发明专利 已授权

一种基于图神经网络的孪生网络性能预测方法、装置及存储介质

📄 申请号:CN202411809896.8 📄 发布日:2026/08/18

著录项目信息

申请日
2024-12-10
公开号
CN119299327B
公开日
2025-05-30
申请人
南京信息工程大学
法律状态
已下证
专利类型
发明
主分类号
IPC 分类号

技术画像

所属领域

应用场景

网络性能预测, 智能运维, 通信网络优化, 数据中心管理, 人工智能

摘要

本发明公开了一种基于图神经网络的孪生网络性能预测方法、装置及存储介质,属于通信网络技术领域,所述方法包括:对获取到的物理通信网络历史信息进行预处理,得到依赖图数据集;对依赖图数据集中的各节点状态进行初始化,得到各节点的初始隐藏状态;使用所述初始隐藏状态对预先构建的网络性能预测模型进行训练,得到训练好的网络性能预测模型,其中,网络性能预测模型通过注意力机制、消息传递神经网络以及门控循环单元协同工作获取迭代更新的隐藏状态信息并调整模型参数;将获取到的物理通信网络实时信息输入训练好的网络性能预测模型,得到性能预测结果,提高了数字孪生通信网络性能预测的稳定性、准确性以及效率。
权利要求书 (12项) 说明书 附图

……

……

图1
图2
图3

法律状态时间线

20250530
✅ 授权
20250128
?? 实质审查的生效 :
20250110
📄 公开
议价
不含过户费

📋 交易方式: 委托待转让 📌 交易状态: 在售 👁️ 浏览次数:3 ❤️ 收藏人数:93 📋 项目申报: 未申报

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