期刊专题

10.11896/jsjkx.201100140

基于BP神经网络的智能云效能模型

引用
面对日趋庞大和复杂的智能应用,建立有效的云服务质量模型是评价云服务质量的重要手段.然而,由于智能云各层资源的多样性、动态性等特点,智能云服务效能的评估具有很大的难度.针对目前智能云计算领域缺乏标准和统一的云服务质量评价指标和云服务建模手段的问题,文中将智能云抽象的服务质量具体化为云服务效能,云服务效能被定义为反映云服务能力水平的服务可用性、可靠性,以及体现服务效率的性能,即通过云服务效能输出定量的评价智能云的整体服务能力水平.并且提出了一种基于BP神经网络的智能云效能模型,通过BP神经网络模拟智能云服务的输入特征与服务效能之间复杂的非线性关系,一旦确定输入特征,即可预测输出的服务效能评价指标,这就要求效能模型能够实时并准确地根据系统配置输入特征,预测当前系统的服务能力.实验结果表明,BP神经网络模型作为智能云服务效能模型的建模工具,具有较好的计算效率和准确率.

BP神经网络;智能云;效能模型;服务效能;输入特征

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TP183(自动化基础理论)

热能动力技术重点实验室开放基金资助项目TPL2019C01

2022-03-07(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共15页

353-367

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计算机科学

1002-137X

50-1075/TP

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2022,49(2)

专业内容知识聚合服务平台

国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”

国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304

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