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级联失效下飞机IDG可靠性分析
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作者 孔祥芬 唐淑珍 +1 位作者 赵安利 石旭东 《机械设计与制造》 北大核心 2025年第8期76-80,87,共6页
针对飞机整体驱动发电机(Integrated Drive Generator,IDG)存在的内部部件相关失效问题,从系统的角度对飞机IDG进行可靠性分析,提出了考虑级联失效的分层贝叶斯网络模型。首先根据飞机IDG工作原理及故障数据,采用级联失效描述飞机IDG内... 针对飞机整体驱动发电机(Integrated Drive Generator,IDG)存在的内部部件相关失效问题,从系统的角度对飞机IDG进行可靠性分析,提出了考虑级联失效的分层贝叶斯网络模型。首先根据飞机IDG工作原理及故障数据,采用级联失效描述飞机IDG内部部件之间的相关失效关系;然后建立考虑级联失效的飞机IDG分层贝叶斯网络模型,计算考虑级联失效因素的飞机IDG可靠度并与不考虑级联失效情况进行对比。研究结果表明,考虑内部部件之间的级联失效因素时,可更加客观地描述飞机IDG的可靠性;且考虑级联失效的飞机IDG可靠度与不考虑级联失效在飞行时间达到3000FH时,飞机IDG可靠度相差10~(-1)数量级,级联失效的存在对飞机IDG的影响不可忽略。 展开更多
关键词 可靠性 飞机IDG 级联失效 分层贝叶斯网络 故障数据 相关失效
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Role-based Bayesian decision framework for autonomous unmanned systems 被引量:4
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作者 PANG Weijian MA Xinyi +2 位作者 LIANG Xueming LIU Xiaogang DONG Erwa 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2023年第6期1397-1408,共12页
In the process of performing a task,autonomous unmanned systems face the problem of scene changing,which requires the ability of real-time decision-making under dynamically changing scenes.Therefore,taking the unmanne... In the process of performing a task,autonomous unmanned systems face the problem of scene changing,which requires the ability of real-time decision-making under dynamically changing scenes.Therefore,taking the unmanned system coordinative region control operation as an example,this paper combines knowledge representation with probabilistic decisionmaking and proposes a role-based Bayesian decision model for autonomous unmanned systems that integrates scene cognition and individual preferences.Firstly,according to utility value decision theory,the role-based utility value decision model is proposed to realize task coordination according to the preference of the role that individual is assigned.Then,multi-entity Bayesian network is introduced for situation assessment,by which scenes and their uncertainty related to the operation are semantically described,so that the unmanned systems can conduct situation awareness in a set of scenes with uncertainty.Finally,the effectiveness of the proposed method is verified in a virtual task scenario.This research has important reference value for realizing scene cognition,improving cooperative decision-making ability under dynamic scenes,and achieving swarm level autonomy of unmanned systems. 展开更多
关键词 autonomous unmanned systems multi-entity bayesian network(MEBN) situation awareness decision modeling.
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基于层次Bayesian网络及后验风险准则的故障样本量确定方法 被引量:5
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作者 史贤俊 王康 +1 位作者 韩旭 龙玉峰 《兵工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第1期171-181,共11页
针对现有测试性验证方法对装备系统结构考虑不足,且在双方风险约束条件下所确定的故障样本量过大问题,提出一种基于层次Bayesian网络和后验风险准则的故障样本量确定方法。根据装备系统结构建立测试性验证方法的层次Bayesian网络模型,... 针对现有测试性验证方法对装备系统结构考虑不足,且在双方风险约束条件下所确定的故障样本量过大问题,提出一种基于层次Bayesian网络和后验风险准则的故障样本量确定方法。根据装备系统结构建立测试性验证方法的层次Bayesian网络模型,并以故障检测率作为Bayesian网络的传递参数;提出Bayesian网络不确定性推理算法,充分融合各层次测试性先验信息,同时基于偏度-峰度检验的拟合分布选取方法推导出系统故障检测率联合先验分布;进一步结合系统成败型数据确定其后验分布,基于后验样本数据集和Bayes后验风险准则设计故障样本量确定算法,通过实例进行分析。结果表明,与经典验证方法、传统Bayesian方法相比,所提方法在相同双方指标约束下能有效降低样本量。 展开更多
关键词 层次bayesian网络 后验风险准则 测试性 测试性验证 故障样本量 故障检测率
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基于动态风险预测的船舶引航任务分级管理 被引量:11
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作者 郭云龙 胡甚平 +2 位作者 轩少永 李伟 曹久华 《中国安全科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2014年第12期63-69,共7页
为加强引航安全,实现引航任务的科学管理,需要对其进行有效的分级。基于引航风险的物理属性,从被引船舶和环境2方面入手,辨识船舶引航过程中的动态风险,考虑引航任务风险的动态特性和风险因素间的网络结构关系,引入动态贝叶斯网络(DBN)... 为加强引航安全,实现引航任务的科学管理,需要对其进行有效的分级。基于引航风险的物理属性,从被引船舶和环境2方面入手,辨识船舶引航过程中的动态风险,考虑引航任务风险的动态特性和风险因素间的网络结构关系,引入动态贝叶斯网络(DBN)构建风险预测模型。根据模型预测得到的引航任务风险值,对其进行分级管理。以青岛港2002—2011年10 a间的引航事故数据为基础,应用模型对港口的引航任务进行预测,据此确定风险大小与引航员等级的匹配标准。结果表明:利用所建模型预测得到的引航任务动态风险与实际情况较吻合,说明根据风险大小对引航任务进行分级管理的方法具有可行性。 展开更多
关键词 引航任务 分级管理 动态风险 预测 动态贝叶斯网络(DBN)
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基于数据预处理的贝叶斯网络在中医证候诊断中的应用 被引量:6
5
作者 胡雪琴 周昌乐 +1 位作者 张志枫 李长军 《辽宁中医杂志》 CAS 北大核心 2007年第12期1700-1702,共3页
目的:探讨中医证候诊断模型的建立,寻找证候诊断标准的可行性方法。方法:针对病例样本少,变量维数高的问题,提出先用层次聚类和主成分分析方法对高维变量进行降维,最后利用生成的主成分进行贝叶斯网络学习和分类。结果:通过数据预处理后... 目的:探讨中医证候诊断模型的建立,寻找证候诊断标准的可行性方法。方法:针对病例样本少,变量维数高的问题,提出先用层次聚类和主成分分析方法对高维变量进行降维,最后利用生成的主成分进行贝叶斯网络学习和分类。结果:通过数据预处理后,贝叶斯网络分类平均正确率达到了88.75%。结论:基于数据预处理的贝叶斯网络用于中医证候诊断的研究是可行的,为进一步的证候研究提供了借鉴。 展开更多
关键词 证候诊断 贝叶斯网络 层次聚类 主成分分析
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基于统计学习的多层医学图像语义建模方法 被引量:4
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作者 林春漪 尹俊勋 +2 位作者 高学 陈建宇 孙少晖 《深圳大学学报(理工版)》 EI CAS 北大核心 2007年第2期138-143,共6页
提出一种在小样本的情况下,基于多层贝叶斯网络的医学图像语义建模方法.该方法采用支持向量机实现从低层视觉特征到对象语义的映射,使用贝叶斯网络融合对象语义,提取高级语义,从而建立一个多层医学图像语义模型,可支持多层次的医学图像... 提出一种在小样本的情况下,基于多层贝叶斯网络的医学图像语义建模方法.该方法采用支持向量机实现从低层视觉特征到对象语义的映射,使用贝叶斯网络融合对象语义,提取高级语义,从而建立一个多层医学图像语义模型,可支持多层次的医学图像语义自动标注及其检索.将该方法用于星形细胞瘤恶性程度的语义提取,并建立一个多层语义模型.实验表明,该模型与使用K近邻分类器或高斯混合模型取代SVM的语义模型相比,查全率有明显的提高. 展开更多
关键词 多层贝叶斯网络 支持向量机 语义建模 医学图像 机器学习
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基于分层贝叶斯网络的计划识别方法 被引量:8
7
作者 柴慧敏 王宝树 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2008年第5期964-967,共4页
分析了态势估计中计划识别问题。采用分层贝叶斯网络对计划进行分级表示,依据发生的战场事件和目标行为,动态构建分层贝叶斯网络结构,并将其作为证据进行推理。为了解决动态构建贝叶斯网络的推理问题,提出构建虚拟节点的方法,将底层贝... 分析了态势估计中计划识别问题。采用分层贝叶斯网络对计划进行分级表示,依据发生的战场事件和目标行为,动态构建分层贝叶斯网络结构,并将其作为证据进行推理。为了解决动态构建贝叶斯网络的推理问题,提出构建虚拟节点的方法,将底层贝叶斯网络的推理结果作为不确定证据,输入到对应的上层网络节点中,以代替该底层贝叶斯网络。最后,文中通过仿真实验,对基于分层贝叶斯网络的计划识别方法进行了实验验证,结果表明该方法是有效可行的。 展开更多
关键词 态势估计 计划识别 分层贝叶斯网络
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基于分层贝叶斯网络的航母编队对潜威胁评估 被引量:12
8
作者 陈龙 马亚平 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2017年第9期2206-2212,2220,共8页
使用贝叶斯网络模型进行威胁评估是一种比较新的定量分析方法。将分层贝叶斯网络模型应用于航母编队对潜艇编队威胁评估,评估潜艇编队的威胁等级,达到为航母编队指挥员反潜作战提供辅助决策的目的。对分层贝叶斯网络模型进行阐述。分析... 使用贝叶斯网络模型进行威胁评估是一种比较新的定量分析方法。将分层贝叶斯网络模型应用于航母编队对潜艇编队威胁评估,评估潜艇编队的威胁等级,达到为航母编队指挥员反潜作战提供辅助决策的目的。对分层贝叶斯网络模型进行阐述。分析了航母编队面对来自水下目标威胁产生的原因和机理,综合部队数据、院校专家、查阅资料基础上构建了可靠的航母编队分层贝叶斯网络。通过实验仿真对比实践部队数据验证了分层贝叶斯网络对航母编队威胁评估的有效性。 展开更多
关键词 分层贝叶斯网络 威胁评估 航母编队 目标意图
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学生综合素质评估的层次贝叶斯网络聚类方法 被引量:4
9
作者 李兰春 王双成 王辉 《东北师大学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2011年第3期49-53,共5页
针对学生综合素质评估特点和现有评估方法存在的问题,建立了学生综合素质评估的层次朴素贝叶斯网络聚类方法,这种方法不需要许多例子,甚至在没有例子的情况下也能够进行规则提炼和预测.实验结果显示,层次朴素贝叶斯网络聚类方法具有良... 针对学生综合素质评估特点和现有评估方法存在的问题,建立了学生综合素质评估的层次朴素贝叶斯网络聚类方法,这种方法不需要许多例子,甚至在没有例子的情况下也能够进行规则提炼和预测.实验结果显示,层次朴素贝叶斯网络聚类方法具有良好的预测准确性,这将使基于层次朴素贝叶斯网络聚类的学生综合素质评估更加可靠. 展开更多
关键词 学生综合素质评估 指标体系 层次朴素贝叶斯网络 聚类
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一种新的Bayes网络条件概率学习方法 被引量:1
10
作者 汪荣贵 高隽 +1 位作者 张佑生 彭青松 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2005年第5期701-710,共10页
针对大规模Bayes网络的条件概率赋值问题,提出一种学习方法.首先使用类层次结构定义一种新的基于层次的Bayes网络模型,用于表示大规模Bayes网络.然后将训练数据集由单个数据表的形式转化成多表数据库,其中每个数据库表对应一个Bayes网... 针对大规模Bayes网络的条件概率赋值问题,提出一种学习方法.首先使用类层次结构定义一种新的基于层次的Bayes网络模型,用于表示大规模Bayes网络.然后将训练数据集由单个数据表的形式转化成多表数据库,其中每个数据库表对应一个Bayes网络模块.在此基础上导出条件概率计算公式,从每个数据库表中算出相应的Bayes网络模块的条件概率表,由此实现对整个层次Bayes网络的概率赋值.通过适当增加数据库表的数目来控制每个表中属性的个数,保证计算的可行性.将层次Bayes网络及计算公式用于解决图像中文本的自动检测与定位问题,实验结果表明了它们的有效性. 展开更多
关键词 BAYES网络 类层次结构 层次Bayes网络 机器学习 文本检测
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一种自适应模型构造的层次决策图贝叶斯优化算法 被引量:2
11
作者 姚金涛 杨波 孔宇彦 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2009年第8期1656-1659,共4页
描述和分析零星模型构造(SMB)方法中固定模型构造周期参数对层次决策图贝叶斯优化算法性能的影响,提出了一种基于自适应模型构造(AMB)的层次决策图贝叶斯优化算法,通过计算群体平均信息熵密度而确定相邻两代群体所对应网络模型的相似度... 描述和分析零星模型构造(SMB)方法中固定模型构造周期参数对层次决策图贝叶斯优化算法性能的影响,提出了一种基于自适应模型构造(AMB)的层次决策图贝叶斯优化算法,通过计算群体平均信息熵密度而确定相邻两代群体所对应网络模型的相似度,仅当相似度小于给定阈值时自适应重构贝叶斯网络模型,从而在保证贝叶斯网络模型精确性的前提下减少贝叶斯网络模型的构造次数,进而降低算法计算复杂度,加速收敛.实验结果表明,AMB方法有效可行. 展开更多
关键词 自适应模型构造 决策图 贝叶斯网络 层次优化 连锁问题
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基于贝叶斯网络的编队对潜威胁估计方法 被引量:3
12
作者 王小龙 宋裕农 李晓丹 《舰船科学技术》 北大核心 2013年第10期134-137,共4页
应用贝叶斯网络模型进行威胁估计是当前研究的热点和难点。提出了应用分层贝叶斯网络模型构建威胁估计网络,用于估计反潜编队对潜威胁等级。首先,对分层贝叶斯网络模型进行简要的阐述,并对利用该模型进行威胁估计的可行性进行分析;其次... 应用贝叶斯网络模型进行威胁估计是当前研究的热点和难点。提出了应用分层贝叶斯网络模型构建威胁估计网络,用于估计反潜编队对潜威胁等级。首先,对分层贝叶斯网络模型进行简要的阐述,并对利用该模型进行威胁估计的可行性进行分析;其次,分析反潜编队对潜威胁产生的原因和机理,在此基础上,构建威胁估计网络;最后,以框架理论为基础,对构建替换模块知识库的方法进行探讨,为实现动态构建威胁估计网络提供一种可行的解决方案。 展开更多
关键词 分层贝叶斯网络 威胁估计网络 框架理论
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基于Bayes与多层Bayes估计的WSN链路选择算法 被引量:1
13
作者 罗来俊 黄文宜 余秋明 《计算机工程与应用》 CSCD 2012年第17期114-118,共5页
无线传感器网络(WSN)节点能量有限,采用传统的链路选择的方法(经验法)进行链路选择,需要发送大量的数据包作为测试样本,这在WSN中是不合适的。设计了两种基于Bayes估计与一种基于多层Bayes估计的WSN链路选择算法,分别记为BLSP-B1、BLSP... 无线传感器网络(WSN)节点能量有限,采用传统的链路选择的方法(经验法)进行链路选择,需要发送大量的数据包作为测试样本,这在WSN中是不合适的。设计了两种基于Bayes估计与一种基于多层Bayes估计的WSN链路选择算法,分别记为BLSP-B1、BLSP-B2、BLSP-HE。仿真实验发现,在小样本的条件下,BLSP-B1、BLSP-B2、BLSP-HE选择高质量的链路的概率比经验法要高出10%~20%,其中BLSP-HE算法最稳健,性能较好。 展开更多
关键词 无线传感器网络 BAYES估计 多层BAYES估计 链路选择
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液体火箭发动机的分层贝叶斯变分推理故障诊断方法 被引量:1
14
作者 刘久富 丁晓彬 +4 位作者 汪恒宇 王彪 刘海阳 杨忠 王志胜 《北京理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第3期289-296,共8页
针对稀疏数据场景下,传统的多项式-狄利克雷模型存在一定的分类精度问题,提出一种基于变分推理的分层贝叶斯网络的参数估计方法.通过在传统的多项式-狄利克雷模型中引入超先验,构建出的分层多项式-狄利克雷模型可用于贝叶斯网络中的条... 针对稀疏数据场景下,传统的多项式-狄利克雷模型存在一定的分类精度问题,提出一种基于变分推理的分层贝叶斯网络的参数估计方法.通过在传统的多项式-狄利克雷模型中引入超先验,构建出的分层多项式-狄利克雷模型可用于贝叶斯网络中的条件分布估计.对分层多项式-狄利克雷模型的先验依赖结构进行分析研究,提出一种快速准确的自组织变分推理算法.与传统的分类模型相比,本文提出的分层多项式-狄利克雷模型在处理小数据集液体火箭发动机的故障分类中有显著的性能提高. 展开更多
关键词 贝叶斯网络 液体火箭发动机 分层多项式-狄利克雷模型 变分推理算法
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一种面向非线性回归的迁移学习模型 被引量:1
15
作者 杨沛 谭琦 丁月华 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2009年第8期212-214,242,共4页
迁移学习能够有效地在相似任务之间进行信息的共享和迁移。之前针对多任务回归的迁移学习研究大多集中在线性系统上。针对非线性回归问题,提出了一种新的多任务回归模型——HiRBF。HiRBF基于层次贝叶斯模型,采用RBF神经网络进行回归学习... 迁移学习能够有效地在相似任务之间进行信息的共享和迁移。之前针对多任务回归的迁移学习研究大多集中在线性系统上。针对非线性回归问题,提出了一种新的多任务回归模型——HiRBF。HiRBF基于层次贝叶斯模型,采用RBF神经网络进行回归学习,假设各个任务的输出层参数服从某种共同的先验分布。根据各个任务是否共享隐藏层,在构造HiRBF模型时有两种可选方案。在实验部分,将两种方案进行了对比,也将HiRBF与两种非迁移学习算法进行了对比,实验结果表明,HiRBF的预测性能大大优于其它两个算法。 展开更多
关键词 迁移学习 层次贝叶斯 回归 RBF神经网络
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一种基于异常检测的传感器网络容侵数据聚合方案 被引量:1
16
作者 丁超 杨立君 吴蒙 《南京邮电大学学报(自然科学版)》 北大核心 2016年第5期105-113,共9页
针对传感器网络数据聚合协议易受恶意数据注入攻击的问题,文中采用层次化贝叶斯空时模型表征聚合通信模式下感知数据的统计特性,并基于该模型提出了一种基于差分滤波的容侵数据聚合机制,在数据聚合过程中消除由恶意节点注入的错误数据... 针对传感器网络数据聚合协议易受恶意数据注入攻击的问题,文中采用层次化贝叶斯空时模型表征聚合通信模式下感知数据的统计特性,并基于该模型提出了一种基于差分滤波的容侵数据聚合机制,在数据聚合过程中消除由恶意节点注入的错误数据。文中分别通过理论分析和基于Tiny OS平台的仿真实验评估了方案的执行效率和有效性,结果均表明,文中提出的方案能够有效抵御传感器网络数据聚合协议中的错误数据注入攻击。 展开更多
关键词 传感器网络 信息安全 网内数据聚合 错误数据注入 层次化贝叶斯空时模型 差分滤波
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基于K2算法的属性层级结构学习研究 被引量:1
17
作者 喻晓锋 马奕帆 +1 位作者 罗照盛 秦春影 《江西师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2021年第4期376-383,共8页
诊断测验所考察的属性之间往往存在某种层级关系,然而基于专家经验获得的属性层级关系易出现分歧或错误.该文将属性掌握模式作为输入,考察K2算法在不同阈值条件下学习得到属性层级结构的准确性.模拟研究和实证数据分析的结果表明:K2算... 诊断测验所考察的属性之间往往存在某种层级关系,然而基于专家经验获得的属性层级关系易出现分歧或错误.该文将属性掌握模式作为输入,考察K2算法在不同阈值条件下学习得到属性层级结构的准确性.模拟研究和实证数据分析的结果表明:K2算法对属性层级结构的学习有较高的成功率,并且K2算法对于4种基本层级结构有不同的敏感性,其中线性型和发散型对阈值的敏感性较低,而收敛型和无结构型对于阈值的敏感性较高. 展开更多
关键词 贝叶斯网络结构学习算法 属性层级结构 K2算法
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基于贝叶斯方法的网络安全态势感知模型 被引量:55
18
作者 丁华东 许华虎 +1 位作者 段然 陈帆 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2020年第6期130-135,共6页
为全面、准确地分析既定网络的安全态势并给出态势等级评定,提出一种基于贝叶斯方法的网络安全态势感知混合模型。对既定网络环境中收集到的态势指标数据进行离散化预处理,利用不同的评价方法建立相应的态势指标分级模型,并将分级模型... 为全面、准确地分析既定网络的安全态势并给出态势等级评定,提出一种基于贝叶斯方法的网络安全态势感知混合模型。对既定网络环境中收集到的态势指标数据进行离散化预处理,利用不同的评价方法建立相应的态势指标分级模型,并将分级模型底层的态势影响指标通过贝叶斯网络模型逐层向上融合至态势层,得到最终评价指标进行网络态势评定。实验结果表明,该模型满足实际应用要求,评估结果准确、有效,能够提高网络环境的稳定性和可靠性。 展开更多
关键词 网络安全态势感知 态势指标 贝叶斯网络 分级模型 数据融合
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基于贝叶斯网络的模糊语言多属性决策模型 被引量:4
19
作者 王瑞雪 司书宾 张守华 《机械科学与技术》 CSCD 北大核心 2012年第3期417-423,共7页
针对模糊语言多属性决策问题,提出了一种多属性决策贝叶斯网络模型(MADMBN)。该模型根据因果依赖关系把多属性决策层次结构转化成贝叶斯网络结构,降低了多属性决策层次结构的复杂度。分析了模糊语言多属性决策的层次结构(MADMHS),根据MA... 针对模糊语言多属性决策问题,提出了一种多属性决策贝叶斯网络模型(MADMBN)。该模型根据因果依赖关系把多属性决策层次结构转化成贝叶斯网络结构,降低了多属性决策层次结构的复杂度。分析了模糊语言多属性决策的层次结构(MADMHS),根据MADMHS建立MADMBN;详述了MADMHS的元素在二态和多态情况下向MADMBN节点的转化方法;利用模糊综合评价法指标体系等级域的模糊关系矩阵和属性权重计算MADMBN节点的条件概率,并给出了MADMBN节点的重要度分析。通过科研项目申请实例与层次分析法对比验证了该模型的有效性和实用性,结果表明了MADMBN通过计算与理想解的相对接近程度不仅选择了最优方案,而且确定了该方案的状态,并且基于重要度分析对MADMBN节点进行灵敏度分析,识别影响方案的关键瓶颈。 展开更多
关键词 多属性决策 模糊综合评价法 贝叶斯网络
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基于分层贝叶斯的电能表短期故障评估与预测 被引量:14
20
作者 杜蜀薇 成达 +1 位作者 邱伟 袁翔宇 《电子测量与仪器学报》 CSCD 北大核心 2018年第12期178-184,共7页
针对不同区域电能表的故障率随时间变化的差异性问题,提出一种有效融合不同区域数据的威布尔参数模型电能表故障评估方法,并对多个区域中的电能表故障进行短期预测。首先依据故障数据特征,建立截距可变的广义线性函数,利用分层贝叶斯网... 针对不同区域电能表的故障率随时间变化的差异性问题,提出一种有效融合不同区域数据的威布尔参数模型电能表故障评估方法,并对多个区域中的电能表故障进行短期预测。首先依据故障数据特征,建立截距可变的广义线性函数,利用分层贝叶斯网络不确定性推理的特点,融合各地区部分信息,采用马尔可夫链蒙特卡洛方法对模型参数进行抽样迭代更新;并在此基础上给出时间相关的故障率变化趋势。最后通过西藏自治区与新疆两个典型地区的电能表故障样本进行验证分析,结果表明,所建立能够准确评估不同区域的电能表故障率随时间的变化趋势,参数误差达到10^(-3)数量级,并结合参数分布给出故障率预测均值与95%置信区间,适用于电能表的短期故障分析。 展开更多
关键词 电能表 威布尔 分层贝叶斯 截距可变 故障率
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