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航班备降概率分布预测模型研究 被引量:2

Research on prediction model of flights alternate probability distribution
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摘要 对航班备降问题的小样本特点进行了分析,提出了基于观察学习的航班备降概率分布预测模型。该模型利用松弛属性约束思想抽取数据子集,三次样条插值方法构建基学习器,并结合虚拟数据生成策略促使各基学习器达成一致。并在此基础上,对信任度参数进行优化,进一步完善了预测模型。在航班备降数据集的实验表明,在大样本下,该预测模型的预测精度高于朴素贝叶斯方法和贝叶斯网方法;在小样本数据集上分析了航班不同备降次数下的置信度,为相关部门提供决策支持。 The Small Sample Size Problem(SSSP)of flights alternate is analyzed and a new prediction model of flightsalternate probability distribution based on observational learning is proposed.The model uses relaxation attribute constraintsto extract data subset,cubic spline interpolation method to construct the base learning,combines with the virtualdata generation strategy to promote the learning agreement.And on this basis,it optimizes the confidence parameters,furtherimproves the prediction model.Experiments of flights alternate data set show that under the large sample,the predictionmodel of prediction accuracy is higher than the naive Bayesian method and Bayesian network method.And on thesmall sample data set it analyzes the confidence under different number of alternate flights,to provide decision support forrelated department.
作者 吕宗磊 陈国明 LV Zonglei;CHEN Guoming(Information Technology Research Base of Civil Aviation Administration of China, Tianjin 300300, China;College of Computer Science and Technology, Civil Aviation University of China, Tianjin 300300, China)
出处 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2017年第20期259-264,共6页 Computer Engineering and Applications
基金 中央高校基本科研业务中国民航大学专项基金项目(No.3122013z004) 中国民用航空局科技基金项目(No.MHRD20140315)
关键词 观察学习算法 小样本问题 概率分布 贝叶斯学习 航班备降 observational learning small sample size problem probability distribution Bayes learning flights alternate
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