомендации по устранению этих причин.
Иногда анализ требуется провести после внесения изменений в систему или после подключения новых источников нагрузки.
Анализ включает в себя выработку понимания всех основных процессов, происходящих в системе. Понять – значит суметь мысленно воспроизвести. Количественные пределы человеческого мышления заставляют воспроизводить познаваемую сущность не во всей её полноте, а в упрощенном, схематичном виде.
Проектирования ТК сетей и систем
Включает в себя несколько различных этапов, обслуживается в соответствующих научных и учебных дисциплинах и не входит в предмет теории телетрафика.
36. Понятие масштабной модели, её назначение и возможности. Анализ недостатков данной модели
Масштабная модель – это физическая модель, имеющая все те же составные элементы, что и объект, только меньших размеров.
Например, физическая модель ТК сети может представлять собой собранное в одной комнате сетеобразующее оборудование, соединенное между собой имитаторами каналов реальной сети.
Если такая модель слишком громоздка или слишком дорога, то физическая модель может быть построена на основе некоторого типового фрагмента сети и имитатора поступающей нагрузки – прототип.
Прототип позволяет с помощью реальных анализаторов трафика измеряются характеристики сети, изучается влияние параметров оборудования и нагрузки на характеристики качества.
37. Физическая модель сети типа прототип, её назначение и возможности. Анализ недостатков данной сети.
Прототип позволяет с помощью реальных анализаторов трафика измеряются характеристики сети, изучается влияние параметров оборудования и нагрузки на характеристики качества.
Основным недостатком физической модели, в частности, прототипирования является очень высокая стоимость работ. Иногда требования высокой идентичности модели объекта критически важны. Но при малейшей возможности отказаться от физического моделирования для познания свойств объекта более выгодно строить его абстрактные математические модели.
38. Построение абстрактных математических моделей сети, её назначение и возможности. Анализ недостатков данной модели
Абстрактные математические модели могут быть любого уровня абстрагирования, от очень грубых до весьма детальных. Но их реализация, как правило, осуществляется в виде некоторой компьютерной программы и поэтому дешевле чем физическая модель. Кроме того, также модели чрезвычайно удобны для внесения всевозможных изменений, измерений, наглядных представлений.
39. Базовая модель СМО, схема структуры и классификация по Кендалу
40. Временная
диаграмма работы системы массового
обслуживания