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文檔簡介
1、持續(xù)膨脹的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用以及業(yè)務(wù)需求使計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)越來越規(guī)模宏大,致使網(wǎng)絡(luò)管理變得更為復(fù)雜、運(yùn)維成本高漲,而其中網(wǎng)絡(luò)故障診斷便是網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維的核心問題。在復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)發(fā)生故障時,如何快速精確地診斷出所發(fā)生網(wǎng)絡(luò)故障,從而為用戶提供高可靠性的網(wǎng)絡(luò)服務(wù),是網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維工作急需解決的問題。雖然業(yè)界已經(jīng)對網(wǎng)絡(luò)故障診斷問題進(jìn)行了許多研究,并且從故障關(guān)聯(lián)規(guī)則、專家診斷模型等技術(shù)點出發(fā),提出了一些故障診斷方案,但是面對著日益龐大的網(wǎng)絡(luò)體系以及業(yè)務(wù)需求,這些網(wǎng)絡(luò)故障診
2、斷方案依然存在著諸多不足,例如故障診斷成本過大、診斷效率以及準(zhǔn)確率低下等。針對這些網(wǎng)絡(luò)故障診斷方案中普遍存在的不足,必須尋找一種切實可行的網(wǎng)絡(luò)故障診斷方案。
基于研究人員對網(wǎng)絡(luò)故障的多年研究觀察,網(wǎng)絡(luò)故障的發(fā)生往往會伴隨著網(wǎng)絡(luò)特定狀態(tài)的出現(xiàn),形成一定的模式,所以網(wǎng)絡(luò)故障診斷問題也是一種模式識別問題。隨著近些年人工智能技術(shù)在模式識別方面取得的巨大進(jìn)展,把網(wǎng)絡(luò)當(dāng)中的網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)信息與人工智能的經(jīng)驗相結(jié)合,為網(wǎng)絡(luò)故障診斷提供了新的研究思
3、路。
本文針對當(dāng)下網(wǎng)絡(luò)中多子域的網(wǎng)絡(luò)場景,從集中式故障診斷角度對該問題作出了新的思考,具體地,本文的主要研究工作及研究成果總結(jié)如下:
1)針對集中式故障診斷模型中訓(xùn)練樣本維度過高的問題,使用了SVM算法來進(jìn)行故障診斷。該算法旨在樣本空間中尋找可以將故障樣本分離的超平面,而尋找超平面的問題最終會轉(zhuǎn)化為極大化間隔的凸二次規(guī)劃問題,因此該算法對樣本維度并不敏感。本文通過仿真驗證,對各類故障診斷結(jié)果進(jìn)行了分析,證明了SVM故
4、障診斷算法的有效性。
2)針對故障樣本空間隨時間越來越大的問題,從故障樣本降維的角度,使用了PCA-BP算法來進(jìn)行故障診斷。該算法首先通過PCA技術(shù)將樣本映射到低維空間,找到樣本的主要成分,最后再將新樣本輸入到BP網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行診斷模型的訓(xùn)練。本文通過仿真驗證,對算法診斷準(zhǔn)確率進(jìn)行了分析,證明了PCA-BP故障診斷算法的有效性。
3)針對PCA降維過程中可能出現(xiàn)有效信息丟失的問題,提出了基于深度卷積的故障診斷算法。該算法通
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