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摘要:
研究表明Internet通信流量同时呈现长相关和短相关特性.为了精确捕捉上述通信流特性,提出一种基于小波分形自回归整合滑动平均(W-FARIMA)模型的预测方法.首先通过Haar小波的方法将原始数据分解为高频信号和低频信号,接着采用FARIMA模型对低频信号进行建模并预测序列,然后对高频信号采用加权一阶局域法进行预测,最后利用小波重构以合成数据.实验和数学分析的方法证实了该预测模型确实能够很好地进行网络流量的长期预测.
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文献信息
篇名 基于小波分形自回归整合滑动平均模型的网络流量预测
来源期刊 计算机应用 学科 工学
关键词 长相关 短相关 网络流量预测 Haar小波 数学分析
年,卷(期) 2011,(4) 所属期刊栏目 网络与通信
研究方向 页码范围 901-903
页数 分类号 TP393.03
字数 3845字 语种 中文
DOI 10.3724/SP.J.1087.2011.00901
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 白光伟 南京工业大学电子与信息工程学院 166 534 10.0 13.0
5 赵露 南京工业大学电子与信息工程学院 5 19 3.0 4.0
6 孙勇 南京工业大学电子与信息工程学院 4 18 3.0 4.0
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研究主题发展历程
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长相关
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网络流量预测
Haar小波
数学分析
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