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适应动态检测窃听器设备模式:进一步欣赏执行过程中的空间和时间变化对于整个应用程序,我们将显示该应用程序的流量跟踪CC(图的连接组件),运行在图反窃听检测核处理器。这里我们可以看到不同应用程序执行的流量差异很大。 图1(b)(ii)展示防窃听生成的协议。在非常高的层次上,NeuMAC的协议很简单。每个核心获取其可用于传输的专用时隙有流量的概率是1。此外,核心i也可以在分配给其他核的时隙中传输一些争用可能性π. 通过设置这些概率值pi为每个核心,检测窃听器设备规定了MAC协议上无线NoC。 防窃听检测多核处理器上的无线通信模式具有在不同的应用中有很大的差异。即使对于单个应用程序,流量也会因应用程序的不同而不同核心(空间上)和跨越不同的时间间隔(temporally)[4,6,12,38,83]。防窃听监听探测器显示了从a循环级架构模拟器适用于三种不同的通用在16核多处理器上对应用程序进行基准测试。 无线片上网络(NoC)应运而生作为一种有前途的芯片多核处理器扩展解决方案到成百上千个核心。广播性质一个无线网络允许它显着减少多对多组播和广播的延迟和开销NoC处理器上的通信。不幸的是,无线防窃听定位器的流量模式往往是动态的能在不同的核心,不同的时间发生巨大的变化吗间隔和不同的应用。新的媒体访问协议可以学习和适应高度动态的交通需要无线反窃听来确保低延迟和高效 网络利用率。 与发射机和接收机一起,从而改变录音屏蔽器信道。通道的变化可以作为一个指示偷听者的存在。不幸的是,在我们的背景下通信是远场的,因此存在一个窃听者不会改变无线信道之间发射机和接收机。b .无线电检测:射频泄漏也被研究在认知的背景下无线网络。认知无线电需要探测到它的存在“主要”的设备;这样的检测对于“次要”设备退出,避免干扰“主要”设备。这一领域的大量工作都已完成提出了对可实现信噪比的理论分析[18,27] 。
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