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Research on the self-defence electronic jamming decision-making based on the discrete dynamic Bayesian network 被引量:6
1
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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Target threat estimation based on discrete dynamic Bayesian networks with small samples 被引量:2
2
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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一步预测的SVDDBN缺失数据插补算法 被引量:7
3
作者 陈海洋 刘喜庆 环晓敏 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2020年第7期81-87,共7页
变结构离散动态贝叶斯网络(SVDDBN)处理不确定性问题更具有一般性,为了克服SVDDBN缺失数据会导致推理结果精度变差的问题,提出了一步预测的SVDDBN缺失数据插补算法。根据信息可以沿着网络的时间轴方向向下一个时间片传播的规律,利用&qu... 变结构离散动态贝叶斯网络(SVDDBN)处理不确定性问题更具有一般性,为了克服SVDDBN缺失数据会导致推理结果精度变差的问题,提出了一步预测的SVDDBN缺失数据插补算法。根据信息可以沿着网络的时间轴方向向下一个时间片传播的规律,利用"混合"信息在线进行信度更新,可得到滤波值,再通过进一步预测得到下一个时间片缺失数据节点的后验概率作为插补值。仿真结果表明:提出的算法能有效插补缺失数据,提高SVDDBN推理的精确度及可靠性。 展开更多
关键词 变结构离散动态贝叶斯网络(svddbn) 缺失数据 数据插补算法
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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
4
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
5
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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基于离散时间贝叶斯网络的CBTC车载设备可靠性分析
6
作者 刘懂懂 王友平 +1 位作者 吴鸣晢 刘大伟 《铁道通信信号》 2024年第9期81-87,共7页
基于通信的列车控制系统(CBTC)车载设备用于实现列车安全防护和自动运行,其可靠性直接关系到列车的运行安全和效率。针对设备运营过程中的动态失效问题,基于离散时间贝叶斯网络(DTBN)对CBTC车载设备可靠性进行分析。首先,在分析CBTC车... 基于通信的列车控制系统(CBTC)车载设备用于实现列车安全防护和自动运行,其可靠性直接关系到列车的运行安全和效率。针对设备运营过程中的动态失效问题,基于离散时间贝叶斯网络(DTBN)对CBTC车载设备可靠性进行分析。首先,在分析CBTC车载设备功能结构的基础上构建系统动态故障树模型,基于动态故障树模型与DTBN模型的转换规则以及DTBN逻辑门条件概率表,建立基于DTBN的可靠性分析模型;其次,通过DTBN的正向推理实现CBTC车载设备的可靠度评估;最后,通过DTBN的反向推理及重要度计算,实现CBTC车载设备薄弱环节分析及重要度排序。结果表明:ATP子系统中输出继电器板、输出板等是CBTC车载设备最薄弱的板卡级设备,需重点关注。该方法能为CBTC车载设备的可靠性分析提供依据,有效提升系统智能运维水平。 展开更多
关键词 基于通信的列车控制系统 离散时间贝叶斯网络 车载设备 动态故障树 可靠性 重要度排序 智能运维
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基于DTBN与T-S故障树的电池热管理系统可靠性分析
7
作者 柳炽伟 郭美华 《汽车安全与节能学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第2期173-181,共9页
提出一种评估电动汽车动力电池热管理系统的可靠性分析算法。构建了电池热管理系统T-S动态故障树,转化为离散时间Bayes网络(DTBN)模型。同时将T-S动态门规则转化为网络节点的条件概率表。依据所建可靠性模型和部件的故障率,计算得到动... 提出一种评估电动汽车动力电池热管理系统的可靠性分析算法。构建了电池热管理系统T-S动态故障树,转化为离散时间Bayes网络(DTBN)模型。同时将T-S动态门规则转化为网络节点的条件概率表。依据所建可靠性模型和部件的故障率,计算得到动力电池热管理系统在任务时间内的故障概率值为0.453,并获得各部件的后验概率、概率重要度和关键重要度。结果表明:对比Monte Carlo仿真方法,本方法的故障概率计算值误差小于5%,概率重要度靠前的是单体电池温度传感器、电池冷却液泵、电池冷却液管路等部件。该方法能克服传统故障树分析难以构建Bayes网络条件概率表等问题。 展开更多
关键词 动力电池 热管理系统 可靠性分析 离散时间Bayes网络(DTBN) T-S动态故障树
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复杂环境下的无人机任务决策模型 被引量:17
8
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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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
9
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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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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变结构离散动态贝叶斯网络及其推理算法 被引量:22
11
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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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
12
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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贝叶斯网络下考虑攻击企图的目标威胁评估 被引量:12
13
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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城市内涝事理图谱构建方法及应用 被引量:23
14
作者 冯钧 王云峰 +1 位作者 邬炜 朱跃龙 《河海大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2020年第6期479-487,共9页
为消除城市内涝事件的突发性和空间易变性对城市内涝灾害决策调度的影响,构建城市内涝事理图谱,并在此图谱上提出成因分析应用的框架。利用规则模板库抽取中文城市内涝语料库中的因果事件句,基于投票机制的深度神经网络融合方法抽取因... 为消除城市内涝事件的突发性和空间易变性对城市内涝灾害决策调度的影响,构建城市内涝事理图谱,并在此图谱上提出成因分析应用的框架。利用规则模板库抽取中文城市内涝语料库中的因果事件句,基于投票机制的深度神经网络融合方法抽取因果句中的事件,融合手工规则实现城市内涝事理图谱的构建。采用事理图谱自动生成以内涝点为中心的场景,用生成的场景自动生成并训练离散动态贝叶斯网络,并在该网络上进行内涝点成因分析。结果表明,所构建的城市内涝事理图谱能较好地描述所在城市的内涝演化规律,成因分析结果与真实结果对比表明,此方法能准确找到内涝点处产生内涝的成因,并排除有干扰影响的伪成因。 展开更多
关键词 城市内涝 事理图谱 规则模板 投票机制 离散动态贝叶斯网络
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基于遗传算法DDBN参数学习的UUV威胁评估 被引量:8
15
作者 么洪飞 王宏健 +1 位作者 王莹 李庆 《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第12期1972-1978,共7页
针对复杂海洋环境下存在不确定事件对无人水下航行器自主作业和安全性所带来的威胁。本文设计了基于动态贝叶斯网络的威胁评估模型和决策推理模型,采用遗传算法实现了离散动态贝叶斯网络参数学习,最终得到最优的模型参数,进而增强了推... 针对复杂海洋环境下存在不确定事件对无人水下航行器自主作业和安全性所带来的威胁。本文设计了基于动态贝叶斯网络的威胁评估模型和决策推理模型,采用遗传算法实现了离散动态贝叶斯网络参数学习,最终得到最优的模型参数,进而增强了推理模型对海洋环境的快速反应能力。仿真实验结果证明:提出的算法可以得到真实的离散动态贝叶斯网络参数,能够有效地解决复杂海洋环境下UUV威胁评估问题,为UUV的自主任务决策提供有效的参数保障。 展开更多
关键词 参数学习 威胁评估 离散动态贝叶斯网络 遗传算法 无人水下航行器 决策
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基于离散动态贝叶斯网络的辐射源目标识别研究 被引量:16
16
作者 唐政 高晓光 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2009年第1期117-120,126,共5页
提出基于离散动态贝叶斯网络模型,对若干可观测的目标特征参数进行综合推理。推导了离散动态贝叶斯网络的推理算法。建立了目标识别的离散动态贝叶斯网络模型。应用图形模式,使得计算量大大简化,降低了实用的复杂性。仿真结果表明,该方... 提出基于离散动态贝叶斯网络模型,对若干可观测的目标特征参数进行综合推理。推导了离散动态贝叶斯网络的推理算法。建立了目标识别的离散动态贝叶斯网络模型。应用图形模式,使得计算量大大简化,降低了实用的复杂性。仿真结果表明,该方法能够将各种目标特征进行综合,使得各种特征及不同时刻的同一特征互相修正补充,克服了依靠单一特征进行目标识别的局限。 展开更多
关键词 辐射源 目标识别 离散动态贝叶斯网络 不确定推理
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信息不完备小样本条件下离散DBN参数学习 被引量:6
17
作者 任佳 高晓光 白勇 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2012年第8期1723-1728,共6页
针对信息不完备小样本条件下离散动态贝叶斯网络参数学习问题,提出约束递归学习算法。该方法通过前向算法建立含有隐藏变量的离散动态贝叶斯网络参数递归估计模型,以当前时刻网络参数为变量,构建均匀分布表示的先验参数约束模型。在此... 针对信息不完备小样本条件下离散动态贝叶斯网络参数学习问题,提出约束递归学习算法。该方法通过前向算法建立含有隐藏变量的离散动态贝叶斯网络参数递归估计模型,以当前时刻网络参数为变量,构建均匀分布表示的先验参数约束模型。在此基础上利用优化算法获得近似的Beta分布,将该分布下的先验参数信息加入递归估计模型中完成参数学习。通过无人机动态威胁评估模型验证了该方法的有效性和精确性。 展开更多
关键词 离散动态贝叶斯网络 参数学习 约束递归学习 信息不完备
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采用动态故障树分析诊断系统故障的信息融合法 被引量:13
18
作者 段荣行 董德存 赵时旻 《同济大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第11期1699-1704,共6页
为提高系统故障诊断效率,提出了一种利用动态故障树分析诊断系统故障的信息融合方法,该方法充分发挥动态故障树建模和贝叶斯网络推理各自优势,通过集成系统结构信息和传感器信息来诊断系统故障.采用高效的零压缩二元决策图生成系统所有... 为提高系统故障诊断效率,提出了一种利用动态故障树分析诊断系统故障的信息融合方法,该方法充分发挥动态故障树建模和贝叶斯网络推理各自优势,通过集成系统结构信息和传感器信息来诊断系统故障.采用高效的零压缩二元决策图生成系统所有最小割集,并采用贝叶斯网络方法计算部件和最小割集的诊断重要度;根据传感器证据信息对系统特征函数化简,同时对部件和证据条件下割集的诊断重要度进行更新;综合考虑部件和割集诊断重要度设计了系统诊断决策算法,生成诊断决策树以指导维修人员恢复系统故障;最后通过实例验证了该故障诊断方法的有效性. 展开更多
关键词 动态故障树 离散时间贝叶斯网络 诊断重要度 期望诊断代价
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基于离散时间贝叶斯网络的动态故障树分析的改良方法 被引量:18
19
作者 兰杰 袁宏杰 夏静 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2018年第4期948-953,共6页
传统基于离散时间贝叶斯网络的动态故障树分析方法的计算时间和计算精度受时间分段影响极大。基于复合梯形积分方法分析传统方法的计算误差,提出改良的动态门转化方法,补偿其计算误差。以某测量系统为例,建立动态故障树和贝叶斯网络,验... 传统基于离散时间贝叶斯网络的动态故障树分析方法的计算时间和计算精度受时间分段影响极大。基于复合梯形积分方法分析传统方法的计算误差,提出改良的动态门转化方法,补偿其计算误差。以某测量系统为例,建立动态故障树和贝叶斯网络,验证改良方法的可行性和高效性。结果表明:改良方法在时间分段较小时,能得到精确的系统失效概率。改良方法补偿了传统方法的计算误差,提高了结果的计算精度和计算效率,适用于服从各种常见分布的复杂系统。 展开更多
关键词 离散时间贝叶斯网络 动态故障树 误差分析 改良方法 可靠性分析
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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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