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Quasi-Bayesian software reliability model with small samples
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作者 张金 涂俊翔 +1 位作者 陈卓宁 严晓光 《Journal of Shanghai University(English Edition)》 CAS 2009年第4期301-304,共4页
In traditional Bayesian software reliability models, it was assume that all probabilities are precise. In practical applications the parameters of the probability distributions are often under uncertainty due to stron... In traditional Bayesian software reliability models, it was assume that all probabilities are precise. In practical applications the parameters of the probability distributions are often under uncertainty due to strong dependence on subjective information of experts' judgments on sparse statistical data. In this paper, a quasi-Bayesian software reliability model using interval-valued probabilities to clearly quantify experts' prior beliefs on possible intervals of the parameters of the probability distributions is presented. The model integrates experts' judgments with statistical data to obtain more convincible assessments of software reliability with small samples. For some actual data sets, the presented model yields better predictions than the Jelinski-Moranda (JM) model using maximum likelihood (ML). 展开更多
关键词 software reliability model imprecise probability quasi-bayesian analysis expert judgment
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基于强化学习的贝叶斯网络模型生成方法研究 被引量:1
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作者 岑岗 郑泽宇 +2 位作者 岑跃峰 王佳晨 吴思凡 《计算机应用与软件》 北大核心 2024年第12期261-267,313,共8页
传统贝叶斯网络的网络结构需要人为事先确定,用于预测时模型可靠性与准确性较低,因此提出一种基于强化学习的贝叶斯网络模型生成方法。将强化学习用于对最优泛化残差评分的搜寻,通过构建邻接矩阵的方式将贝叶斯网络抽象成有向无环图;对... 传统贝叶斯网络的网络结构需要人为事先确定,用于预测时模型可靠性与准确性较低,因此提出一种基于强化学习的贝叶斯网络模型生成方法。将强化学习用于对最优泛化残差评分的搜寻,通过构建邻接矩阵的方式将贝叶斯网络抽象成有向无环图;对于构建完成的贝叶斯网络,提出一种基于因果方向判断的贝叶斯网络结构优化方法。实验结果表明,该方法优于各类传统的贝叶斯网络结构生成方法。 展开更多
关键词 贝叶斯网络 强化学习 并行集成 因果方向判断 结构生成与优化
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基于人工智能技术的电网故障诊断与预警方法 被引量:4
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作者 贾秉健 孙庆 +1 位作者 李慧娟 王耀五 《微型电脑应用》 2024年第11期268-271,共4页
在智能电网故障诊断中,由于设备参数类型多样化,同时存在大量不确定信息,导致故障区域难以准确定位。在传统贝叶斯网络算法基础上,引入主成分分析法(PCA)实现对电网故障定位和预警。利用PCA提炼设备元件的特性指标,构建潜在故障元件的集... 在智能电网故障诊断中,由于设备参数类型多样化,同时存在大量不确定信息,导致故障区域难以准确定位。在传统贝叶斯网络算法基础上,引入主成分分析法(PCA)实现对电网故障定位和预警。利用PCA提炼设备元件的特性指标,构建潜在故障元件的集合;采用贝叶斯方法,整合电气参数、状态变量及开关信号,提高多数据源的信息利用效率,从而精确识别故障区域。以1个典型电网为实例,模拟电网典型故障来进行故障区域定位。实验结果表明,算法判定元件故障概率为0.88672,能准确地定位电网故障发生的区域,在实际电力系统故障诊断中将有很好的应用前景。 展开更多
关键词 电网故障 贝叶斯判断 PCA 故障定位
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基于贝叶斯方法的通信网络运维人误概率研究
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作者 龙磊 殷子剑 张宜静 《载人航天》 CSCD 北大核心 2024年第2期183-190,共8页
为了定量化分析通信网络运维任务中人因失误的发生概率,针对网络运维人员在执行任务中可能发生的40种人误模式,采用专家判断法获取人误概率的估值,进而采用贝叶斯方法进行聚合分析,得到了各项人误模式的基础发生概率水平。结果表明:在... 为了定量化分析通信网络运维任务中人因失误的发生概率,针对网络运维人员在执行任务中可能发生的40种人误模式,采用专家判断法获取人误概率的估值,进而采用贝叶斯方法进行聚合分析,得到了各项人误模式的基础发生概率水平。结果表明:在无其他突出情境因素影响时,大多数人误模式的基础发生概率量级在1E-3左右,其中由于理解失效和决策制定失效导致的人误发生概率与其他宏认知功能的失效相比较高。在实际应用中,相对概率高的人误模式在安全和质量管理中应得到优先控制。 展开更多
关键词 通信网络运维 人因失误 人误概率 专家判断 贝叶斯方法
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一种基于最大类间后验概率的Canny边缘检测算法 被引量:22
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作者 王卫星 王李平 员志超 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2009年第4期962-965,1017,共5页
在分析了传统的Canny算法的基础上,用自适应滤波器代替原有的高斯滤波器,并利用交叉熵来度量目标和背景间的差异,结合贝叶斯判断理论,将这种类间差异性用原始图像中的像素点判决到目标和背景两类区域的后验概率之间的交叉熵的平均值来表... 在分析了传统的Canny算法的基础上,用自适应滤波器代替原有的高斯滤波器,并利用交叉熵来度量目标和背景间的差异,结合贝叶斯判断理论,将这种类间差异性用原始图像中的像素点判决到目标和背景两类区域的后验概率之间的交叉熵的平均值来表示,通过最大化将像素点判决到不同区域的后验概率来获取最优的高低阈值。实验证明改进的算法具有很好的边缘检测效果。 展开更多
关键词 边缘检测 贝叶斯判断理论 后验概率 交叉熵
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基于情景树的多期模糊层次资产配置 被引量:6
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作者 庄新田 刘洋 《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2011年第1期177-183,共7页
利用模糊层次分析法,将金融资产中的基本面因素纳入投资分析框架。采用因素因子之间的绝对偏差和相对偏差,构造出模糊判断矩阵,计算出基本面因素影响下的三角形模糊收益综合评价值和模糊风险综合评价值,进而构建出模糊环境下的单期资产... 利用模糊层次分析法,将金融资产中的基本面因素纳入投资分析框架。采用因素因子之间的绝对偏差和相对偏差,构造出模糊判断矩阵,计算出基本面因素影响下的三角形模糊收益综合评价值和模糊风险综合评价值,进而构建出模糊环境下的单期资产配置规划。将概率框架下的多期情景树模型引入模糊不确定性环境,采用市场状态之间的模糊逻辑关系出现的概率,计算相应的贝叶斯概率,拓展单期规划为多期资产配置规划。通过对沪深300行业指数的实证检验,发现:单期最优资产配置规划最优组合优于市场组合的表现,表明所构建的组合优于市场组合,而多期最优资产配置规划最优组合同样优于市场组合的表现,市场组合的实际值也落在资产配置规划最优组合的模糊允许区间内,表明多期最优资产配置规划最大限度的包含了市场运行的不确定性因素。 展开更多
关键词 模糊层次分析法 资产配置 模糊判断矩阵 情景树 贝叶斯概率
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基于云模型与贝叶斯反馈的网络安全等级评估方法 被引量:11
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作者 朱丹 谢晓尧 +1 位作者 徐洋 夏梦婷 《山东大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2018年第1期53-62,共10页
鉴于测评人员对信息系统等级保护测评中网络安全评估的测评指标理解的局限性、评判的模糊性以及量化打分中判定区间的不确定性,将云模型与贝叶斯反馈算法相结合,采用云模型理论来处理评估结果的模糊性和随机性。由于传统的一维逆向云算... 鉴于测评人员对信息系统等级保护测评中网络安全评估的测评指标理解的局限性、评判的模糊性以及量化打分中判定区间的不确定性,将云模型与贝叶斯反馈算法相结合,采用云模型理论来处理评估结果的模糊性和随机性。由于传统的一维逆向云算法出现超熵为虚数的情况,因此,使用无确定度逆向云算法来避免这种情况的发生。通过建立贝叶斯反馈云模型,对给出的测评结果进行检验和修正,使评估结果更加客观,准确。根据已修正网络安全整体评估云的期望和熵,给出合理的安全等级判定区间,作为实际测评中等级评估的依据。实例验证表明,该评估方法可以有效地修正测评人员评估结果之间的差异,实现合理的判定划分,给出客观、准确的等级评估结果。 展开更多
关键词 网络安全等级测评 评判模糊性 云模型 逆向云算法 贝叶斯反馈
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贝叶斯网络在科研试飞安全风险评估中的应用 被引量:7
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作者 孙碧晴 杨旭 +1 位作者 吴双 马德仲 《飞行力学》 CSCD 北大核心 2019年第2期92-96,共5页
为提升直升机科研试飞安全水平,实现对试飞风险进行准确有效的评估,采用因果贝叶斯网络建立试飞安全风险评估系统。首先,根据直升机试飞的整体流程识别可能出现的风险事件并分类,通过风险因素间的内在关联构建贝叶斯网络拓扑结构;其次,... 为提升直升机科研试飞安全水平,实现对试飞风险进行准确有效的评估,采用因果贝叶斯网络建立试飞安全风险评估系统。首先,根据直升机试飞的整体流程识别可能出现的风险事件并分类,通过风险因素间的内在关联构建贝叶斯网络拓扑结构;其次,结合专家调研数据,采用贝叶斯吐真剂算法确定各节点条件概率,利用因果贡献度和AgenaRisk软件进行灵敏度分析;最后,得到影响直升机科研试飞安全的关键风险事件。结果表明:利用因果贝叶斯网络建立的直升机科研试飞风险控制模型可以得到关键风险事件,依据分析得到的结果进行风险控制,可以满足试飞安全风险管理的需求。 展开更多
关键词 风险评估 因果贝叶斯网络 专家判断 灵敏度分析
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病羊诊疗系统和双核推理的融合机制研究
9
作者 刘金祥 王京仁 谭文学 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2010年第22期4889-4892,共4页
为了提高领域知识利用效率,改进推理准确度,增强结论对比度,研究了山羊疾病确诊方法,提出了双核推理确诊机制,设计了专家系统体系架构,构造了关键证据可信度预测加权不确定推理和自学习贝叶期推理算法。实验结果表明,同传统推理机制相比... 为了提高领域知识利用效率,改进推理准确度,增强结论对比度,研究了山羊疾病确诊方法,提出了双核推理确诊机制,设计了专家系统体系架构,构造了关键证据可信度预测加权不确定推理和自学习贝叶期推理算法。实验结果表明,同传统推理机制相比,双核推理诊断求解模型提高知识库利用率,改善了准确率和对比度。 展开更多
关键词 双核推理 自学习贝叶斯推理 关键证据可信度预测 疾病诊断 统计自学习
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基于贝叶斯BWM-VMEA组合模型的牵引供电设备施工风险源等级划分研究 被引量:5
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作者 林熹东 胡文博 +4 位作者 王万齐 汪思成 刘俊 杨强 邱实 《铁道科学与工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第3期1085-1094,共10页
牵引供电设备施工风险源及其等级划分是设备可靠性评估的关键依据。传统依赖于专家主观判断的等级划分方法具有高特异性、低通用性和不全面性,易导致最不利施工风险源的判断偏离实际。提出基于贝叶斯(Best-Worst Method-Variation Mode ... 牵引供电设备施工风险源及其等级划分是设备可靠性评估的关键依据。传统依赖于专家主观判断的等级划分方法具有高特异性、低通用性和不全面性,易导致最不利施工风险源的判断偏离实际。提出基于贝叶斯(Best-Worst Method-Variation Mode and Effect Analysis,BWM-VMEA)组合模型的牵引供电设备施工风险源定量等级划分方法,首先采用贝叶斯BWM模型计算施工风险源权重,然后运用VMEA模型引入施工风险源的变化量,最后划分各个施工风险源的风险等级。案例结果表明,考虑施工风险源的变化量影响,有助于刻画施工风险源危害程度的全部特征,得出不同于仅依据权重排序的最不利施工风险源结果,并缩小了最不利施工风险源范围。使用相同案例数据比较分析得出,该组合模型相较于层次分析法可以有效协调专家主观偏好,权重判断结果具有更好的一致性比率(提升近50%),更优的最低限度违反指标(缩小近3倍)和更小的总偏离度(减小1.751 4),具有决策过程更科学、计算结果更精细的优势。该组合模型科学合理地识别施工风险源危害程度,有助于运维决策者快速追溯设备故障的最不利施工风险源,高效处理设备故障问题。 展开更多
关键词 牵引供电 风险源 风险等级 贝叶斯BWM-VMEA组合模型 权重判断
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朴素贝叶斯分类在仪表故障判断上的应用 被引量:3
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作者 周自强 《南华大学学报(自然科学版)》 2020年第2期21-24,33,共5页
为了探讨朴素贝叶斯分类在仪表故障判断领域的应用价值,通过将某核电厂压力表故障的历史信息进行分类汇总,将故障的判断转换成文本分类任务,结合朴素贝叶斯分类算法和自然语言处理建立故障的分类模型,实现对新增故障的准确判断。通过验... 为了探讨朴素贝叶斯分类在仪表故障判断领域的应用价值,通过将某核电厂压力表故障的历史信息进行分类汇总,将故障的判断转换成文本分类任务,结合朴素贝叶斯分类算法和自然语言处理建立故障的分类模型,实现对新增故障的准确判断。通过验证,朴素贝叶斯分类模型能够对新增故障进行判断分类。测试中需要进行校验类故障准确率能够达到95%以上,其他类故障准确率高于70%。传统故障判断一般是由人来完成,通过贝叶斯分类模型实现对故障的判断,可减轻人员劳动强度,提高工厂维修自动化水平。 展开更多
关键词 朴素贝叶斯 分类 仪表 故障判断
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