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线性神经网络在网络拥塞中的应用

         

摘要

针对传统的TCP协议只有收到重复的确认或者超时才意识到拥塞已经发生以及不能预测拥塞等问题,将线性神经网络应用到拥塞控制中,用往返时延RTT (Round-Trip Time)与当前TCP吞吐量作为线性神经网络的输入,并将实验中得到的样本对网络进行训练,最终得到预测拥塞与非拥塞的决策面.通过仿真发现,它能有效预测拥塞的发生,降低网络拥塞崩溃发生的概率.

著录项

  • 来源
    《宿州学院学报》 |2015年第3期|90-92|共3页
  • 作者

    牛磊; 王峰; 刘冬冬; 郭博;

  • 作者单位

    阜阳师范学院计算机与信息工程学院,安徽阜阳,236041;

    阜阳师范学院计算机与信息工程学院,安徽阜阳,236041;

    阜阳师范学院计算机与信息工程学院,安徽阜阳,236041;

    阜阳师范学院计算机与信息工程学院,安徽阜阳,236041;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 计算机网络;
  • 关键词

    神经网络; 决策面; 拥塞; TCP;

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