[发明专利]基于级联过程的alpha-stable乘数网络流量多分形模型的建立方法无效

专利信息
申请号: 201110082804.7 申请日: 2011-04-02
公开(公告)号: CN102255769A 公开(公告)日: 2011-11-23
发明(设计)人: 徐志江;王丽婷;王亢 申请(专利权)人: 浙江工业大学
主分类号: H04L12/26 分类号: H04L12/26;H04W24/06
代理公司: 杭州天正专利事务所有限公司 33201 代理人: 王兵;王利强
地址: 310014 *** 国省代码: 浙江;33
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摘要: 一种基于级联过程的alpha-stable乘数网络流量多分形模型的建立方法,包括:(1)二项式级联,设定每一层保持原始尺度不变,对每个分割出来的区间再进行同样的分割,直到第N层;(2)乘数分布估计,给定第N层的数据i=1=1,...,2N,时间分辨率为2-N,第(N-1)层的数据通过聚合第N层连续非重合的相邻两个数据得到;对聚合的每一层数据进行乘数分布估计,得出乘数分布参数;(3)从初始值开始,在第j层,产生服从S(α,β,γ,δ)分布的随机数,用聚合的数据乘以随机乘数得到网络流量多分形模型。本发明提供一种有效表述流量多尺度行为、简化计算复杂度的基于级联过程的alpha-stable乘数网络流量多分形模型的建立方法。
搜索关键词: 基于 级联 过程 alpha stable 乘数 网络流量 多分形 模型 建立 方法
【主权项】:
1.一种基于级联过程的alpha-stable乘数网络流量多分形模型的建立方法,其特征在于:所述建立方法包括:(1)二项式级联,设定每一层保持原始尺度不变,对每个分割出来的区间再进行同样的分割,直到第N层,第j层的随机乘数rji,j=1,...,N,i=1,...,2j是服从概率分布0≤rj≤1的随机变量,若是关于对称的,那么rji和1-rji具有相同的概率分布,(i=1,...,2N)表示级联结构的第N层序列,的每一个点表示为几个随机变量的乘积μi=m1m2...mN,这里mj,(j=1,...,N)表示第j层的随机乘数;(2)乘数分布估计,给定第N层的数据i=1,...,2N,时间分辨率为2-N,第(N-1)层的数据通过聚合第N层连续非重合的相邻两个数据得到;同样地,给定第(N-j)层的数据i=1,...,2N-j,叠加第(N-j)层非重合相邻两个数据得到(N-j-1)层的数据,表示为,XiN-j-1=X2i-1N-j+X2iN-j,i=1,...,2N-j-1---(1)]]>当聚合成一个最粗糙尺度的点时,停止聚合步骤;从j层到j+1层的乘数估计由下式得到,r^j(i)=X2i-1N-jXiN-j-1---(2)]]>看做乘数分布在第j层的采样,j层上的乘数分布从的概率分布图中得到;对聚合的每一层数据进行乘数分布估计,得出乘数分布参数;(3)alpha-stable分布是一个四个参数的分布,它的特征函数表示为S(α,β,γ,δ),其中,β=0.00,γ=0.05,δ=0.50,特征指数α每一层都是变化的,特征指数α与层数j之间的变化规律形成拟合曲线;从初始值开始,在第j层,产生服从S(α,β,γ,δ)分布的随机数,用聚合的数据乘以随机乘数得到网络流量多分形模型。
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