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主动队列管理(AQM)算法是最近网络拥塞控制研究的重点,随机早期检测(RED)算法作为 AQM 算法的代表受到广泛的关注.分析了随机早期检测算法的原理和局限性,针对 RED 算法参数配置困难的问题,提出了一种参数自适应的随机早期检测算法.该算法能够根据网络负荷的变化动态的调节 RED 算法的参数,从而能够在突发业务下对拥塞做出及时有效的反应.通过仿真表明该算法能够有效地降低丢包率,降低数据包排队延时,提高了 RED 算法的网络适应性. 相似文献
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实际的通信网络是由多种网络组成的,网络代价最小化问题需要研究各个网络应当承载的业务量,然而目前网络负载均衡算法对业务分配优化问题仅考虑单网络场景.针对多网络场景,提出了四种不同网络间相互合作的业务分配问题的多维业务分配算法.该算法在考虑网络间的业务分配问题时,从网络容量、业务类型、网络覆盖范围、用户习惯和终端等几个因素综合考虑,在这些因素的约束下,通过求解网络代价最小化方程,得到了最优业务分配方案.通过对单位区域内的多网络负载场景进行仿真,验证了该算法对网络负载优化的有效性,可充分降低网络负载,适用性强. 相似文献
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为了克服CDMA系统的远近效应和边缘效应,解决CDMA网络容量受限的问题,采用了功率控制技术,对前向链路减小基站发射功率,对反向链路调整移动台发射功率,降低系统内的干扰水平,满足用户QoS要求,有效提高CDMA系统容量。理论阐述了功率控制技术与CDMA系统容量的关系,从系统载扰比分析入手验证了功率控制对CDMA系统容量的影响,得到了基于功率控制技术两种容量优化方法即远近控制和C/I控制。实际案例仿真结果表明,通过优化功率控制参数的方法能够有效地提升CDMA系统的容量,促使CDMA网络软容量达到最佳,为CDMA网络优化人员提供可以借鉴的思路和方法。 相似文献
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随着互联网络的快速发展和网络用户数量的不断攀升,用户对网络服务质量和网络性能等方面的需求也不断增强.智能路由选择问题正成为网络通信领域中的一个热点问题,本文提出了基于蚁群算法的多路由约束参数模糊评判的路由算法,该路由算法不但能够综合利用多个路由参数的组合优化作用求解最优路由,而且,又能充分利用蚁群算法的良好特性.该路由算法能够有效地解决用户对网络服务、网络性能等方面的需求问题. 相似文献
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针对切削参数优化问题,以生产成本最小化为优化目标,基于斐波那契法最优化原理与黄金分割法,提出斐波那契树优化算法(FTO)进行优化求解.该算法通过全局探索与局部寻优交替进行,达到快速收敛到全局最优解的目的,避免陷入局部最优;通过设置距离参数保留多个有价值的全局最优解和局部最优解,可以一次性得到多个全局最优的优化设计方案.8个典型多峰函数的测试结果表明,FTO算法具有较强的全局寻优能力和较高的寻优精度.利用FTO算法对切削参数进行优化,仿真结果表明,所提出算法能够找到多个满足约束条件的切削参数优化结果.采用多方案优化方法不仅能一次性得到多个生产成本最低的最优解,还能给出切削参数的优化组合取值.多方案优化方法使优化算法应用于工程优化问题具有现实意义. 相似文献
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前针对LoRa组网技术的研究主要受单一应用需求驱动, 可配置参数利用率低, 网络性能存在进一步优化的空间. 随着异构多类型IoT业务传输需求的日益增长, 优化网络的性能使之能够适应多类型业务显得尤为重要. 针对上述问题, 本文提出了一种基于模拟退火遗传算法的动态LoRa传输参数自适应配置策略, 在能耗约束的条件下可实现对多种异构业务的数据传输需求, 并可提高单网关网络可支持的终端设备数量和数据吞吐量. 基于LoRaSim的仿真结果表明: 与传统ADR (Adaptive Data Rate)相比, 本文所提方法的平均吞吐量提高了25.6%; 对于超过1000台终端设备的单网关LoRa网络, 当每个设备分组生成率小于1/100 s时, 网络的实际分组交付率(Packet Delivery Rate, PDR)超过90%. 该方法可适应多种异构业务的数据传输需求并在有效提高数据吞吐量的同时保证各业务的PDR. 相似文献
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一种粒子群优化的多路径路由负载均衡算法 总被引:1,自引:0,他引:1
多路径路由的一个重要问题是如何有效地均衡网络负载.针对丢包率比较敏感的应用需求,本文利用最优化理论研究了在多路径环境下的负载均衡问题.均衡算法首先利用路径QoS指标预测每条路径的丢包率,然后将多路径负载均衡问题转化为最优化问题,在此基础上,利用粒子群优化算(particle swarm optimization algorithm,PSO)动态求解调整每个路径的转发比例,并分析了影响转发比例的因素.通过理论分析及仿真实验表明,该算法能有效地降低网络丢包率,提高网络性能. 相似文献
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社区发现是复杂网络挖掘中的重要任务之一,在恐怖组织识别、蛋白质功能预测、舆情分析等方面具有重要的理论和应用价值.但是,现有的社区质量评判指标具有数据依赖性与耦合关联性,而且基于单一评判指标优化的网络社区发现算法有很大的局限性.针对这些问题,将网络社区发现问题形式化为多目标优化问题,提出了一种基于多目标粒子群优化的网络社区发现算法MOCD-PSO,它选取模块度Q、最小最大割MinMaxCut 与轮廓(silhouette)这3 个指标进行综合寻优.实验结果表明,MOCD-PSO 算法具有较好的收敛性,能够发现分布均匀且分散度较高的Pareto 最优网络社区结构集,并且无论与单目标优化方法(GN 与GA-Net)相比较,还是与多目标优化算法(MOGANet与SCAH-MOHSA)相比较,MOCD-PSO 算法都能在无先验信息的条件下挖掘出更高质量的网络社区. 相似文献
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提出了基于效用函数的CDMA网络下行链路的功率和速率联合控制最优化算法.在这类算法中,效用函数为非凸函数,经典的最优化理论很难解决这类问题.将粒子群优化方法应用于算法的非凸性设计,并通过仿真算例证明了该算法能有效解决非凸优化问题,且可保证系统的公平性. 相似文献
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在资源受限项目调度问题中,将可更新资源进一步拓展为具有胜任力差异的人力资源,建立考虑胜任力差异的人力资源受限项目调度问题模型,该模型是对传统多模式资源约束项目调度问题(MRCPSP)更接近研发项目群实际的扩展。提出了衡量人员胜任力的参数及估算公式,以多项目总工期和总成本最小化为双目标,建立相应的数学优化模型。按双目标重要性排序,依次对工期最优及成本最优的单目标优化问题求解。根据模型的约束条件将多项目初始网络图转化为几种单项目初始网络图,利用枚举算法给出满足约束条件的可行解集,再设计基于动态规划思想的算法进行分阶段寻优。数值实验表明,考虑了胜任力差异的数学优化模型在求解质量方面具有良好性能。 相似文献
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针对目前不合理的废旧产品回收以及物流活动产生的碳排放污染,提出了一种考虑客户聚类与产品回收的两级闭环物流网络选址-路径优化模型。首先,结合实际物流网络的动态性假设客户需求量和回收率的不确定性特征,以最小运营成本和最小环境影响为目标建立选址-路径优化模型;其次,对多目标进化算法进行改进,提出了考虑客户聚类结果的两级物流设施选址-路径问题求解算法;最后,对该优化算法进行算法性能分析,并以重庆市某企业为例进行了模型和算法验证。结果表明,所建立的模型和算法能有效降低决策难度并提高物流系统的运作效率,所求出的优化方案能减少物流运作成本和降低物流运输过程对环境的影响。 相似文献
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为了提高认知无线网络的参数优化效果,提出了一种基于免疫优化的认知引擎参数调整算法。免疫克隆优化是一种有效的智能优化算法,适合求解认知无线网络的引擎参数调整问题。免疫优化中,变异概率影响着算法的搜索能力;利用正态云模型云滴的随机性和稳定倾向性特点,提出了一种基于云模型的自适应变异概率调整方法,并用于认知无线网络的参数优化。在多载波环境下对算法进行了仿真实验。结果表明,所提算法收敛速度较快,参数调整结果与对目标函数的偏好一致,能够实现认知引擎参数优化。 相似文献
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针对传统机器学习算法对于流量分类的瓶颈问题,提出基于一维卷积神经网络模型的应用程序流量分类算法。将网络流量数据集进行数据预处理,去除无关数据字段,并使数据满足卷积神经网络的输入特性。设计了一种新的一维卷积神经网络模型,从网络结构、超参数空间以及参数优化方面入手构造了最优分类模型。该模型通过卷积层自主学习数据特征,解决了传统基于机器学习的流量分类算法中特征选择问题。通过网络公开数据集进行模型测试,相比于传统的一维卷积神经网络模型,所设计的神经网络模型的分类准确率提升了16.4%,总分类时间节省了71.48%。另外在类精度、召回率以及[F1]分数方面都有较好的提升。 相似文献
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基于优化数据处理的深度信念网络模型的入侵检测方法 总被引:1,自引:0,他引:1
针对目前网络中存在的对已知攻击类型的入侵检测具有较高的检测率,但对新出现的攻击类型难以识别的缺陷问题,提出了一种基于优化数据处理的深度信念网络(DBN)模型的入侵检测方法。该方法在不破坏已学习过的知识和不严重影响检测实时性的基础上,分别对数据处理和方法模型进行改进,以解决上述问题。首先,将经过概率质量函数(PMF)编码和MaxMin归一化处理的数据应用于DBN模型中;然后,通过固定其他参数不变而变化一种参数和交叉验证的方式选择相对最优的DBN结构对未知攻击类型进行检测;最后,在NSL-KDD数据集上进行了验证。实验结果表明,数据的优化处理能够使DBN模型提高分类精度,基于DBN的入侵检测方法具有良好的自适应性,对未知样本具有较高的识别能力。在检测实时性上,所提方法与支持向量机(SVM)算法和反向传播(BP)网络算法相当。 相似文献
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为了保障输电网络的安全稳定运行, 降低电网故障概率, 优化输电网络日常管理, 基于实际调研获得输电网络的加权网络图, 考虑输电网络巡视消耗成本、机会成本、风险成本, 根据实际巡航问题的约束条件和效用最大化的目标函数建立数学模型。提出了基于输电网络巡视路线优化的遗传算法设计, 通过与改进的Dijkstra算法相比较, 提出的算法具有计算复杂度低、准确率高、鲁棒性强的特点。针对有关输电网络日常巡视管理优化问题的探讨, 对于提升电网应急响应速度、提高电网可靠性、降低成本、提高效率有十分重要的意义。 相似文献
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在复杂非线性多目标优化问题求解中,非线性模型结构很难事先给定,需要检验的参数也非常繁多,应用传统的建模方法和优化模型已难以解决更为复杂的现实问题。人工神经网络技术为解决复杂非线性系统建模问题提供了一条新的途径。将神经网络响应面作为目标函数或者约束条件,加上其他常规约束条件进行系统模型的建立,再应用遗传算法进行优化,从而实现设计分析与设计优化的分离。以某化工企业的生产过程优化问题为例,利用BP神经网络建立了工艺参数与性能目标之间的模型,然后利用遗传算法搜索最优工艺参数,获取了用于指导生产的样本点数据。研究结果表明,该方法能够获得高精度的多目标优化模型,从而使优化效率大为提高。 相似文献
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将认知无线电频谱感知技术应用于智能电网的通信网中,可以有效提高频谱资源的利用率。现有研究仅考虑单用户单供电商,但是对需求响应管理性能与感知能耗权衡问题却没有给出理想的解决方案。建立基于多节点协作频谱感知的多用户单供电商智能电网通信网模型。在此基础上,为求解该模型需求响应管理和能耗感知性能权衡问题,提出基于多目标粒子群(MOPSO)的求解方法。仿真结果表明,所提协作频谱感知模型可以显著提高系统需求响应管理性能;MOPSO算法可实现系统需求响应管理性能和感知能耗的最佳权衡,有利于决策者根据实际要求灵活选择最优方案。 相似文献