1.一种基于数据映射的网络信息判断系统,其特征在于,所述系统包括:
类型解析部件,用于探测当前即将在网络发送部件到网络接收部件之间传输的数据块的数据类型,并获得探测到的数据类型对应的名称的ASCLL编码;
信息提取部件,用于提取当前即将在网络发送部件到网络接收部件之间传输的数据块的数据总量以及所述数据块的二进制码流;
距离检测部件,用于检测网络发送部件所在的地理位置到网络接收部件所在的地理位置二者之间的实际距离;
网速判断机构,分别与所述类型解析部件、所述信息提取部件以及所述距离检测部件连接,用于基于探测到的数据类型对应的名称的ASCLL编码、所述数据块的数据总量、所述数据块的二进制码流以及网络发送部件所在的地理位置到网络接收部件所在的地理位置二者之间的实际距离智能分析在网络发送部件到网络接收部件之间传输所述数据块时呈现的最大传输网速、平均传输网速以及最小传输网速;
预测执行机构,与所述网速判断机构连接,用于基于接收到的最大传输网速、平均传输网速和最小传输网速以及所述数据块的数据总量预测在网络发送部件到网络接收部件之间传输所述数据块时耗费的时间以作为预测传输时间输出;
其中,基于接收到的最大传输网速、平均传输网速和最小传输网速以及所述数据块的数据总量预测在网络发送部件到网络接收部件之间传输所述数据块时耗费的时间以作为预测传输时间输出包括:采用四输入单输出的数值仿真公式表示从接收到的最大传输网速、平均传输网速和最小传输网速以及所述数据块的数据总量到预测传输时间的数值对应关系。
2.如权利要求1所述的基于数据映射的网络信息判断系统,其特征在于,所述系统进一步包括:液晶显示屏幕,与所述网速判断机构连接,用于接收并显示在网络发送部件到网络接收部件之间传输所述数据块时呈现的最大传输网速、平均传输网速以及最小传输网速。
3.如权利要求2所述的基于数据映射的网络信息判断系统,其特征在于,所述系统进一步包括:关系存储机构,与所述预测执行机构连接,用于存储从接收到的最大传输网速、平均传输网速和最小传输网速以及所述数据块的数据总量到预测传输时间的数值对应关系。
4.如权利要求1‑3任一所述的基于数据映射的网络信息判断系统,其特征在于:
采用四输入单输出的数值仿真公式表示从接收到的最大传输网速、平均传输网速和最小传输网速以及所述数据块的数据总量到预测传输时间的数值对应关系包括:所述数值仿真公式的四项输入数据分别为最大传输网速、平均传输网速和最小传输网速以及所述数据块的数据总量。
5.如权利要求4所述的基于数据映射的网络信息判断系统,其特征在于:
采用四输入单输出的数值仿真公式表示从接收到的最大传输网速、平均传输网速和最小传输网速以及所述数据块的数据总量到预测传输时间的数值对应关系包括:所述数值仿真公式的单项输出数据为预测传输时间。
6.如权利要求1‑3任一所述的基于数据映射的网络信息判断系统,其特征在于:
基于探测到的数据类型对应的名称的ASCLL编码、所述数据块的数据总量、所述数据块的二进制码流以及网络发送部件所在的地理位置到网络接收部件所在的地理位置二者之间的实际距离智能分析在网络发送部件到网络接收部件之间传输所述数据块时呈现的最大传输网速、平均传输网速以及最小传输网速包括:采用完成设定数量训练后的深度前馈网络执行所述智能分析处理。
7.如权利要求6所述的基于数据映射的网络信息判断系统,其特征在于:
采用完成设定数量训练后的深度前馈网络执行所述智能分析处理包括:将探测到的数据类型对应的名称的ASCLL编码、所述数据块的数据总量、所述数据块的二进制码流以及网络发送部件所在的地理位置到网络接收部件所在的地理位置二者之间的实际距离分别输入到完成设定数量训练后的深度前馈网络。
8.如权利要求7所述的基于数据映射的网络信息判断系统,其特征在于:
采用完成设定数量训练后的深度前馈网络执行所述智能分析处理包括:执行完成设定数量训练后的深度前馈网络以获得其输出的在网络发送部件到网络接收部件之间传输所述数据块时呈现的最大传输网速、平均传输网速以及最小传输网速;
其中,采用完成设定数量训练后的深度前馈网络执行所述智能分析处理包括:所述设定数量的取值与所述数据块的数据总量单调正向关联。
9.如权利要求1‑3任一所述的基于数据映射的网络信息判断系统,其特征在于:
检测网络发送部件所在的地理位置到网络接收部件所在的地理位置二者之间的实际距离包括:检测网络发送部件所在的地理位置对应的定位数据,检测网络接收部件所在的地理位置对应的定位数据,基于二种定位数据之间的数值差异计算网络发送部件所在的地理位置到网络接收部件所在的地理位置二者之间的实际距离。
10.如权利要求9所述的基于数据映射的网络信息判断系统,其特征在于:
检测网络发送部件所在的地理位置对应的定位数据,检测网络接收部件所在的地理位置对应的定位数据,基于二种定位数据之间的数值差异计算网络发送部件所在的地理位置到网络接收部件所在的地理位置二者之间的实际距离包括:二种定位数据之间的数值差异越小,计算获得的网络发送部件所在的地理位置到网络接收部件所在的地理位置二者之间的实际距离越短。