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Enregistrement W2171219261 · doi:10.1109/infcom.2004.1354483

Deterministic packet marking for congestion price estimation

2004· article· en· W2171219261 sur OpenAlexaff
R.W. Thommes, Mark Coates

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typearticle
Langueen
DomaineComputer Science
ThématiqueNetwork Traffic and Congestion Control
Établissements canadiensMcGill University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésComputer scienceNetwork packetEstimationNetwork congestionComputer networkEconomics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Several recent price-based congestion control schemes require relatively accurate path price estimates for successful operation. The proposed addition of the two-bit explicit congestion notification (CCN) field in the IP header provides routers with a mechanism for conveying price information. Recently, two proposals have emerged for probabilistic packet marking at the routers; the proposals allow receivers to estimate path price from the fraction of marked packets. In this paper we introduce an alternative deterministic marking scheme for encoding path price. Under our approach, each router quantizes the price of its outgoing link to a fixed number of bits. We then make use of the IP identification (IPid) field to map data packets to different probe types, and each probe type calculates a partial sum of the path price bits. A router deduces its marking behaviour according to the IPid and the TTL (time to live) field of each packet. We evaluate the performance of our algorithm in terms of its error in representing the end-to-end price, and compare it to probabilistic marking. We show that based on empirical Internet traffic characteristics, our algorithm performs better when estimating path price using small blocks of packets. We also derive the probability distribution of the error for our scheme, and provide a relatively simple bound on its maximum mean-squared error.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,954
Score d'incertitude au seuil0,354

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,011
Tête enseignante GPT0,240
Écart entre enseignants0,228 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreMéthodes

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations16
Publié2004
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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