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云计算环境下的光网络异常特征提取方法

         

摘要

基于异构环境的特征提取方法在特征分类过程中,不能解决云计算环境下光网络数据分类问题,导致光网络异常特征提取准确度较低。为获取可靠的光网络异常特征提取结果,分析云计算环境下的光网络异常特征提取方法,通过DBSCAN算法的训练过程获取光网络云计算环境特征集,在此基础上采用该算法的检测过程,完成云计算环境下云光网络异常数据分类;依据分类结果,采用碰撞思维获取光网络异常数据的差异性特征,以此为基础构建光网络异常数据的观测向量特征空间,在该向量特征空间内提取光网络异常特征。实验结果表明,所提方法提取光网络异常特征的精度均值高达94%,是一种有效的光网络异常特征提取方法。

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