金融網(wǎng)絡(luò)流量分析與預(yù)測.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、在金融企業(yè)網(wǎng)絡(luò)中,近年來隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展,業(yè)務(wù)量極大增加,應(yīng)用的種類日趨多樣,應(yīng)用的帶寬占用也隨著語音(IP電話)、視頻(遠(yuǎn)程監(jiān)控、視頻會議)、圖像(電子票據(jù)影像)等新應(yīng)用類型的使用而日趨增大,對金融骨干網(wǎng)絡(luò)帶寬提出了更高的要求。如何選擇合理的骨干網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和帶寬,做到既能滿足業(yè)務(wù)需要又不浪費網(wǎng)絡(luò)資源,并隨著企業(yè)網(wǎng)絡(luò)實際使用情況及時地進(jìn)行調(diào)整,是企業(yè)實際工作中遇到的一個重要問題。
   本文通過使用SNMP技術(shù)和NETFLOW技術(shù),

2、采集網(wǎng)絡(luò)流量和應(yīng)用流量數(shù)據(jù),建立金融企業(yè)網(wǎng)絡(luò)流量采集系統(tǒng),以此作為網(wǎng)絡(luò)流量分析和預(yù)測的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。加入了金融網(wǎng)絡(luò)流量的預(yù)處理環(huán)節(jié),在數(shù)據(jù)篩選階段把關(guān),提前剔除無效和異常數(shù)據(jù),以提高后期模型的預(yù)測預(yù)測準(zhǔn)確度。基于線性神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在預(yù)測上的優(yōu)點,建立了一個基于上述三種網(wǎng)絡(luò)的復(fù)合神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測模型,比單一神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的提高預(yù)測效果。并使用基于SVM模型的預(yù)測模型與復(fù)合神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型進(jìn)行比對,使用企業(yè)真實的網(wǎng)

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