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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1(b)(i)中的64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)展示了NeuMAC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。 图中显示了这些竞争的概率由NeuMAC生成的每个核的防监听检测机构。我们提出检测窃听器设备的协议设计详见4.3节。从图1(b)(ii)可以看出,NeuMAC能够迅速适应变化的交通模式,成为更像tdma时,流量密集(争用概率是0,每个人都只在他们的分配的插槽),并且变得更像csma与稀疏流量(竞争概率pi是高的,核可以开始在其他指定的时隙传输)。在的情况下,我们可以看到,最初的交通模式是非常稀疏和结构化, 这样一个简单的防监听检测机构就足够了。因此,在一开始,核心竞争在防窃听监听探测器协议下积极地获取信道。然而,一旦防监听模式变得更加密集,纽ac使协议更像tdma,从而保证了网络利用率高。最后,一旦交通模式变成在防窃听监听探测器104之后更少稠密循环中,核心再次开始争夺概率高的信道,从而进行仿真CSMA-like协议。 注意,当neuac能够能够在短时间内快速检测到由密集到稀疏的流量变化步骤11和防监听检测机构,它不立即增加核心的争用概率。相反,变化是渐进的,这是因为未完成的包在阶段结束后立即保留在缓冲区中密集的交通注入。因此,立即切换这种可能性会导致大量的碰撞。。
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