期刊专题

10.16652/j.issn.1004-373x.2019.06.032

一种工作流实例超时风险预测方法

引用
为了保证工作流实例在其截止期内的完成率,提出一种基于剩余时间计算及异常原因分析的超时风险预测方法.该方法基于工作流日志的状态转移系统,在事件日志中提取并分析时间信息,通过事件轨迹分析及时间计算,预测完成当前实例所需的剩余时间及实例在其截止期内完成的概率.并对可能造成实例超时异常的原因进行分类,构建超时风险评估的贝叶斯网络,以此评估实例发生超时异常的概率.预测及评估的结果可应用于实例执行进度监控及高风险实例定位.实验表明,与其他方法相比,这种时间预测及风险评估的方法能较准确地评估实例的执行进度,定位可能发生超时异常的实例,有助于关注超时风险较高的实例,保证工作流实例的有效性.

工作流、时间预测、风险预测、流程挖掘、概率分布、贝叶斯网络

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TN911.23-34;TP31

国家自然科学基金61572539;广东省高校省级重点平台和重大科研项目2015KQNCX242

2019-04-25(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共6页

132-136,141

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现代电子技术

1004-373X

61-1224/TN

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2019,42(6)

专业内容知识聚合服务平台

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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