网络非平稳流量多尺度时间序列预测数学建模

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网络流量具有时变性与非线性等特征,线性时间序列预测性能不佳,提出网络非平稳流量多尺度时间序列预测数学建模。利用离散低通滤波器确定流量分解系数,经过初始化处理,对滤波器做插零完成小波分解;使用支持向量机方法设置回归函数,确保函数最小化,并将低维空间中非线性回归问题转换为高维空间线性回归问题,在初始低维空间做核函数计算获取高维空间内积,引入双曲核函数建立支持向量机每一步的预测模型;重构小波分解后的时间序列,利用预测模型求解回归函数,即可实现对整体流量多尺度时间序列的预测。实验结果表明,上述方法提高预测精
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构建基于语境的中文性别欺凌语料库,提出了一种基于语境、结合注意力机制的切片循环神经网络和胶囊网络并联联合算法模型(CASC)。相比传统基于词法规则、句法分析等深度学习神经网络,上述方法可以获取时序词级、句子级、段落级等多个层级高级信息和全局语义信息。同时通过分析上下文语境,挖掘欺凌词之间的依赖关系和深层语义特征,来提高特征表征能力。实验结果表明,上述方法用于网络性别欺凌文本识别精确率为95.33%
基于当前网络状态分析,有利于指导以后的安全态势估计,为了提高网络安全态势感知的主动性和可靠性,提出基于量子遗传算法的网络安全态势感知方法。根据属性的相似度函数计算网络态势信息的相似度,并由报警相似度函数求解出两个报警信息的相似关系。建立对复杂环境下病毒攻击的网络安全态势模型,采用信号处理方法对网络安全态势感知优化。通过量子遗传算法,对网络病毒的交叉点进行区域匹配设置,同时检测病毒入侵的网络信息流,
在进行加权社会网络低维冗余数据挖掘时,由于加权社会网络稳定性低,且挖掘聚类效果差,导致挖掘耗时长与挖掘精度较低,因此设计加权社会网络低维冗余数据快速挖掘算法。构建加权社会网络模型,提升该网络稳定性的同时对收集到的数据进行可视化分析。通过特征选择获取数据冗余特征,计算出低维冗余聚类数据的支持度,利用支持度与可信度对低维冗余数据关联规则进行评价,并按照直接属性对其限制,大幅度减少无用规则的产生。通过属
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传统人体运动信息捕捉方法大多应用Adaboost算法模拟人体时空域运动,但传统方法存在空间域运算不足问题,导致仿真时延较长。提出基于虚拟现实的人体时空域运动信息捕捉仿真方法。方法考虑到信息捕捉时传感器产生的误差,归一化处理传感器数据。同时建立虚拟人体结构模型作为动作仿真的主坐标点,获取具有时空域意义的人体动作特征,结合时空域意义分析运动信息的正向运动参数,将其导入人体结构模型中,并利用虚拟现实技术
为提高深度双Q网络的数据查询效率、优化数据传输能耗,提出一种基于分簇的低延迟高可靠数据查询算法。采用强化学习建立模型及优化目标,使用深度学习求解深度双Q网络状态表达和策略表达。引用主成分分析二次提取数据特征,剔除每个特征的信息叠加,通过熵值法对特征量进行赋权,提升数据查询效率。依据数据查询与簇头节点的关联,分析簇头节点通信能耗与查询响应时间,构建数据估计模型。利用节点轮换方法均衡网络能耗,完成低延
肾脏内部血流量占肾脏总面积大小是医学中评价肾脏损伤等级的重要指标,利用数字图像处理技术处理肾脏重症超声并构建肾脏损伤等级评估模型具有一定现实意义,为此提出了一种基于特征匹配的超声影像评估仿真。在量化肾脏超声血流样本条的同时利用颜色通道值匹配和图像分割方法快速对血流区域成像;再利用滤波算法对成像结果细化,在此基础上结合样本条的物理意义估计血流总量。实验结果表明,本算法能很好地估计肾脏重症超声中的血流
针对当前室内热环境调节相关研究成果存在热舒适性较差的问题,提出基于FLUENT模拟的通风室内热舒适性自动调节方法。确定研究地点和对象,分析该地的气象环境,引入FLUENT对室内环境进行模拟,在模拟工况下将PMV当作室内热舒适性的评价指标进行计算,为通风室内热舒适性自动调节控制器的设计提供支撑。提出利用带约束条件的广义预测控制器对室内热舒适性进行自主式控制。将热舒适性指标PMV当作被控目标,控制器设
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