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Testability evaluation using prior information of multiple sources 被引量:10
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作者 Wang Chao Qiu Jing +1 位作者 Liu Guanjun Zhang Yong 《Chinese Journal of Aeronautics》 SCIE EI CAS CSCD 2014年第4期867-874,共8页
Testability plays an important role in improving the readiness and decreasing the lifecycle cost of equipment. Testability demonstration and evaluation is of significance in measuring such testability indexes as fault... Testability plays an important role in improving the readiness and decreasing the lifecycle cost of equipment. Testability demonstration and evaluation is of significance in measuring such testability indexes as fault detection rate(FDR) and fault isolation rate(FIR), which is useful to the producer in mastering the testability level and improving the testability design, and helpful to the consumer in making purchase decisions. Aiming at the problems with a small sample of testability demonstration test data(TDTD) such as low evaluation confidence and inaccurate result, a testability evaluation method is proposed based on the prior information of multiple sources and Bayes theory. Firstly, the types of prior information are analyzed. The maximum entropy method is applied to the prior information with the mean and interval estimate forms on the testability index to obtain the parameters of prior probability density function(PDF), and the empirical Bayesian method is used to get the parameters for the prior information with a success-fail form. Then, a parametrical data consistency check method is used to check the compatibility between all the sources of prior information and TDTD. For the prior information to pass the check, the prior credibility is calculated. A mixed prior distribution is formed based on the prior PDFs and the corresponding credibility. The Bayesian posterior distribution model is acquired with the mixed prior distribution and TDTD, based on which the point and interval estimates are calculated.Finally, examples of a flying control system are used to verify the proposed method. The results show that the proposed method is feasible and effective. 展开更多
关键词 bayes theory Consistency check Multiple sources prior credibility prior information testability evaluation
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基于贝叶斯估计的测试性仿真评估方法研究 被引量:1
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作者 宋丽蔚 白普易 李刚 《新技术新工艺》 2013年第3期79-82,共4页
经典测试性参数估计方法仅利用了样本所提供的关于总体的信息,没有利用关于待估统计量的其他信息,例如装备在研制阶段的测试性摸底试验以及丰富的专家数据;因此,这种经典估计方法在小样本情况下,很难真实反映装备的测试性水平。针对以... 经典测试性参数估计方法仅利用了样本所提供的关于总体的信息,没有利用关于待估统计量的其他信息,例如装备在研制阶段的测试性摸底试验以及丰富的专家数据;因此,这种经典估计方法在小样本情况下,很难真实反映装备的测试性水平。针对以上问题,本文提出了一种在获取仿真试验数据的前提下,进行综合装备先验信息测试性评估的方法,即基于贝叶斯估计的测试性水平估计,研究了测试性参数先验信息获取方法,给出了测试性参数的点估计和区间估计方法。 展开更多
关键词 测试性评估 贝叶斯估计 先验信息
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基于虚实试验数据融合的装备测试性评估方法 被引量:3
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作者 王旋 狄鹏 《舰船电子工程》 2021年第6期131-134,共4页
针对经典测试性评估方法中存在所需故障样本量大、评估精度低,而测试性虚拟仿真试验数据可信度不高等缺点,提出一种基于信息融合的装备测试性评估方法。首先,针对虚拟仿真试验数据的类型,利用信息熵理论来求解测试性指标的先验分布参数... 针对经典测试性评估方法中存在所需故障样本量大、评估精度低,而测试性虚拟仿真试验数据可信度不高等缺点,提出一种基于信息融合的装备测试性评估方法。首先,针对虚拟仿真试验数据的类型,利用信息熵理论来求解测试性指标的先验分布参数。然后,运用Bayes理论,融入实物试验数据导出后验分布,并给出了测试性指标的置信下限估计。最后,通过实例分析表明此方法较经典测试性评估方法而言,实际应用性更强、评估精度更高。 展开更多
关键词 测试性评估 bayes理论 虚拟仿真试验数据 信息熵
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基于多源数据的测试性综合评估方法研究
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作者 杨宗浩 《电光与控制》 CSCD 北大核心 2021年第2期29-32,64,共5页
针对当前小样本测试性评估方法中,丰富的先验信息无法得到充分利用,评估结论置信度低的问题,提出了一种新的基于Bayes理论的测试性综合评估模型。在求得5类先验Beta分布参数的基础上,采用K-L信息距离理论计算融合权重,进而得到混合先验... 针对当前小样本测试性评估方法中,丰富的先验信息无法得到充分利用,评估结论置信度低的问题,提出了一种新的基于Bayes理论的测试性综合评估模型。在求得5类先验Beta分布参数的基础上,采用K-L信息距离理论计算融合权重,进而得到混合先验分布。以此混合分布作为最终的验前分布,结合现场试验数据开展Bayes评估,并给出实例应用。 展开更多
关键词 测试性 综合评估 多源数据 K-L信息距离 bayes理论
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导弹综合试验与评估方法研究 被引量:3
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作者 赵世明 王江云 费惠佳 《战术导弹技术》 2012年第2期50-54,共5页
科学合理的导弹试验与评估方法能够有效缩短研制周期,提高试验效益。导弹综合试验与评估方法旨在总体规划和设计导弹试验过程和内容,依据导弹模型验证技术提高建模与仿真在导弹试验与评估中的地位和作用,采用多源信息融合技术和Bayes评... 科学合理的导弹试验与评估方法能够有效缩短研制周期,提高试验效益。导弹综合试验与评估方法旨在总体规划和设计导弹试验过程和内容,依据导弹模型验证技术提高建模与仿真在导弹试验与评估中的地位和作用,采用多源信息融合技术和Bayes评估技术提高导弹试验与评估结果的可信性。详细阐述了基于ST&E的导弹试验设计方法,并就综合试验设计的关键问题提出解决思路和方法。 展开更多
关键词 综合试验与评估 模型验证 bayes估计 多源信息融合
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小子样复杂装备系统测试性评估中的验前参数值确定方法 被引量:5
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作者 张西山 黄考利 +2 位作者 闫鹏程 连光耀 王韶光 《航空动力学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第8期1968-1973,共6页
针对当前小子样测试性评估中对验前信息处理不规范、结果可信度差的问题,研究了由专家经验信息、子系统试验信息和虚拟仿真信息确定系统测试性验前参数值的方法.根据不同来源的测试性验前信息,分别提出了模糊不确定性加权、分系统数据... 针对当前小子样测试性评估中对验前信息处理不规范、结果可信度差的问题,研究了由专家经验信息、子系统试验信息和虚拟仿真信息确定系统测试性验前参数值的方法.根据不同来源的测试性验前信息,分别提出了模糊不确定性加权、分系统数据折合和基于相似度量的Dempster-Shafer(D-S)证据融合方法估计系统测试性验前参数值.实例分析表明:该方法计算测试性评估中的验前参数值比其他文献方法的计算结果低约0.8%. 展开更多
关键词 测试性评估 复杂装备系统 小子样 验前信息 测试性验前估计值
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