ISSN 1009-5624 CN 10-2021/TQ    主管:中国乐凯集团有限公司    主办:北京乐凯科技有限公司

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基于深度学习的网络通信系统智能监控研究
卫洁洁

【摘要】随着网络通信技术的飞速发展,5G 与物联网广泛普及,传统网络监控手段难以应对复杂网络环境带来的诸多挑战。 本研究提出基于深度学习的网络通信系统智能监控技术,采用“多输入、单输出”的方式对网络通信系统报警信息进行文本预测。 结果表明:随着迭代次数增加,网络通信系统智能监控准确率及精度呈先快速增加,再逐渐趋于平缓,最后进入稳定状态的变化趋势,当迭代次数达 1 200 次时,基于深度学习的智能监控准确率和精度分别为 98. 9%和 97.2%,较迭代次数 100 次时分别增加 29.45%和21.04%。 深度学习模型对数据传输错误故障、通信中断故障、应用程序响应时间延长的识别准确率均大于 95%,且均大于蚁群算法和卷积神经网络算法。 因此,将深度学习应用在网络通信系统智能监控中,可有效提高网络通信系统监控效率。


【关键字】深度学习;网络通信系统;运行作业;监控技术;故障识
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