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Target threat estimation based on discrete dynamic Bayesian networks with small samples 被引量:4
1
作者 YE Fang MAO Ying +1 位作者 LI Yibing LIU Xinrui 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2022年第5期1135-1142,共8页
The accuracy of target threat estimation has a great impact on command decision-making.The Bayesian network,as an effective way to deal with the problem of uncertainty,can be used to track the change of the target thr... The accuracy of target threat estimation has a great impact on command decision-making.The Bayesian network,as an effective way to deal with the problem of uncertainty,can be used to track the change of the target threat level.Unfortunately,the traditional discrete dynamic Bayesian network(DDBN)has the problems of poor parameter learning and poor reasoning accuracy in a small sample environment with partial prior information missing.Considering the finiteness and discreteness of DDBN parameters,a fuzzy k-nearest neighbor(KNN)algorithm based on correlation of feature quantities(CF-FKNN)is proposed for DDBN parameter learning.Firstly,the correlation between feature quantities is calculated,and then the KNN algorithm with fuzzy weight is introduced to fill the missing data.On this basis,a reasonable DDBN structure is constructed by using expert experience to complete DDBN parameter learning and reasoning.Simulation results show that the CF-FKNN algorithm can accurately fill in the data when the samples are seriously missing,and improve the effect of DDBN parameter learning in the case of serious sample missing.With the proposed method,the final target threat assessment results are reasonable,which meets the needs of engineering applications. 展开更多
关键词 discrete dynamic bayesian network(DDBN) parameter learning missing data filling bayesian estimation
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Research on the self-defence electronic jamming decision-making based on the discrete dynamic Bayesian network 被引量:6
2
作者 Tang Zheng Gao Xiaoguang 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2008年第4期702-708,共7页
The manner and conditions of running the decision-making system with self-defense electronic jamming are given. After proposing the scenario of applying discrete dynamic Bayesian network to the decision making with se... The manner and conditions of running the decision-making system with self-defense electronic jamming are given. After proposing the scenario of applying discrete dynamic Bayesian network to the decision making with self-defense electronic jamming, a decision-making model with self-defense electronic jamming based on the discrete dynamic Bayesian network is established. Then jamming decision inferences by the aid of the algorithm of discrete dynamic Bayesian network are carried on. The simulating result shows that this method is able to synthesize different targets which are not predominant. In this way, various features at the same time, as well as the same feature appearing at different time complement mutually; in addition, the accuracy and reliability of electronic jamming decision making are enhanced significantly. 展开更多
关键词 self-defense electronic jamming discrete dynamic bayesian network decision-making model
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Compensation for secondary uncertainty in electro-hydraulic servo system by gain adaptive sliding mode variable structure control 被引量:11
3
作者 张友旺 桂卫华 《Journal of Central South University of Technology》 EI 2008年第2期256-263,共8页
Based on consideration of the differential relations between the immeasurable variables and measurable variables in electro-hydraulic servo system,adaptive dynamic recurrent fuzzy neural networks(ADRFNNs) were employe... Based on consideration of the differential relations between the immeasurable variables and measurable variables in electro-hydraulic servo system,adaptive dynamic recurrent fuzzy neural networks(ADRFNNs) were employed to identify the primary uncertainty and the mathematic model of the system was turned into an equivalent linear model with terms of secondary uncertainty.At the same time,gain adaptive sliding mode variable structure control(GASMVSC) was employed to synthesize the control effort.The results show that the unrealization problem caused by some system's immeasurable state variables in traditional fuzzy neural networks(TFNN) taking all state variables as its inputs is overcome.On the other hand,the identification by the ADRFNNs online with high accuracy and the adaptive function of the correction term's gain in the GASMVSC make the system possess strong robustness and improved steady accuracy,and the chattering phenomenon of the control effort is also suppressed effectively. 展开更多
关键词 electro-hydraulic servo system adaptive dynamic recurrent fuzzy neural network(ADRFNN) gain adaptive slidingmode variable structure control(GASMVSC) secondary uncertainty
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贝叶斯网络结构学习综述 被引量:1
4
作者 孟光磊 丛泽林 +3 位作者 宋彬 李婷珽 王晨光 周铭哲 《北京航空航天大学学报》 北大核心 2025年第9期2829-2849,共21页
贝叶斯网络作为概率论与图论结合的工具,具备高效处理不确定性推理和数据分析的能力,被广泛应用于各领域解决复杂工程问题。此外,还可以结合先验知识和训练样本学习模型,克服了单纯依靠专家知识建立模型的局限性。基于此,回顾了贝叶斯... 贝叶斯网络作为概率论与图论结合的工具,具备高效处理不确定性推理和数据分析的能力,被广泛应用于各领域解决复杂工程问题。此外,还可以结合先验知识和训练样本学习模型,克服了单纯依靠专家知识建立模型的局限性。基于此,回顾了贝叶斯网络的发展历程,分别从基于约束的方法、基于评分搜索的方法、混合约束和评分搜索的方法3个方面对已提出的贝叶斯网络结构学习方法进行分类归纳,并对各类方法研究的现状进行了总结分析。由于现实应用中的数据往往具有非完备性,从缺失数据处理和隐变量学习2个维度阐释了非完备贝叶斯网络结构学习的研究现状。对贝叶斯网络在不同领域中的应用情况进行阐述,并进行总结,讨论了未来贝叶斯网络结构学习方法研究的发展趋势。 展开更多
关键词 机器学习 人工智能算法 贝叶斯网络 结构学习 隐变量
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核电站棒控棒位系统GO-DBN拓宽法可靠性分析
5
作者 赵慧敏 许玉振 段富海 《大连理工大学学报》 北大核心 2025年第6期616-622,共7页
为准确评估核电站棒控棒位系统的可靠性,提出一种结合GO法与动态贝叶斯网络(DBN)并融入布尔代数的系统可靠性定量分析方法——GO-DBN拓宽法.该方法首先分析棒控棒位系统的组成与工作原理,采用GO法操作符表示系统部件,建立GO图模型;随后... 为准确评估核电站棒控棒位系统的可靠性,提出一种结合GO法与动态贝叶斯网络(DBN)并融入布尔代数的系统可靠性定量分析方法——GO-DBN拓宽法.该方法首先分析棒控棒位系统的组成与工作原理,采用GO法操作符表示系统部件,建立GO图模型;随后基于布尔代数处理系统中存在的闭环反馈结构;最后将GO法操作符映射至动态贝叶斯网络,进行系统可靠性计算与反向推理,以识别薄弱环节,结果表明,该方法能够更真实地描述系统特性,不仅解决了GO法和DBN在含闭环反馈结构的复杂系统中概率计算的难题,还突破了GO法仅能计算单一时刻系统可靠度的局限,获得了系统可靠度随时间变化的曲线,分析表明,电源柜和反应堆是易导致系统失效的薄弱环节,在预防性维修中应予以优先考虑. 展开更多
关键词 棒控棒位系统 GO法 闭环反馈结构 动态贝叶斯网络(DBN) 可靠性分析
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基于离散度聚合算法的海洋核动力平台拖航作业风险分析
6
作者 郭冲冲 武文华 +2 位作者 吕柏呈 曹光明 罗起航 《海洋工程》 CSCD 北大核心 2024年第4期57-68,共12页
为了解决海洋核动力平台(MNPP)在拖航作业中面临的风险问题,提出了一种基于离散度聚合算法(DAM)的拖航作业风险分析方法。该方法采用故障树表示风险系统的层次关系,并映射为动态贝叶斯网络(DBN)结构;采用模糊集理论和专家评价克服缺乏... 为了解决海洋核动力平台(MNPP)在拖航作业中面临的风险问题,提出了一种基于离散度聚合算法(DAM)的拖航作业风险分析方法。该方法采用故障树表示风险系统的层次关系,并映射为动态贝叶斯网络(DBN)结构;采用模糊集理论和专家评价克服缺乏客观统计数据的局限,基于离散度聚合方法确定模糊动态贝叶斯网络参数。针对建立的模糊动态贝叶斯网络模型,进行影响强度分析、因果推理分析、诊断推理分析和敏感性分析,得到拖航作业过程中最可能出现的风险路径、事故动态演化过程以及关键风险因素等。同时,给出了针对性风险控制措施,为现场作业和管理人员提供参考。 展开更多
关键词 海洋核动力平台 离散度聚合算法 动态贝叶斯网络 拖航作业 风险分析
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基于T-S动态故障树的桁架机器人系统可靠性分析 被引量:1
7
作者 武滢 杨帅军 韦康 《组合机床与自动化加工技术》 北大核心 2024年第8期38-42,共5页
为了提高桁架机器人系统的动态可靠性,并且在发生故障时提升排查故障的效率,提出一种对桁架机器人系统动态可靠性分析的方法。首先,对桁架机器人系统建立T-S动态故障树;然后,把T-S动态故障树和T-S动态门规则分别转化为离散时间贝叶斯网... 为了提高桁架机器人系统的动态可靠性,并且在发生故障时提升排查故障的效率,提出一种对桁架机器人系统动态可靠性分析的方法。首先,对桁架机器人系统建立T-S动态故障树;然后,把T-S动态故障树和T-S动态门规则分别转化为离散时间贝叶斯网络(DTBN)与相应网络节点的条件概率表,根据DTBN正反向推理分别计算得到各时间段以及任务时间内系统失效概率和根节点后验概率,并获得各根节点的T-S概率重要度、T-S关键重要度和灵敏度;最后,应用Monte Carlo仿真法进行验证,结果显示相对误差为0.29%,证明所提方法可行。给出当系统发生故障时应优先排查的零部件,并确定了系统薄弱环节,得出应优先提高可靠度的零部件,为桁架机器人系统的动态可靠性分析提供了理论依据。 展开更多
关键词 桁架机器人系统 T-S动态故障树 离散时间贝叶斯网络 后验概率
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离散变量影响下激光通信网络拓扑结构优化研究 被引量:1
8
作者 郭玲伟 洪小飞 彭冲冲 《激光杂志》 CAS 北大核心 2024年第7期199-204,共6页
激光通信网络在进行信息传输时容易受到离散变量的影响,降低信息传输质量。为此,研究离散变量影响下激光通信网络拓扑结构优化方法。生成激光通信网络初始拓扑结构,分析离散变量带来的影响。根据激光通信网络拓扑结构优化目标,建立激光... 激光通信网络在进行信息传输时容易受到离散变量的影响,降低信息传输质量。为此,研究离散变量影响下激光通信网络拓扑结构优化方法。生成激光通信网络初始拓扑结构,分析离散变量带来的影响。根据激光通信网络拓扑结构优化目标,建立激光通信网络的拓扑结构优化目标模型。采用多目标进化方法,剔除拓扑结构中的冗余链路,实现对激光通信网络拓扑结构的优化。实验结果表明,所提方法优化后的网络拓扑结构链路平均长度在50 cm以下,通信节点能量在48 J以上,网络生存轮数高于371轮,优化性能好,有效剔除了网络拓结构中的冗余路径。 展开更多
关键词 离散变量 激光通信网络 拓扑结构优化 优化目标函数 多目标进化方法
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无人机蜂群攻击意图判断方法研究
9
作者 孙海文 韩啸 +3 位作者 陈婷 李丹 李烨 靳子荣 《兵工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第S02期25-35,共11页
无人机蜂群攻击意图判断涉及较多模糊不确定性因素,且判断过程属于不确定性推理过程,针对无人机蜂群攻击意图判断问题,提出一种基于离散动态贝叶斯网络-云模型的无人机蜂群攻击意图判断方法。根据无人机蜂群运用特点,构建无人机蜂群攻... 无人机蜂群攻击意图判断涉及较多模糊不确定性因素,且判断过程属于不确定性推理过程,针对无人机蜂群攻击意图判断问题,提出一种基于离散动态贝叶斯网络-云模型的无人机蜂群攻击意图判断方法。根据无人机蜂群运用特点,构建无人机蜂群攻击意图判断指标体系,利用模糊逻辑理论将指标体系中的连续型变量转化为离散型变量,建立无人机蜂攻击意图判断方法模型,针对评估过程中指标数据缺失问题,采用前向信息修补算法进行信息预测修补。仿真分析结果表明:所提方法具有一定的容错能力,可结合前后信息进行有效判断,准确度更高。为反无人机蜂群运用指挥决策提供参考依据。 展开更多
关键词 无人机蜂群 攻击意图判断 离散动态贝叶斯网络 预测修补
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基于弹性变结构DDBN网络的空战目标识别 被引量:10
10
作者 郑景嵩 高晓光 陈冲 《系统仿真学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第9期2303-2306,共4页
采用离散动态贝叶斯网络的直接推理方法作为基础,提出弹性变结构离散动态贝叶斯网络的概念,构建了空战目标识别的弹性变结构离散动态贝叶斯网络模型,给出了相应的推理算法,以此克服了离散静态贝叶斯网络和定结构离散动态贝叶斯网络在目... 采用离散动态贝叶斯网络的直接推理方法作为基础,提出弹性变结构离散动态贝叶斯网络的概念,构建了空战目标识别的弹性变结构离散动态贝叶斯网络模型,给出了相应的推理算法,以此克服了离散静态贝叶斯网络和定结构离散动态贝叶斯网络在目标分类识别过程中出现的问题。通过仿真结果对比,表明该方法可以综合各个时刻各种被观测到的确定和不确定信息,从而更为有效的实现目标的分类和识别。 展开更多
关键词 目标识别 空战 变结构离散动态贝叶斯网络 弹性变结构离散动态贝叶斯网络
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基于离散时间贝叶斯网络的动态故障树分析方法 被引量:24
11
作者 周忠宝 周经伦 +2 位作者 孙权 金光 董豆豆 《西安交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第6期732-736,共5页
提出了一种基于离散时间贝叶斯网络的动态故障树分析方法.首先给出优先与门、顺序相关门、备件门、功能相关门等动态逻辑门向离散时间贝叶斯网络的转化方法,在得到动态故障树对应的离散时间贝叶斯网络之后,再利用贝叶斯网络推理算法计... 提出了一种基于离散时间贝叶斯网络的动态故障树分析方法.首先给出优先与门、顺序相关门、备件门、功能相关门等动态逻辑门向离散时间贝叶斯网络的转化方法,在得到动态故障树对应的离散时间贝叶斯网络之后,再利用贝叶斯网络推理算法计算、诊断和预计顶事件概率、重要度等常规分析结果.对数字飞控计算机系统进行的分析表明,该方法能够保证较高的求解精度,其相对误差均保持在0.4%以内,而且易于扩展到多态和非确定性逻辑关系的情形. 展开更多
关键词 动态故障树 离散时间贝叶斯网络 数字飞控计算机系统 可靠性分析
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复杂环境下的无人机任务决策模型 被引量:18
12
作者 任佳 高晓光 +1 位作者 郑景嵩 张艳 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2010年第1期100-103,共4页
为实现不确定环境下无人机(unmanned aerial vehicle,UAV)自主动态任务决策,提出一种基于变结构离散动态贝叶斯网络(structure-varied discrete dynamic Bayesian network,SVDDBN)的任务决策模型。该模型由威胁等级评估、目标价值评估... 为实现不确定环境下无人机(unmanned aerial vehicle,UAV)自主动态任务决策,提出一种基于变结构离散动态贝叶斯网络(structure-varied discrete dynamic Bayesian network,SVDDBN)的任务决策模型。该模型由威胁等级评估、目标价值评估和态势优势评估三部分组成,在此基础上可完成突变过程建模。根据以上三部分的评估结果,运用变结构离散动态贝叶斯网络推理算法得到当前时刻的任务决策。仿真结果表明,给出的决策模型满足突发威胁下的任务决策需求。 展开更多
关键词 无人机 任务决策 变结构离散动态贝叶斯网络
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变结构离散动态贝叶斯网络及其推理算法 被引量:22
13
作者 高晓光 史建国 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2007年第1期9-14,共6页
目前的动态贝叶斯网络的研究,是定义在每一个时间片的静态贝叶斯网络结构和参数都一致的基础上,对于过程突变,参数变化等情况就难以适应.为了解决这个问题,提出变结构离散动态贝叶斯网络的概念,并根据概率和动态贝叶斯网络的理论,推导... 目前的动态贝叶斯网络的研究,是定义在每一个时间片的静态贝叶斯网络结构和参数都一致的基础上,对于过程突变,参数变化等情况就难以适应.为了解决这个问题,提出变结构离散动态贝叶斯网络的概念,并根据概率和动态贝叶斯网络的理论,推导出变结构离散动态贝叶斯网络的推理方法,对算法进行了验证并结合环境变化时的路径选择问题,进行了计算仿真.计算和仿真结果证明了文章提出的变结构离散动态贝叶斯网络的概念和推理算法的正确性. 展开更多
关键词 离散动态贝叶斯网络 推理 算法 变结构
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态势评估的变结构区间概率动态贝叶斯网络方法 被引量:8
14
作者 胡云安 刘振 史建国 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2013年第9期1891-1897,共7页
针对以往利用贝叶斯网络进行势评估时,贝叶斯网络结构和参数都是固定不变的不足,为提高态势评估准确性,提出一种变结构区间概率动态贝叶斯网络(variable structure interval probability dynamic Bayesian network,VSIP-DBN)进行态势评... 针对以往利用贝叶斯网络进行势评估时,贝叶斯网络结构和参数都是固定不变的不足,为提高态势评估准确性,提出一种变结构区间概率动态贝叶斯网络(variable structure interval probability dynamic Bayesian network,VSIP-DBN)进行态势评估的方法。给出了VSIP-DBN的定义,推导了其推理的算法,网络结构能够根据态势变化情况进行改变,并给出了结构变化的判断依据,将参数推广为区间概率的形式,同时提出了区间概率参数的学习方法。将VSIP-DBN应用于态势评估,在典型作战条件下进行仿真分析,不需要精确给出网络参数,即使出现偶然观测误差,也能够准确地评估出当前空战态势,提高了评估的灵活性。 展开更多
关键词 态势评估 动态贝叶斯网络 区间概率 结构变化
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目标数据缺失下离散动态贝叶斯网络的参数学习 被引量:11
15
作者 任佳 高晓光 茹伟 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2011年第8期1885-1890,共6页
离散动态贝叶斯网络参数学习的难点在于:隐藏节点的片间转移概率获得及观测数据发生不同程度缺失。针对上述问题,提出基于目标缺失数据估计的前向递归参数学习算法。该算法利用离散动态贝叶斯网络中各观测变量与隐藏变量之间的对应关系... 离散动态贝叶斯网络参数学习的难点在于:隐藏节点的片间转移概率获得及观测数据发生不同程度缺失。针对上述问题,提出基于目标缺失数据估计的前向递归参数学习算法。该算法利用离散动态贝叶斯网络中各观测变量与隐藏变量之间的对应关系,采用支持向量机建立观测变量间的非线性函数关系完成缺失数据估计,此基础上利用完整数据集和前向递归算法完成片内和片间参数更新。以空中目标识别为仿真背景,通过与期望最大算法对比,验证了该算法的学习效率和精度两个方面的优势。 展开更多
关键词 参数学习 离散动态贝叶斯网络 数据缺失 前向递归
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贝叶斯网络参数学习中的连续变量离散化方法 被引量:10
16
作者 吴红 王维平 杨峰 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2012年第10期2157-2162,共6页
首先从离散方案对推理功能的影响出发,提出将条件信息熵作为评判离散方案好坏的标准;其次从降低问题求解的复杂度出发,提出将贝叶斯网络划分为多个极小简单子网分别进行离散化;最后,依据离散化问题与路径规划问题的相似性,设计了一套利... 首先从离散方案对推理功能的影响出发,提出将条件信息熵作为评判离散方案好坏的标准;其次从降低问题求解的复杂度出发,提出将贝叶斯网络划分为多个极小简单子网分别进行离散化;最后,依据离散化问题与路径规划问题的相似性,设计了一套利用蚁群算法进行问题求解的方法。实验表明,采用所提方法进行贝叶斯网络连续变量离散化,能很好地将连续变量的取值空间进行分类,从而达到良好的推理效果。 展开更多
关键词 条件信息熵 贝叶斯网络 极小简单子网 连续变量 离散化 蚁群算法
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基于局部优化具有连续变量的贝叶斯网络结构学习 被引量:5
17
作者 张剑飞 王辉 +1 位作者 周颜军 王双成 《东北师大学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2006年第1期27-30,共4页
概述了具有连续变量的贝叶斯网络结构学习存在的主要问题,给出了基于局部优化的具有连续变量的贝叶斯网络结构学习方法.通过构造局部最优回归模式、局部回归模式的条件组合及环路处理,建立了具有连续变量的贝叶斯网络结构,既可以避免复... 概述了具有连续变量的贝叶斯网络结构学习存在的主要问题,给出了基于局部优化的具有连续变量的贝叶斯网络结构学习方法.通过构造局部最优回归模式、局部回归模式的条件组合及环路处理,建立了具有连续变量的贝叶斯网络结构,既可以避免复杂的结构打分运算及结构空间搜索,同时又不会出现由于离散化而导致过多的信息丢失及假依赖现象. 展开更多
关键词 连续变量 贝叶斯网络 结构学习 回归
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具有动应力和动位移约束的离散变量结构拓扑优化设计方法 被引量:9
18
作者 石连栓 孙焕纯 冯恩民 《应用数学和力学》 EI CSCD 北大核心 2001年第7期695-700,共6页
讨论了动应力、动位移约束下离散变量结构拓扑优化设计问题· 首先给出问题的数学模型 ,然后用拟静力算法 ,将结构惯性力极值作为静载荷施加到结构上 ,求得结构的动位移和动内力 ,将考虑动应力约束和动位移约束的离散变量结构拓扑... 讨论了动应力、动位移约束下离散变量结构拓扑优化设计问题· 首先给出问题的数学模型 ,然后用拟静力算法 ,将结构惯性力极值作为静载荷施加到结构上 ,求得结构的动位移和动内力 ,将考虑动应力约束和动位移约束的离散变量结构拓扑设计问题化为静应力和静位移约束的优化问题 ,然后利用两类变量统一考虑的离散变量结构拓扑优化设计的综合算法进行求解· 展开更多
关键词 离散变量 结构优化 拓扑优化 动应力约束 动位移约束 拟静力方法
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贝叶斯网络下考虑攻击企图的目标威胁评估 被引量:12
19
作者 姚跃亭 赵建军 万宇 《火力与指挥控制》 CSCD 北大核心 2012年第5期63-67,共5页
为解决舰艇编队的防空目标威胁评估问题,针对现有威胁评估方法中忽略目标攻击企图,且只进行静态评估而未考虑目标机动导致的运动参数变化对威胁评估的影响之不足,提出了利用目标攻击时所表现出来的特征参数进行攻击企图估计,并分析了影... 为解决舰艇编队的防空目标威胁评估问题,针对现有威胁评估方法中忽略目标攻击企图,且只进行静态评估而未考虑目标机动导致的运动参数变化对威胁评估的影响之不足,提出了利用目标攻击时所表现出来的特征参数进行攻击企图估计,并分析了影响机动目标威胁程度的相关参数和变量,以目标信息更新周期为不同时间片,建立了用于动态评估目标威胁度的离散模糊动态贝叶斯网络结构模型。为适应编队防空中火力通道多、目标批次多的特点,将一般威胁等级从3级划分扩展为5级划分。给出了网络中主要节点的状态转移概率表和条件概率表。通过对机动目标按照典型攻击航路的威胁度变化仿真表明,所建立的模型和采用的方法合理有效,能够较为准确地反映目标威胁,贴近实战。 展开更多
关键词 威胁评估 攻击企图 离散模糊动态贝叶斯网络 条件概率
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基于变结构离散动态贝叶斯IP网络拥塞链路推理 被引量:4
20
作者 陈宇 周巍 +2 位作者 段哲民 钱叶魁 赵鑫 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第8期13-23,共11页
针对CLINK算法在路由改变时拥塞链路推理性能下降的问题,建立一种变结构离散动态贝叶斯网模型,通过引入马尔可夫性及时齐性假设简化该模型,并基于简化模型提出一种IP网络拥塞链路推理算法(VSDDB)。利用逐次超松弛迭代算法求解链路拥塞... 针对CLINK算法在路由改变时拥塞链路推理性能下降的问题,建立一种变结构离散动态贝叶斯网模型,通过引入马尔可夫性及时齐性假设简化该模型,并基于简化模型提出一种IP网络拥塞链路推理算法(VSDDB)。利用逐次超松弛迭代算法求解链路拥塞先验概率唯一解,基于贝叶斯最大后验准则,借助加权启发式贪心搜索算法推理拥塞链路集合。实验验证了VSDDB算法具有更好的推理性能。 展开更多
关键词 IP网络 变结构离散动态贝叶斯 拥塞链路推理 Boolean模型
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