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摘要:
小时间尺度的网络流量的混沌性被噪声掩盖难以预测,本文通过局部投影降噪得到可预测的混沌性流量趋势.针对网络流量存在的时变性和长周期性,提出一种最优样本子集在线模糊最小二乘支持向量机(Least Squares Support Vector Machine,LSSVM)预测方法:以与预测样本时间上以及欧式距离最近的样本点构成最优样本子集,并对其模糊化处理,最后采用模糊LSSVM训练获得预测模型.通过分块矩阵降低预测模型在线更新的运算复杂度.对真实网络流量的降噪以及预测的结果表明本文方法能够快速准确的预测网络流量趋势.
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文献信息
篇名 小时间尺度网络流量混沌性分析及趋势预测
来源期刊 电子学报 学科 工学
关键词 网络流量 趋势预测 混沌理论 最优样本子集 最小二乘支持向量机
年,卷(期) 2012,(8) 所属期刊栏目 学术论文
研究方向 页码范围 1609-1616
页数 分类号 TP393
字数 7489字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.0372-2112.2012.08.18
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 孟相如 空军工程大学信息与导航学院 139 731 13.0 19.0
2 马志强 空军工程大学信息与导航学院 47 444 11.0 19.0
3 温祥西 空军工程大学信息与导航学院 46 217 9.0 13.0
4 张永春 1 52 1.0 1.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
网络流量
趋势预测
混沌理论
最优样本子集
最小二乘支持向量机
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
电子学报
月刊
0372-2112
11-2087/TN
大16开
北京165信箱
2-891
1962
chi
出版文献量(篇)
11181
总下载数(次)
11
总被引数(次)
206555
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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