期刊专题

10.3778/j.issn.1002-8331.2007-0361

融合事故表征和CBR的特种设备事故预测研究

引用
为了更好地预测特种设备事故,提出了融合事故表征和CBR(case-based reasoning)的特种设备事故预测研究.详细说明了面向全类特种设备的通用型事故表征技术,包括事故表征信息的结构模型、规范化方法和编码规则.介绍了融合事故表征和CBR的特种设备事故预测方法,其中为了更精准地检索相似案例,提出了针对不同属性类型的属性相似度计算方法、基于专家置信度的改进型AHP法、考虑时间衰减效应的案例相似度计算方法以及案例相似度阈值确定函数.通过上海某公司的汽车起重机案例验证了该方法.结果表明该方法不但能根据事故前兆信息,给出特种设备的事故原因故障树,以了解事故发展趋势,还能提供如事故特征、事故发生部位等事故表征信息的发生概率,以及应采取的预防措施.

特种设备;事故表征;事故预测;案例推理

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TP39(计算技术、计算机技术)

国家重点研发计划;浙江省自然科学基金探索项目

2022-01-14(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共13页

255-267

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计算机工程与应用

1002-8331

11-2127/TP

58

2022,58(1)

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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”

国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304

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