论文摘要
为了准确预测短时间内的网络流量波动,提高95598客服热线网络流量监测性能,文章基于循环神经网络的GRU模型与后向传播神经网络,输入多种流量相关的影响因素,综合构建小尺度网络流量预测的深层网络模型。实验结果表明,与传统浅层神经网络预测模型和深层网络LSTM预测模型相比,文章所提的方法不但在短期流量预测取得更高的准确率,也在较长时序的流量预测上获得更好结果。
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文章来源
类型: 期刊论文
作者: 张小博,王婷,秦浩,李晖,徐铁军,佟芳
关键词: 网络流量预测,循环神经网络,小尺度
来源: 电力信息与通信技术 2019年02期
年度: 2019
分类: 工程科技Ⅱ辑,信息科技
专业: 电力工业,自动化技术
单位: 国网青海省电力公司信息通信公司
基金: 国网青海省电力公司科技项目“基于大数据分析的业务虚拟专用通道监管平台研究与应用”(281734)
分类号: TM73;TP183
DOI: 10.16543/j.2095-641x.electric.power.ict.2019.02.002
页码: 9-14
总页数: 6
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