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服务器性能预测的递归神经元网络方法
被引:2
作者
:
罗斌
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引用数:
0
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0
机构:
中国科学院研究生院
罗斌
叶世伟
论文数:
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0
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0
机构:
中国科学院研究生院
叶世伟
机构
:
[1]
中国科学院研究生院
来源
:
计算机工程与设计
|
2005年
/ 08期
关键词
:
递归神经网络;
弹性反传算法;
二次指数平滑法;
性能预测;
D O I
:
10.16208/j.issn1000-7024.2005.08.057
中图分类号
:
TP368.5 [服务器、工作站];
学科分类号
:
摘要
:
正确有效地预测服务器性能负载,是计算机系统性能管理系统的一个重要环节。通常,传统的预测方法有最小二乘、二次指数平滑法等,但这些模型往往不能很好地捕捉服务器性能负载数据的时序关系。利用基于局部回归的递归神经网络(RNN),采用改进的RPROP学习算法进行服务器性能负载的预测。并与传统的二次指数平滑法相比较,实验结果证明,RNN得到的预测结果要比二次指数平滑法高出5个百分点以上,并且有较强的预测能力,可以预测较长周期的数据。
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页码:2158 / 2160
页数:3
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共 4 条
[1]
统计学习基础.[M].(美)TrevorHastie等著;范明等译;.电子工业出版社.2004,
[2]
神经网络原理.[M].(美)SimonHaykin著;叶世伟;史忠植译;.机械工业出版社.2004,
[3]
统计预测.[M].易丹辉编著;.中国统计出版社.2001,
[4]
理论统计学.[M].刁明碧主编;.中国科学技术出版社.1998,
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