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苏国华

作品数:1 被引量:17H指数:1
相关领域:自动化与计算机技术电气工程电子电信更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇电子电信
  • 1篇电气工程
  • 1篇自动化与计算...

主题

  • 1篇电力
  • 1篇电力通信
  • 1篇电力通信网
  • 1篇电力通信网络
  • 1篇优化算法
  • 1篇神经网
  • 1篇神经网络
  • 1篇通信
  • 1篇通信网
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  • 1篇PSO优化
  • 1篇PSO优化算...
  • 1篇SPARK

机构

  • 1篇中央财经大学
  • 1篇人力资源和社...

作者

  • 1篇金鑫
  • 1篇季佳男
  • 1篇苏国华

传媒

  • 1篇计算机科学

年份

  • 1篇2017
1 条 记 录,以下是 1-1
排序方式:
基于Spark框架和PSO优化算法的电力通信网络安全态势预测被引量:17
2017年
随着电力通信网络规模的不断扩大,电力通信网络不间断地产生海量通信数据。同时,对通信网络的攻击手段也在不断进化,给电力通信网络的安全造成极大威胁。针对以上问题,结合Spark大数据计算框架和PSO优化神经网络算法的优点,提出基于Spark内存计算框架的并行PSO优化神经网络算法对电力通信网络的安全态势进行预测。本研究首先引入Spark计算框架,Spark框架具有内存计算以及准实时处理的特点,符合电力通信大数据处理的要求。然后提出PSO优化算法对神经网络的权值进行修正,以增加神经网络的学习效率和准确性。之后结合RDD的并行特点,提出了一种并行PSO优化神经网络算法。最后通过实验比较可以看出,基于Spark框架的PSO优化神经网络算法的准确度高,且相较于传统基于Hadoop的预测方法在处理速度上有显著提高。
金鑫李龙威苏国华刘晓蕾季佳男
关键词:粒子群算法电力通信网络
共1页<1>
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