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一种虚拟化网络功能启发式动态编排算法 被引量:3
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作者 母泽平 《西南师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2019年第6期92-102,共11页
随着信息化的发展,网络业务的种类越来越多,业务的功能越来越强大,网络的基础设施为业务提供动态服务的能力已跟不上业务发展的速度,研究动态部署虚拟化网络功能具有重大意义.在不违反服务水平协议的情况下,研究了虚拟网络功能编排问题... 随着信息化的发展,网络业务的种类越来越多,业务的功能越来越强大,网络的基础设施为业务提供动态服务的能力已跟不上业务发展的速度,研究动态部署虚拟化网络功能具有重大意义.在不违反服务水平协议的情况下,研究了虚拟网络功能编排问题,并提出了虚拟网络功能编排的整数线性规划数学模型,接着基于动态编程的启发式算法对模型求解,最后对现实世界网络拓扑进行跟踪模拟.仿真结果表明,所提出的启发式算法可以降低网络运营成本,相关性能优于传统的硬件中间件方法. 展开更多
关键词 网络功能虚拟化 网络功能编排 启发式算法
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高职“软件工程”课程项目教学法探讨 被引量:3
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作者 母泽平 《重庆电子工程职业学院学报》 2014年第3期138-141,共4页
把传统教学方法运用到"软件工程"课程教学活动,难以提高学生的学习兴趣和学习积极性。软件工程技术不仅发展速度快,而且在不同领域的开发技术差异大,团队合作才能完成软件开发项目。"软件工程"课程教学过程中,重点... 把传统教学方法运用到"软件工程"课程教学活动,难以提高学生的学习兴趣和学习积极性。软件工程技术不仅发展速度快,而且在不同领域的开发技术差异大,团队合作才能完成软件开发项目。"软件工程"课程教学过程中,重点培养学生分析问题和解决问题的能力,项目教学法满足了这种人才培养要求。把项目教学法运用到"软件工程"课程教学活动中,应优化设计项目,加强情景模拟和项目指导工作,改革考核方法。 展开更多
关键词 项目教学 角色 情景 能力
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字符串匹配算法探讨 被引量:2
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作者 母泽平 《重庆工商大学学报(自然科学版)》 2014年第8期79-82,共4页
分析了BM和KMP算法特点,阐述了字符串匹配算法在文本处理领域、信息检索、语义学、分子生物学等学科中应用的意义,对字符串中最有影响的KMP算法、BM算法、RK随机算法和SUANDAY算法以及由此而产生的一些改进算法进行研究,实现了实验分析... 分析了BM和KMP算法特点,阐述了字符串匹配算法在文本处理领域、信息检索、语义学、分子生物学等学科中应用的意义,对字符串中最有影响的KMP算法、BM算法、RK随机算法和SUANDAY算法以及由此而产生的一些改进算法进行研究,实现了实验分析及功能对比,并指明各算法的适用性。 展开更多
关键词 字符串 模式匹配 KMP BM RK
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GARCH-neural网络模型对股票价格买卖差波动率的预测(英文)
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作者 母泽平 李思明 《重庆邮电大学学报(自然科学版)》 CSCD 北大核心 2015年第1期130-136,共7页
股票价格买卖差是衡量金融市场流动性和有效性的重要指标,已经得到学术界的广泛研究。相比而言,作为衡量股票市场风险的重要因素的股票价格买卖价差的波动率却没有得到相同的重视。在广义自回归条件异方差(generalized autoregressive c... 股票价格买卖差是衡量金融市场流动性和有效性的重要指标,已经得到学术界的广泛研究。相比而言,作为衡量股票市场风险的重要因素的股票价格买卖价差的波动率却没有得到相同的重视。在广义自回归条件异方差(generalized autoregressive conditional heteroscedasticity,GARCH)模型的基础上,提出了GARCH-neural network(GARCH-NN)混合模型分析股票价格买卖价差波动率的动态性。以深圳证券交易所成分股价指数的高频数据为样本对所提模型进行了实证分析。运用GARCH家族模型对股票价格买卖差波动率的动态性进行分析,得出预测效果最优的GARCH模型。在最优GARCH模型的基础上结合神经网络分析方法即GARCH-NN混合模型对样本数据进行了实证分析。比较分析最优GARCH模型和GARCH-NN混合模型对股票价格买卖差波动率的预测效果,并以AIC(Akaike information criterion)和BIC(Bayesian information criterion)作为检验模型预测效果的指标。实证结果表明,提出的GARCH-NN混合模型更优。 展开更多
关键词 股票价格买卖差 波动率 广义自回归条件异方差(GARCH)模型 神经网络模型
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