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摘要:
为了提高网络流量预测的精度,针对网络流量数据具有非线性、非平稳的特点,提出一种基于经验模态分解( EMD)和混沌粒子群算法优化组合核极限学习机的网络流量预测模型。首先将网络流量时间序列进行EMD分解,提取网络流量数据的各个分量,然后分别对各个分量采用核极限学习机进行预测,最后重构出预测结果。针对传统核极限学习机拟合能力的不足,提出一种基于高斯核和多项式核组合的组合核极限学习机,并且采用改进的混沌粒子群算法优化组合核的核参数组合权值以及惩罚因子,并将其应用到网络流量预测中。实验结果表明,该方法可以有效提高网络流量预测的精度,有助于指导网络资源的合理分配和规划。
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文献信息
篇名 基于优化组合核极限学习机的网络流量预测
来源期刊 计算机技术与发展 学科 工学
关键词 网络流量预测 核极限学习机 组合核函数 混沌粒子群 经验模态分解
年,卷(期) 2016,(6) 所属期刊栏目 智能、算法、系统工程
研究方向 页码范围 73-77
页数 5页 分类号 TP391.9
字数 3260字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1673-629X.2016.06.016
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 王芳 开封大学信息工程学院 21 52 4.0 6.0
2 刘悦 开封大学信息工程学院 24 73 5.0 7.0
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研究主题发展历程
节点文献
网络流量预测
核极限学习机
组合核函数
混沌粒子群
经验模态分解
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
计算机技术与发展
月刊
1673-629X
61-1450/TP
大16开
西安市雁塔路南段99号
52-127
1991
chi
出版文献量(篇)
12927
总下载数(次)
40
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