[发明专利]基于智能计算的网络路径态势估计方法无效
申请号: | 201010124056.X | 申请日: | 2010-03-15 |
公开(公告)号: | CN101820389A | 公开(公告)日: | 2010-09-01 |
发明(设计)人: | 邱恭安;章国安;徐晨;张士兵;包志华;杨永杰;高月红 | 申请(专利权)人: | 南通大学 |
主分类号: | H04L12/56 | 分类号: | H04L12/56;H04L12/26 |
代理公司: | 南京君陶专利商标代理有限公司 32215 | 代理人: | 吴静安 |
地址: | 226019 江苏省*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | 本发明涉及基于智能计算的网络路径态势估计方法。其步骤是先从网络的一级融合输出信息中获取本地下游链路当前承载状态信息和前一测量周期的陈旧路径状态信息;然后测量本地链路状态指标和路径状态指标,作链路态势估计,采用模糊隶属函数对不同态势下的链路状态指标和路径状态指标分别进行量化,得到对应链路状态的基本概率赋值函数mL和路径态势估计的基本概率赋值函数mP;最后使用Dempster数据合成规则对上述两基本概率赋值函数进行数据融合,得出路径状态不同态势的对应概率值,选取其中概率值最大的网络路径状态作为传输路径准实时态势值。优点是能在网络接入端节点实现网络端到端路径状态的准实时估计;能为网络操作机制提供传输路径的承载状态实时评价。 | ||
搜索关键词: | 基于 智能 计算 网络 路径 态势 估计 方法 | ||
【主权项】:
基于智能计算的网络路径态势估计方法,其特征在于:从网络的一级融合输出信息中获取本地链路当前状态信息和陈旧路径状态信息;测量本地链路状态指标和路径状态指标,采用模糊隶属函数对不同态势下的链路状态指标和路径状态指标分别进行量化,得到对应链路状态的基本概率赋值函数mL和路径态势估计的基本概率赋值函数mP;使用Dempster数据合成规则对上述两基本概率赋值函数进行数据融合,得出路径状态不同态势的对应概率值,选取其中概率值最大的网络路径状态作为传输路径准实时态势值。
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