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开云优惠体育网页版入口:城市智慧系统中基于逻辑回归的多通道通信线路验证方法

更新时间:2026-09-12
城市智慧系统中基于逻辑回归的多通道通信线路验证方法 专利申请类型:实用新型专利;
地区:广东-佛山;
源自:佛山高价值专利检索信息库;

专利名称:城市智慧系统中基于逻辑回归的多通道通信线路验证方法

专利类型:实用新型专利

专利申请号:CN202411024805.X

专利申请(专利权)人:佛山建发智慧城市开云优惠体育网页版入口有限公司
权利人地址:广东省佛山市禅城区石湾镇街道影荫路6号汇通大厦四楼402室

专利发明(设计)人:黄衍博

专利摘要:本申请涉及通信线路安全验证领域,尤其涉及一种城市智慧系统中基于逻辑回归的多通道通信线路验证方法,包括步骤:获取待验证多通道通信线路实时状态;利用所述待验证多通道通信线路实时状态得到待验证多通道通信线路的线路交叉关联性;根据所述线路交叉关联性基于逻辑回归得到待验证多通道通信线路的逻辑回归结果;根据所述待验证多通道通信线路的逻辑回归结果得到多通道通信线路安全验证结果;该方法基于待验证多通道通信线路实时状态确定线路交叉关联性,再对线路交叉关联性执行逻辑回归的二分类快速处理,从而得到线路验证结果,验证过程无需考虑交叉线路数量等问题,有效减少验证过程所需的时间,并提高验证准确性。

主权利要求:
1.一种城市智慧系统中基于逻辑回归的多通道通信线路验证方法,其特征在于,包括:S1、获取待验证多通道通信线路实时状态;
S2、利用所述待验证多通道通信线路实时状态得到待验证多通道通信线路的线路交叉关联性;
S3、根据所述线路交叉关联性基于逻辑回归得到待验证多通道通信线路的逻辑回归结果;
S4、根据所述待验证多通道通信线路的逻辑回归结果得到多通道通信线路安全验证结果;
所述获取待验证多通道通信线路实时状态的步骤包括:
S1?1、利用当前时刻作为标准时刻;
S1?2、分别获取标准时刻的待验证多通道通信线路的起始端实时通信量、终止端实时通信量;
S1?3、判断所述待验证多通道通信线路的起始端实时通信量与终止端实时通信量是否对应,若是,则利用所述待验证多通道通信线路的起始端实时通信量和终止端实时通信量作为待验证多通道通信线路实时状态,否则,执行S1?4;
S1?4、判断所述待验证多通道通信线路是否存在中转节点,若是,则利用所述待验证多通道通信线路的起始端实时通信量、终止端实时通信量、工作频率与中转节点交换通信量作为待验证多通道通信线路实时状态,否则,放弃处理;
所述利用所述待验证多通道通信线路实时状态得到待验证多通道通信线路的线路交叉关联性的步骤包括:S2?1、判断所述待验证多通道通信线路是否为单向通信,若是,则执行S2?2,否则,执行S2?3;
S2?2、判断所述待验证多通道通信线路是否存在中转节点,若是,则利用待验证多通道通信线路实时状态的工作频率分别与起始端实时通信量、终止端实时通信量建立第一线路状态映射与第二线路状态映射共同作为待验证多通道通信线路的线路交叉关联性,否则,利用待验证多通道通信线路实时状态的起始端实时通信量与终止端实时通信量建立第三线路状态映射作为待验证多通道通信线路的线路交叉关联性;
S2?3、判断所述待验证多通道通信线路是否存在中转节点,若是,则分别根据待验证多通道通信线路的中转节点、中转节点交换通信量、起始端实时通信量与终止端实时通信量建立线路分段独立映射作为待验证多通道通信线路的线路交叉关联性,否则,根据待验证多通道通信线路的传输方向、起始端实时通信量与终止端实时通信量建立独立映射作为待验证多通道通信线路的线路交叉关联性;
所述起始端实时通信量包括起始正向通信量和起始逆向通信量,所述终止端实时通信量包括终止正向通信量和终止逆向通信量,所述中转节点交换通信量包括中转正向通信量和中转逆向通信量,线路分段独立映射包括正向线路分段独立映射和逆向线路分段独立映射,所述分别根据待验证多通道通信线路的中转节点、中转节点交换通信量、起始端实时通信量与终止端实时通信量建立线路分段独立映射作为待验证多通道通信线路的线路交叉关联性的步骤包括:S2?3?1、利用待验证多通道通信线路的起始端至中转节点的段落线路作为第一正向段落线路;
S2?3?2、利用待验证多通道通信线路的中转节点至终止端的段落线路作为第二正向段落线路;
S2?3?3、利用待验证多通道通信线路的终止端至中转节点的段落线路作为第一逆向段落线路;
S2?3?4、利用待验证多通道通信线路的中转节点至起始端的段落线路作为第二逆向段落线路;
S2?3?5、基于所述起始正向通信量、中转正向通信量及终止正向通信量,利用所述第一正向段落线路与第二正向段落线路建立正向线路分段独立映射;
S2?3?6、基于所述起始逆向通信量、中转逆向通信量及终止逆向通信量,利用所述第一逆向段落线路与第二逆向段落线路建立逆向线路分段独立映射;
S2?3?7、利用所述正向线路分段独立映射与逆向线路分段独立映射作为待验证多通道通信线路的线路交叉关联性;
所述基于所述起始正向通信量、中转正向通信量及终止正向通信量,利用所述第一正向段落线路与第二正向段落线路建立正向线路分段独立映射的步骤包括:S2?3?5?1、判断第一正向段落线路与第二正向段落线路的长度或实时通信量是否对应,若是,则基于起始正向通信量、中转正向通信量及终止正向通信量,利用第一正向段落线路与第二正向段落线路建立正向线路分段独立映射,若否,返回步骤S2?3?1;
所述基于所述起始逆向通信量、中转逆向通信量及终止逆向通信量,利用所述第一逆向段落线路与第二逆向段落线路建立逆向线路分段独立映射的步骤包括:S2?3?6?1、判断第一逆向段落线路与第二逆向段落线路的长度或实时通信量是否对应,若是,则执行S2?3?6?2,否则,返回S2?3?3;
S2?3?6?2、判断第一逆向段落线路的长度是否与第二正向段落线路的长度完全对应,若是,则执行步骤S2?3?6?3,否则,返回S2?3?3;
S2?3?6?3、判断第二逆向段落线路的长度是否与第一正向段落线路的长度完全对应,若是,则基于起始逆向通信量、中转逆向通信量及终止逆向通信量,利用第一逆向段落线路与第二逆向段落线路建立逆向线路分段独立映射,否则,放弃处理。
2.如权利要求1所述的一种城市智慧系统中基于逻辑回归的多通道通信线路验证方法,其特征在于,所述根据所述线路交叉关联性基于逻辑回归得到待验证多通道通信线路的逻辑回归结果的步骤包括:S3?1、判断同一多通道通信线路对应的线路交叉关联性是否为线性,若是,则执行S3?
2,否则,获取所述线路交叉关联性对应的线性线路作为比例缩小线路,并执行S3?3;
S3?2、利用所述线路交叉关联性基于线性分类器得到线路交叉关联性分类结果作为待验证多通道通信线路的逻辑回归结果;
S3?3、利用所述比例缩小线路基于线性分类器得到比例缩小线路交叉关联性分类结果作为待验证多通道通信线路的逻辑回归结果。
3.如权利要求2所述的一种城市智慧系统中基于逻辑回归的多通道通信线路验证方法,其特征在于,所述根据所述待验证多通道通信线路的逻辑回归结果得到多通道通信线路安全验证结果的步骤包括:S4?1、利用所述待验证多通道通信线路的线路交叉关联性进行追溯验证处理得到待验证多通道通信线路追溯验证结果;
S4?2、利用所述待验证多通道通信线路追溯验证结果与待验证多通道通信线路的逻辑回归结果得到多通道通信线路安全验证结果。
4.如权利要求3所述的一种城市智慧系统中基于逻辑回归的多通道通信线路验证方法,其特征在于,所述利用所述待验证多通道通信线路的线路交叉关联性进行追溯验证处理得到待验证多通道通信线路追溯验证结果的步骤包括:S4?1?1、当存在所述逻辑回归结果时,判断所述逻辑回归结果对应的待验证多通道通信线路的线路交叉关联性与待验证多通道通信线路的拓扑是否完全对应,若是,则执行S4?
1?2,否则,所述待验证多通道通信线路追溯验证结果为异常;
S4?1?2、判断所述逻辑回归结果存在时的实时通信量与待验证多通道通信线路的标准时刻t的实时通信量是否对应,若是,则待验证多通道通信线路追溯验证结果为正常,否则,所述待验证多通道通信线路追溯验证结果为异常。
5.如权利要求3所述的一种城市智慧系统中基于逻辑回归的多通道通信线路验证方法,其特征在于,所述利用所述待验证多通道通信线路追溯验证结果与待验证多通道通信线路的逻辑回归结果得到多通道通信线路安全验证结果的步骤包括:S4?2?1、判断所述待验证多通道通信线路追溯验证结果是否为正常,若是,则执行S4?
2?2,否则,所述多通道通信线路安全验证结果为异常,并输出待验证多通道通信线路追溯验证结果;
S4?2?2、判断所述待验证多通道通信线路的逻辑回归结果是否对应同类性,若是,则所述多通道通信线路安全验证结果为正常,否则,所述多通道通信线路安全验证结果为异常,并输出待验证多通道通信线路的逻辑回归结果;
其中,所述同类性为同一待验证多通道通信线路的逻辑回归结果全部为同类型。 说明书 : 城市智慧系统中基于逻辑回归的多通道通信线路验证方法技术领域[0001] 本申请涉及通信线路安全验证领域,具体涉及一种城市智慧系统中基于逻辑回归的多通道通信线路验证方法。背景技术[0002] 城市智慧系统是一个集成了物联网、大数据、云计算等先进技术的复杂系统,旨在提升城市的管理效率、公共服务水平和居民生活质量。而通信线路作为信息传输的基础设施,其稳定性和可靠性对于城市智慧系统的正常运行至关重要。因此,通信线路验证在城市智慧系统建设中具有举足轻重的地位。[0003] 传统方法对于多通道或多线路的通信模型,往往采用逐条逐个分析,最终汇总获取线路安全验证结果,对于大容量通信模型或高通量线路等复杂情况,传统方法的耗时且易产生分析误差。发明内容[0004] 针对现有技术的不足,本申请提供了一种城市智慧系统中基于逻辑回归的多通道通信线路验证方法,以节省通信线路的验证时间并提高验证准确性。[0005] 为实现上述目的,本申请提供了一种城市智慧系统中基于逻辑回归的多通道通信线路验证方法,包括:[0006] S1、获取待验证多通道通信线路实时状态;[0007] S2、利用所述待验证多通道通信线路实时状态得到待验证多通道通信线路的线路交叉关联性;[0008] S3、根据所述线路交叉关联性基于逻辑回归得到待验证多通道通信线路的逻辑回归结果;[0009] S4、根据所述待验证多通道通信线路的逻辑回归结果得到多通道通信线路安全验证结果。[0010] 本申请的城市智慧系统中基于逻辑回归的多通道通信线路验证方法应用在城市智慧系统中,对于错综复杂的多通道通信线路,无需对线路进行逐条分析,其基于待验证多通道通信线路实时状态快速确定能反映出多通道通信线路中不同线路的输入数据和输出数据的变化关系的线路交叉关联性,再对线路交叉关联性执行逻辑回归的二分类快速处理,从而得到线路验证结果,验证过程无需考虑交叉线路数量等问题,有效减少验证过程所需的时间,并提高验证准确性。[0011] 优选的,所述获取待验证多通道通信线路实时状态的步骤包括:[0012] S1?1、利用当前时刻作为标准时刻;[0013] S1?2、分别获取标准时刻的待验证多通道通信线路的起始端实时通信量、终止端实时通信量;[0014] S1?3、判断所述待验证多通道通信线路的起始端实时通信量与终止端实时通信量是否对应,若是,则利用所述待验证多通道通信线路的起始端实时通信量和终止端实时通信量作为待验证多通道通信线路实时状态,否则,执行S1?4;[0015] S1?4、判断所述待验证多通道通信线路是否存在中转节点,若是,则利用所述待验证多通道通信线路的起始端实时通信量、终止端实时通信量、工作频率与中转节点交换通信量作为待验证多通道通信线路实时状态,否则,放弃处理。[0016] 本申请的城市智慧系统中基于逻辑回归的多通道通信线路验证方法基于步骤S1?3和步骤S1?4区分待验证多通道通信线路的构成来区分待验证多通道通信线路实时状态的构成,以作为后续的线路交叉关联性的生成基础。[0017] 进一步的,利用所述待验证多通道通信线路实时状态得到待验证多通道通信线路的线路交叉关联性的步骤包括:[0018] S2?1、判断所述待验证多通道通信线路是否为单向通信,若是,则执行S2?2,否则,执行S2?3;[0019] S2?2、判断所述待验证多通道通信线路是否存在中转节点,若是,则利用待验证多通道通信线路实时状态的工作频率分别与起始端实时通信量、终止端实时通信量建立第一线路状态映射与第二线路状态映射共同作为待验证多通道通信线路的线路交叉关联性,否则,利用待验证多通道通信线路实时状态的起始端实时通信量与终止端实时通信量建立第三线路状态映射作为待验证多通道通信线路的线路交叉关联性;[0020] S2?3、判断所述待验证多通道通信线路是否存在中转节点,若是,则分别根据待验证多通道通信线路的中转节点、中转节点交换通信量、起始端实时通信量与终止端实时通信量建立线路分段独立映射作为待验证多通道通信线路的线路交叉关联性,否则,根据待验证多通道通信线路的传输方向、起始端实时通信量与终止端实时通信量建立独立映射作为待验证多通道通信线路的线路交叉关联性。[0021] 进一步的,线路分段独立映射包括正向线路分段独立映射和逆向线路分段独立映射,所述分别根据待验证多通道通信线路的中转节点、中转节点交换通信量、起始端实时通信量与终止端实时通信量建立线路分段独立映射作为待验证多通道通信线路的线路交叉关联性的步骤包括:[0022] S2?3?1、利用待验证多通道通信线路的起始端至中转节点的段落线路作为第一正向段落线路;[0023] S2?3?2、利用待验证多通道通信线路的中转节点至终止端的段落线路作为第二正向段落线路;[0024] S2?3?3、利用待验证多通道通信线路的终止端至中转节点的段落线路作为第一逆向段落线路;[0025] S2?3?4、利用待验证多通道通信线路的中转节点至起始端的段落线路作为第二逆向段落线路;[0026] S2?3?5、基于所述起始正向通信量、中转正向通信量及终止正向通信量,利用所述第一正向段落线路与第二正向段落线路建立正向线路分段独立映射;[0027] S2?3?6、基于所述起始逆向通信量、中转逆向通信量及终止逆向通信量,利用所述第一逆向段落线路与第二逆向段落线路建立逆向线路分段独立映射;[0028] S2?3?7、利用所述正向线路分段独立映射与逆向线路分段独立映射作为待验证多通道通信线路的线路交叉关联性。[0029] 进一步的,所述起始端实时通信量包括起始正向通信量和起始逆向通信量,所述终止端实时通信量包括终止正向通信量和终止逆向通信量,所述中转节点交换通信量包括中转正向通信量和中转逆向通信量,所述基于所述起始正向通信量、中转正向通信量及终止正向通信量,利用所述第一正向段落线路与第二正向段落线路建立正向线路分段独立映射的步骤包括:[0030] S2?3?5?1、判断第一正向段落线路与第二正向段落线路的长度或实时通信量是否对应,若是,则基于起始正向通信量、中转正向通信量及终止正向通信量,利用第一正向段落线路与第二正向段落线路建立正向线路分段独立映射,若否,返回步骤S2?3?1。[0031] 进一步的,所述基于所述起始逆向通信量、中转逆向通信量及终止逆向通信量,利用所述第一逆向段落线路与第二逆向段落线路建立逆向线路分段独立映射的步骤包括:[0032] S2?3?6?1、判断第一逆向段落线路与第二逆向段落线路的长度或实时通信量是否对应,若是,则执行S2?3?6?2,否则,返回S2?3?3;[0033] S2?3?6?2、判断第一逆向段落线路的长度是否与第二正向段落线路的长度完全对应,若是,则执行步骤S2?3?6?3,否则,返回S2?3?3;[0034] S2?3?6?3、判断第二逆向段落线路的长度是否与第一正向段落线路的长度完全对应,若是,则基于起始逆向通信量、中转逆向通信量及终止逆向通信量,利用第一逆向段落线路与第二逆向段落线路建立逆向线路分段独立映射,否则,放弃处理。[0035] 进一步的,根据所述线路交叉关联性基于逻辑回归得到待验证多通道通信线路的逻辑回归结果的步骤包括:[0036] S3?1、判断同一多通道通信线路对应的线路交叉关联性是否为线性,若是,则执行S3?2,否则,获取所述线路交叉关联性对应的线性线路作为比例缩小线路,并执行S3?3;[0037] S3?2、利用所述线路交叉关联性基于线性分类器得到线路交叉关联性分类结果作为待验证多通道通信线路的逻辑回归结果;[0038] S3?3、利用所述比例缩小线路基于线性分类器得到比例缩小线路交叉关联性分类结果作为待验证多通道通信线路的逻辑回归结果。[0039] 进一步的,根据所述待验证多通道通信线路的逻辑回归结果得到多通道通信线路安全验证结果的步骤包括:[0040] S4?1、利用所述待验证多通道通信线路的线路交叉关联性进行追溯验证处理得到待验证多通道通信线路追溯验证结果;[0041] S4?2、利用所述待验证多通道通信线路追溯验证结果与待验证多通道通信线路的逻辑回归结果得到多通道通信线路安全验证结果。[0042] 进一步的,利用所述待验证多通道通信线路的线路交叉关联性进行追溯验证处理得到待验证多通道通信线路追溯验证结果的步骤包括:[0043] S4?1?1、当存在所述逻辑回归结果时,判断所述逻辑回归结果对应的待验证多通道通信线路的线路交叉关联性与待验证多通道通信线路的拓扑是否完全对应,若是,则执行S4?1?2,否则,所述待验证多通道通信线路追溯验证结果为异常;[0044] S4?1?2、判断所述逻辑回归结果存在时的实时通信量与待验证多通道通信线路的标准时刻t的实时通信量是否对应,若是,则待验证多通道通信线路追溯验证结果为正常,否则,所述待验证多通道通信线路追溯验证结果为异常。[0045] 进一步的,利用所述待验证多通道通信线路追溯验证结果与待验证多通道通信线路的逻辑回归结果得到多通道通信线路安全验证结果的步骤包括:[0046] S4?2?1、判断所述待验证多通道通信线路追溯验证结果是否为正常,若是,则执行S4?2?2,否则,所述多通道通信线路安全验证结果为异常,并输出待验证多通道通信线路追溯验证结果;[0047] S4?2?2、判断所述待验证多通道通信线路的逻辑回归结果是否对应同类性,若是,则所述多通道通信线路安全验证结果为正常,否则,所述多通道通信线路安全验证结果为异常,并输出待验证多通道通信线路的逻辑回归结果;[0048] 其中,所述同类性为同一待验证多通道通信线路的逻辑回归结果全部为同类型。[0049] 与最接近的现有技术相比,本申请具有的有益效果:[0050] 本申请的城市智慧系统中基于逻辑回归的多通道通信线路验证方法应用在城市智慧系统中,对于错综复杂的多通道通信线路,无需对线路进行逐条分析,其基于待验证多通道通信线路实时状态快速确定能反映出多通道通信线路中不同线路的输入数据和输出数据的变化关系的线路交叉关联性,再对线路交叉关联性执行逻辑回归的二分类快速处理,从而得到线路验证结果,验证过程无需考虑交叉线路数量等问题,有效减少验证过程所需的时间,并提高验证准确性。附图说明[0051] 图1是本申请提供的一种城市智慧系统中基于逻辑回归的多通道通信线路验证方法的流程图。具体实施方式[0052] 下面结合附图对本申请的具体实施方式作进一步的详细说明。[0053] 为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本申请保护的范围。[0054] 如图1所示,本申请实施例提供了一种城市智慧系统中基于逻辑回归的多通道通信线路验证方法,如图1所示,包括:[0055] S1、获取待验证多通道通信线路实时状态;[0056] S2、利用待验证多通道通信线路实时状态得到待验证多通道通信线路的线路交叉关联性;[0057] S3、根据线路交叉关联性基于逻辑回归得到待验证多通道通信线路的逻辑回归结果;[0058] S4、根据待验证多通道通信线路的逻辑回归结果得到多通道通信线路安全验证结果。[0059] 具体地,多通道通信线路为具有多连接的线路,普遍表现为拓扑关系。[0060] 更具体地,待验证多通道通信线路实时状态指其不同线路在特定时刻(一般指当前时刻)或多个时刻或连续时刻的待验证的多通道通信线路的通信状态,可以基于通信质量、通信量、通信频率等中一种或多种指标进行衡量,能表征对应多通道通信线路在对应时刻下的运行情况;在本申请实施例中,待验证多通道通信线路实时状态至少包括表征不同线路的线路起始端和线路终止端的状态数据。[0061] 需要说明的是,线路起始端和线路终止端指待验证多通道通信线路相对的端口,不限定数据传输方向为由线路起始端朝向线路终止端传输。[0062] 更具体地,交叉关联性是分析两个或多个序列(如时间序列、信号等)在不同时间点或状态下的相互关联程度的一种方法,在本申请实施例中,线路交叉关联性为关于线路起始端和线路终止端的数据关联信息,如通信量的映射关系,能表征的多通道通信线路的不同线路的线路起始端和线路终止端的数据在不同时间点或状态下的相似性或依赖关系,故能反映出多通道通信线路中不同线路的输入数据和输出数据的变化关系,故能作为线路安全验证的指标使用。[0063] 更具体地,步骤S1获取待验证多通道通信线路实时状态的过程实际上是持续获取过程,使得步骤S2能持续实时地获取多个关于不同时刻的线路交叉关联性;逻辑回归也称作logistic回归分析,是一种广义的线性回归分析模型,主要是用来解决二分类问题;步骤S3和步骤S4基于逻辑回归对实时获取的线路交叉关联性进行分析,以对线路的通信状态进行分类和验证。[0064] 本申请实施例的城市智慧系统中基于逻辑回归的多通道通信线路验证方法应用在城市智慧系统中,对于错综复杂的多通道通信线路,无需对线路进行逐条分析,其基于待验证多通道通信线路实时状态快速确定能反映出多通道通信线路中不同线路的输入数据和输出数据的变化关系的线路交叉关联性,再对线路交叉关联性执行逻辑回归的二分类快速处理,从而得到线路验证结果,验证过程无需考虑交叉线路数量等问题,有效减少验证过程所需的时间,并提高验证准确性。[0065] 需要说明的是,不同线路具有不同的待验证多通道通信线路实时状态,对应具有不同的线路交叉互联性。[0066] 在一些优选的实施方式中,步骤S1具体包括:[0067] S1?1、利用当前时刻作为标准时刻t;[0068] S1?2、分别获取标准时刻t的待验证多通道通信线路的起始端实时通信量、终止端实时通信量;[0069] S1?3、判断待验证多通道通信线路的起始端实时通信量与终止端实时通信量是否对应,若是,则利用待验证多通道通信线路的起始端实时通信量和终止端实时通信量作为待验证多通道通信线路实时状态,否则,执行S1?4;[0070] S1?4、判断待验证多通道通信线路是否存在中转节点,若是,则利用待验证多通道通信线路的起始端实时通信量、终止端实时通信量、工作频率与中转节点交换通信量作为待验证多通道通信线路实时状态,否则,放弃处理。[0071] 具体地,中转节点一般存在数据处理或数据缓冲功能,其工作频率会影响其功能处理效率,继而使得相应的线路交叉关联性的数值及评价方式存在一定差异,故本申请实施例的城市智慧系统中基于逻辑回归的多通道通信线路验证方法基于步骤S1?3和步骤S1?4区分待验证多通道通信线路的构成来区分待验证多通道通信线路实时状态的构成,以作为后续的线路交叉关联性的生成基础。[0072] 更具体地,待验证多通道通信线路的起始端实时通信量可以是所有起始端在对应时刻下的通信总量,待验证多通道通信线路的终止端实时通信量可以是所有终止端在对应时刻下的通信总量。[0073] 更具体地,在待验证多通道通信线路不具备中转节点的情况下,其起始端实时通信量和终止端实时通信量应当满足特定的对应关系,如比例关系或等量关系,当待验证多通道通信线路不存在中转节点,其对应的起始端实时通信量和终止端实时通信量也不对应,则表明该待验证多通道通信线路存在问题,故无需执行后续验证,可以直接执行放弃处理。[0074] 在一些优选的实施方式中,步骤S2具体包括:[0075] S2?1、判断待验证多通道通信线路是否为单向通信,若是,则执行S2?2,否则,执行S2?3;[0076] S2?2、判断待验证多通道通信线路是否存在中转节点,若是,则利用待验证多通道通信线路实时状态的工作频率分别与起始端实时通信量、终止端实时通信量建立第一线路状态映射与第二线路状态映射共同作为待验证多通道通信线路的线路交叉关联性,否则,利用待验证多通道通信线路实时状态的起始端实时通信量与终止端实时通信量建立第三线路状态映射作为待验证多通道通信线路的线路交叉关联性;[0077] S2?3、判断待验证多通道通信线路是否存在中转节点,若是,则分别根据待验证多通道通信线路的中转节点、中转节点交换通信量、起始端实时通信量与终止端实时通信量建立线路分段独立映射作为待验证多通道通信线路的线路交叉关联性,否则,根据待验证多通道通信线路的传输方向、起始端实时通信量与终止端实时通信量建立独立映射作为待验证多通道通信线路的线路交叉关联性。[0078] 具体地,上述步骤相当于对待验证多通道通信线路进行分类,确定其初始判断条件,以建立合适的线路交叉关联性来匹配后续合适的逻辑回归分析以进行验证,从而提高验证准确性。[0079] 更具体地,第一线路状态映射、第二线路状态映射线、第三线路状态映射、线路分段独立映射、独立映射均为对应线路的通信量映射关系,其中,考虑到单向通信有中转的线路的工作频率对相应的通信量产生较大影响,可以忽略中转节点的通信影响,将第一线路状态映射定义为对应工作频率与起始端实时通信量的映射关系,第二线路状态映射定义为对应工作频率与终止端实时通信量的映射关系,然后结合第一线路状态映射和第二线路状态映射的变化作为对应线路的交叉关联性;对于单向通信无中转的线路,将第三线路状态映射定义为起始端实时通信量与终止端实时通信量的映射关系;另外,线路分段独立映射为线路中不同分段中基于数据传输方向的数据输入端的通信量与数据输出的端通信量的映射关系,独立映射为线路中基于数据传输方向的数据输入端的通信量与数据输出的端通信量的映射关系。[0080] 更具体地,基于上述步骤分类下,待验证多通道通信线路划分为单向有中转、单向无中转、非单向有中转以及非单向无中转四类;在完成待验证多通道通信线路的分类后,上述步骤针对不同类型的待验证多通道通信线路以不同基准建立线路交叉关联性,其中,单向有中转类型的线路交叉关联性包括:基于工作频率与起始端实时通信量建立的第一线路状态映射,以及基于工作频率与终止端实时通信量建立的第二线路状态映射;单向无中转类型的线路交叉关联性包括:基于起始端实时通信量与终止端实时通信量建立的第三线路状态映射;非单向有中转类型的线路交叉关联性包括:基于中转节点划分的多个线段建立的线路分段独立映射;非单向无中转类型的线路交叉关联性包括:基于传输方向根据起始端实时通信量与终止端实时通信量建立的独立映射。[0081] 在一些优选的实施方式中,起始端实时通信量包括起始正向通信量和起始逆向通信量,终止端实时通信量包括终止正向通信量和终止逆向通信量,中转节点交换通信量包括中转正向通信量和中转逆向通信量,线路分段独立映射包括正向线路分段独立映射和逆向线路分段独立映射,分别根据待验证多通道通信线路的中转节点、中转节点交换通信量、起始端实时通信量与终止端实时通信量建立线路分段独立映射作为待验证多通道通信线路的线路交叉关联性的步骤具体包括:[0082] S2?3?1、利用待验证多通道通信线路的起始端至中转节点的段落线路作为第一正向段落线路;[0083] S2?3?2、利用待验证多通道通信线路的中转节点至终止端的段落线路作为第二正向段落线路;[0084] S2?3?3、利用待验证多通道通信线路的终止端至中转节点的段落线路作为第一逆向段落线路;[0085] S2?3?4、利用待验证多通道通信线路的中转节点至起始端的段落线路作为第二逆向段落线路;[0086] S2?3?5、基于起始正向通信量、中转正向通信量及终止正向通信量,利用第一正向段落线路与第二正向段落线路建立正向线路分段独立映射;[0087] S2?3?6、基于起始逆向通信量、中转逆向通信量及终止逆向通信量,利用第一逆向段落线路与第二逆向段落线路建立逆向线路分段独立映射;[0088] S2?3?7、利用正向线路分段独立映射与逆向线路分段独立映射作为待验证多通道通信线路的线路交叉关联性。[0089] 具体地,正向和逆向属于线路中数据传输互为相反的方向,即在本申请实施例中,定义待验证多通道通信线路的拓扑结构数据的某一传输方向为正向,即与该方向相反的方向为逆向;其中,起始正向通信量为起始端中数据沿正向输送的实时通信量,起始逆向通信量为起始端中数据沿逆向输送的实时通信量,终止正向通信量为终止端中数据沿正向输送的实时通信量,终止逆向通信量为终止端中数据沿逆向输送的实时通信量,中转正向通信量为中转端中数据沿正向输送的实时通信量,中转逆向通信量为中转端中数据沿逆向输送的实时通信量。[0090] 更具体地,对于非单向有中转的待验证多通道通信线路,本申请实施例的城市智慧系统中基于逻辑回归的多通道通信线路验证方法基于中转节点将多通道通信线路划分为四类形式的段落线路,并基于四类形式的段落线路确定正向线路分段独立映射与逆向线路分段独立映射,再依次构成能准确反映非单向有中转的待验证多通道通信线路的通信状态的线路交叉关联性。[0091] 其中,步骤S2?3?5的具体执行过程为:基于起始正向通信量和中转正向通信量确定第一正向段落的第一正向分段映射,基于中转正向通信量和终止正向通信量确定第二正向段落的第二正向分段映射,结合第一正向分段映射和第二正向分段映射确定正向线路分段独立映射;步骤S2?3?6的具体执行过程为:基于终止逆向通信量和中转逆向通信量确定第一逆向段落的第一逆向分段映射,基于中转逆向通信量和起始逆向通信量确定第二逆向段落的第二逆向分段映射,结合第一逆向分段映射和第二逆向分段映射确定逆向线路分段独立映射。[0092] 另外,基于传输方向根据起始端实时通信量与终止端实时通信量建立的独立映射的步骤包括:[0093] 基于起始正向通信量和终止正向通信量确定正向独立映射;[0094] 基于起始逆向通信量和终止逆向通信量确定逆向独立映射;[0095] 结合正向独立映射和逆向独立映射得到独立映射以作为待验证多通道通信线路的线路交叉关联性。[0096] 在一些优选的实施方式中,步骤S2?3?5具体包括:[0097] S2?3?5?1、判断第一正向段落线路与第二正向段落线路的长度或实时通信量是否对应,若是,则基于起始正向通信量、中转正向通信量及终止正向通信量,利用第一正向段落线路与第二正向段落线路建立正向线路分段独立映射,若否,返回步骤S2?3?1。[0098] 具体地,待验证多通道通信线路中存在一个或多个中转节点(产生不同分支的拓扑结构),为确:笮橹す趟忱,需要明确第一正向段落线路与第二正向段落线的划分基准,在本申请实施例中,优选为基于线路长度或实时通信量来挑选中转节点进行划分,应当理解的是,中转正向通信量为对应中转节点产生的正向通信量。[0099] 更具体地,该处实时通信量为通过第一正向段落线路或第二正向段落线路的通信量,可以基于起始正向通信量、中转正向通信量确定第一正向段落线路的实时通信量,以及基于中转正向通信量及终止正向通信量确定第二正向段落线路的实时通信量。[0100] 需要说明的是,在多次返回(如3次)步骤S2?3?1后仍未能确定正向线路分段独立映射,则代表待验证多通道通信线路的线路无法寻找到合适的中转节点来确定正向线路分段独立映射,表明当前的待验证多通道通信线路存在异常,需放弃处理。[0101] 在一些优选的实施方式中,步骤S2?3?6具体包括:[0102] S2?3?6?1、判断第一逆向段落线路与第二逆向段落线路的长度或实时通信量是否对应,若是,则执行S2?3?6?2,否则,返回S2?3?3;[0103] S2?3?6?2、判断第一逆向段落线路的长度是否与第二正向段落线路的长度完全对应,若是,则执行步骤S2?3?6?3,否则,返回S2?3?3;[0104] S2?3?6?3、判断第二逆向段落线路的长度是否与第一正向段落线路的长度完全对应,若是,则基于起始逆向通信量、中转逆向通信量及终止逆向通信量,利用第一逆向段落线路与第二逆向段落线路建立逆向线路分段独立映射,否则,放弃处理。[0105] 具体地,该处实时通信量为通过第一逆向段落线路或第二逆向段落线路的通信量,可以基于终止逆向通信量、中转逆向通信量确定第一逆向段落线路的实时通信量,以及基于中转逆向通信量及起始逆向通信量确定第二逆向段落线路的实时通信量。[0106] 更具体地,该实施方式先通过筛选到对应的第一逆向段落线路与第二逆向段落线路,再判断第一逆向段落线路是否与第二正向段落线路的长度完全对应,然后再判断第二逆向段落线路的长度是否与第一正向段落线路的长度完全对应,并在完全匹配的情况下再建立逆向线路分段独立映射;上述步骤实现了循环匹配过程,若第一逆向段落线路的长度与第二正向段落线路的长度对应,第二逆向段落线路的长度与第一正向段落线路的长度不对应,表明待验证多通道通信线路的线路存在异常,需放弃处理。[0107] 在一些优选的实施方式中,步骤S3具体包括:[0108] S3?1、判断同一多通道通信线路对应的线路交叉关联性是否为线性,若是,则执行S3?2,否则,获取线路交叉关联性对应的线性线路作为比例缩小线路,并执行S3?3;[0109] S3?2、利用线路交叉关联性基于线性分类器得到线路交叉关联性分类结果作为待验证多通道通信线路的逻辑回归结果;[0110] S3?3、利用比例缩小线路基于线性分类器得到比例缩小线路交叉关联性分类结果作为待验证多通道通信线路的逻辑回归结果。[0111] 具体地,基于前述内容可知,线路交叉关联性为关于标准时刻t的映射关系,因此,本申请实施例的城市智慧系统中基于逻辑回归的多通道通信线路验证方法可以利用步骤S3便捷地分析对应线路交叉关联性的线性特点以进行待验证多通道通信线路的通信验证,以实现对不同类别的待验证多通道通信线路进行通信验证,具有分析复杂度低、分析效率高的优势。[0112] 更具体地,利用步骤S1?步骤S2可以确定不同的待验证多通道通信线路中的不同线路的线路交叉关联性,能确定不同待验证多通道通信线路的通信过程中的通信量的映射关系,步骤S3?1用于判断待验证多通道通信线路中不同线路的通信特点。[0113] 更具体地,步骤S3?1和步骤S3?2分析了多通道通信线路中不同线路的线路交叉关联性的特点,其中,对于符合线性特点的线路交叉关联性,直接基于线性分类器生成对应的逻辑回归结果,对于不符合线性特点的线路交叉关联性则通过比例缩放处理后再基于线性分类器生成对应的逻辑回归结果,使得逻辑分类结果能反映出对应线路的输入与输出的逻辑关系。[0114] 在一些优选的实施方式中,步骤S4具体包括:[0115] S4?1、利用待验证多通道通信线路的线路交叉关联性进行追溯验证处理得到待验证多通道通信线路追溯验证结果;[0116] S4?2、利用待验证多通道通信线路追溯验证结果与待验证多通道通信线路的逻辑回归结果得到多通道通信线路安全验证结果。[0117] 具体地,步骤S4?1的追溯验证处理实际上是基于线路交叉关联性反向推断输出与输入的关系,然后再结合前述基于线性分类确定的逻辑回归结果联合对多通道通信线路安全进行安全验证以得到能表征信号传输准确性的安全验证结果。[0118] 在一些优选的实施方式中,步骤S4?1具体包括:[0119] S4?1?1、当存在逻辑回归结果时,判断逻辑回归结果对应的待验证多通道通信线路的线路交叉关联性与待验证多通道通信线路的拓扑是否完全对应,若是,则执行S4?1?2,否则,待验证多通道通信线路追溯验证结果为异常;[0120] S4?1?2、判断逻辑回归结果存在时的实时通信量与待验证多通道通信线路的标准时刻t的实时通信量是否对应,若是,则待验证多通道通信线路追溯验证结果为正常,否则,待验证多通道通信线路追溯验证结果为异常。[0121] 具体地,在该实施方式中,为进一步提高验证的准确性,本申请实施例的城市智慧系统中基于逻辑回归的多通道通信线路验证方法基于通信量追溯的方式判断数据传输是否出现异常,以判别当前逻辑回归结果是否有效。[0122] 在一些优选的实施方式中,步骤S4?2具体包括:[0123] S4?2?1、判断待验证多通道通信线路追溯验证结果是否为正常,若是,则执行S4?2?2,否则,多通道通信线路安全验证结果为异常,并输出待验证多通道通信线路追溯验证结果;[0124] S4?2?2、判断待验证多通道通信线路的逻辑回归结果是否对应同类性,若是,则多通道通信线路安全验证结果为正常,否则,多通道通信线路安全验证结果为异常,并输出待验证多通道通信线路的逻辑回归结果;[0125] 其中,同类性为同一待验证多通道通信线路的逻辑回归结果全部为同类型。[0126] 具体地,在上述实施方式中,步骤S4?2相当于是在满足正常传输(通信量追溯正常)的情况下,判别待验证多通道通信线路的线路交叉关联性的准确性,当所有逻辑回归结果输出结果相同(具有同类性),表明多通道通信线路各个分支线路的安全验证通过,能正常进行数据传输。[0127] 本申请实施例的城市智慧系统中基于逻辑回归的多通道通信线路验证方法涉及逻辑回归二分类,将其中正常情况归为0,异常情况归为1,其可以根据线路实际对应情况或运行状态进行似然估计、损失函数补偿等方式来获取最终二分类结果。[0128] 本实施例中,一种城市智慧系统中基于逻辑回归的多通道通信线路验证方法,由于非线性逻辑回归与本方案应用情况的不对应,对于非线性线路进行线性截取比例缩小线路结果,进行后续二分类处理,也可获取与线性处理相同结果的输出。[0129] 本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD?ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。[0130] 本申请是参照本申请实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。[0131] 这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。[0132] 这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。[0133] 最后应当说明的是:以上实施例仅用以说明本申请的技术方案而非对其限制,尽管参照上述实施例对本申请进行了详细的说明,所属领域的普通技术人员应当理解:依然可以对本申请的具体实施方式进行修改或者等同替换,而未脱离本申请精神和范围的任何修改或者等同替换,其均应涵盖在本申请的保护范围之内。

专利地区:广东

专利申请日期:2024-07-29

专利公开日期:2024-11-29

专利公告号:CN118551347B


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