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一种基于集合经验模态分解的组合型网络流量预测方法

摘要

本发明属于网络流量预测技术领域,特别涉及一种基于集合经验模态分解的组合型网络流量预测方法,包括:获取原始流量数据并进行预处理;通过集合经验模态分解将网络流量分解为不同时间尺度上频率单一的IMF分量;通过自相关性和偏自相关分析,确定IMF分量序列的平稳性;对平稳的IMF分量用线性的ARMA模型预测;对非平稳的IMF分量用非线性的Elman神经网络预测;将各IMF分量序列的预测值进行求和得到网络流量的预测值;本发明更准确、全面地描述和预测实际网络流量,从而提高预测精度和增加预测可靠性。

著录项

  • 公开/公告号CN109802862A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2019-05-24

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 重庆邮电大学;

    申请/专利号CN201910230095.9

  • 申请日2019-03-26

  • 分类号

  • 代理机构重庆辉腾律师事务所;

  • 代理人卢胜斌

  • 地址 400065 重庆市南岸区南山街道崇文路2号

  • 入库时间 2024-02-19 10:15:20

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2019-06-18

    实质审查的生效 IPC(主分类):H04L12/24 申请日:20190326

    实质审查的生效

  • 2019-05-24

    公开

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