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基于DTW聚类与在线极限学习机的网络流量精准预测模型研究.docx

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基于DTW聚类与在线极限学习机的网络流量精准预测模型研究

一、引言

1.1研究背景与意义

随着互联网技术的飞速发展,网络已经成为人们生活和工作中不可或缺的一部分。从日常的社交网络、在线购物,到企业的远程办公、数据传输,网络流量的规模和复杂性都在不断增加。在这样的背景下,网络流量预测作为网络管理的重要环节,对于保障网络的高效运行、提升用户体验具有至关重要的意义。

准确的网络流量预测可以为网络资源的合理分配提供依据。通过预测未来一段时间内的网络流量,网络管理员可以提前调整带宽、服务器资源等,避免因流量高峰导致的网络拥塞,确保网络服务的质量。例如,在视频流媒体平台,通过精准预测用户观看高峰时段的流

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