首頁 > 期刊 > 自然科學(xué)與工程技術(shù) > 信息科技 > 電子信息科學(xué)綜合 > 計算機與數(shù)字工程 > 一種基于機器學(xué)習(xí)的P2P網(wǎng)絡(luò)流量識別算法研究 【正文】
摘要:為提高P2P網(wǎng)絡(luò)流量識別的準確率,針對Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測精度受其權(quán)值和閾值選擇的影響,論文運用蜻蜓算法對Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的權(quán)值和閾值進行優(yōu)化選擇,提出一種基于DA-Elman的機器學(xué)習(xí)的P2P網(wǎng)絡(luò)流量識別模型。將TCP流量比例、連接數(shù)與不同IP數(shù)目的比值、平均數(shù)據(jù)包長度、上行流量比例、數(shù)據(jù)包總數(shù)5個特征屬性作為DA-Elman模型的輸入,網(wǎng)絡(luò)流量類型作為DA-Elman的輸出。與PSO-Elman、GA-Elman和Elman相比,研究結(jié)果表明,DA-Elman可以有效提高P2P網(wǎng)絡(luò)流量識別的準確率,其準確率高達98.4252%,為P2P網(wǎng)絡(luò)流量的識別提供新的方法和途徑。
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主管單位:中國船舶重工集團公司;主辦單位:中船重工集團公司七院第七0九研究所
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