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      基于云模型的復(fù)雜仿真系統(tǒng)可信度評估方法*

      2014-11-28 09:39:38王玉玨楊繼坤盧道偉
      艦船電子工程 2014年9期
      關(guān)鍵詞:定性定量指標(biāo)體系

      王玉玨 楊繼坤 盧道偉 劉 瀟

      (1.海軍航空兵學(xué)院教研部實(shí)驗(yàn)中心 葫蘆島 125001)(2.92493部隊(duì) 葫蘆島 125000)(3.92941部隊(duì)93分隊(duì) 葫蘆島 125000)(4.遼寧邊防總隊(duì)海警一支隊(duì)三大隊(duì) 大連 116113)

      1 引言

      隨著計(jì)算機(jī)仿真技術(shù)不斷深入,應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大,人們開始關(guān)心一個(gè)新的問題:能夠在多大程度上相信仿真系統(tǒng)及其結(jié)果,即仿真系統(tǒng)的可信性問題??尚哦仍u估理論作為仿真系統(tǒng)的三個(gè)基礎(chǔ)理論之一,其重要性是不言而喻的,一般認(rèn)為,缺乏足夠可信度的仿真系統(tǒng)是毫無意義的。

      校核-驗(yàn)證-確認(rèn)(Verification,Validation,Accreditation,VV&A)技術(shù)是仿真系統(tǒng)可信度評估工作的基礎(chǔ),相關(guān)規(guī)范涉及美國國防部VV&A規(guī)范系列,IEEE1278.4規(guī)范,北約的 MSG-019/TG-016項(xiàng)目等[1]。傳統(tǒng)的可信度評估方法的研究重點(diǎn)和難點(diǎn)主要集中在主觀和客觀劃分、定性和定量轉(zhuǎn)化兩大類別上。針對這一問題,文獻(xiàn)[2]提出了一種基于二元語義分析的大型復(fù)雜仿真系統(tǒng)可信度量化方法,能有效處理不同層次、不同粒度的評估信息。文獻(xiàn)[3]采用相似理論對大氣數(shù)據(jù)仿真系統(tǒng)展開了可信度的評估。文獻(xiàn)[4]基于2-可加模糊測度解決了可信度評估中同層指標(biāo)關(guān)聯(lián)度的問題,實(shí)現(xiàn)了指標(biāo)間交互關(guān)系的定量描述。

      對于大型的復(fù)雜仿真系統(tǒng),其可信度評估行為貫穿整個(gè)軟件開發(fā)周期,除了軟件測試階段可以進(jìn)行客觀、定量的評價(jià)外,主要是依靠領(lǐng)域?qū)<覍ζ涓拍钅P?、仿真模型和軟件模型進(jìn)行主觀、定性的評估。這種方式不可避免地導(dǎo)致大量不確定、模糊、隨機(jī)或不完整的信息,給可信度評估帶來困難。如何合理安排可信度評估的流程,如何系統(tǒng)地構(gòu)建指標(biāo)體系,如何盡可能完善定性/定量參數(shù)的轉(zhuǎn)換機(jī)制,是目前可信度研究領(lǐng)域的熱點(diǎn)問題[5]。

      鑒于這些問題,本文在明確復(fù)雜系統(tǒng)可信度評估流程的基礎(chǔ)上,構(gòu)建了合理的可信度評估指標(biāo)體系,引入云模型建立了定性到定量的轉(zhuǎn)化機(jī)制,提出了一整套基于云模型復(fù)雜仿真系統(tǒng)可信度評估方法,最后通過實(shí)例驗(yàn)證了方法的有可行性和算法的有效性。

      2 仿真系統(tǒng)可信度評估流程及指標(biāo)體系構(gòu)建

      2.1 可信度評估流程

      以VV&A為基礎(chǔ)的仿真系統(tǒng)可信度評估在領(lǐng)域內(nèi)已得到廣泛認(rèn)同,根據(jù)VV&A的策略與方法,復(fù)雜仿真系統(tǒng)的可信度評估流程可按圖1展開[6]。其中,VV&A技術(shù)的具體應(yīng)用需要根據(jù)被評價(jià)對象的目標(biāo)函數(shù)、結(jié)果輸出方式、數(shù)據(jù)類型及衡量這些參數(shù)的指標(biāo),按照其內(nèi)在的因果和隸屬關(guān)系的構(gòu)成等情況做出相應(yīng)的調(diào)整。

      圖1 可信度評估流程

      2.2 可信度指標(biāo)體系

      復(fù)雜仿真系統(tǒng)可信度評估指標(biāo)是一個(gè)由多層評估指標(biāo)構(gòu)成的,具備遞階的層次結(jié)構(gòu),反映系統(tǒng)特定屬性,實(shí)現(xiàn)仿真驗(yàn)收的參數(shù)體系。它是評估對象的目標(biāo)內(nèi)涵的體現(xiàn)及衡量測定的尺度,而設(shè)立指標(biāo)體系既要考慮到指標(biāo)對被評估對象所產(chǎn)生的效果的表達(dá),還要考慮到指標(biāo)體系的邏輯層次關(guān)系,具體分為三大類:已有標(biāo)準(zhǔn)中的通用指標(biāo)(例如,GB/T16260定義的軟件質(zhì)量特性)、仿真系統(tǒng)的獨(dú)有特點(diǎn)、各種影響因素。在明確指標(biāo)體系構(gòu)建的范疇之后,要對具體的可信度影響指標(biāo)進(jìn)行論證、分析、篩選、確定、合理性檢驗(yàn)以及適應(yīng)性分析。

      通過大量文獻(xiàn)的查閱以及眾多復(fù)雜仿真系統(tǒng)可信度評估的經(jīng)驗(yàn),給出了以概念模型、仿真評估模型、軟件模型以及結(jié)果分析為基礎(chǔ),以可用性、正確性、互操作性和有效性為高層指標(biāo)的可信度評價(jià)指標(biāo)體系。圖2給出了可信度高層指標(biāo)的深入分解過程,以及與VV&A各階段的映射關(guān)系。

      圖2 可信度指標(biāo)體系與VV&A過程模型的關(guān)系

      3 基于云理論的可信度評估模型

      3.1 云模型及其數(shù)字特性分析

      云模型是統(tǒng)一表述隨機(jī)性、模糊性及其關(guān)聯(lián)性的一種方法。在可信度評估中,它構(gòu)成了用語言描述的定性概念與其數(shù)值表述之間的不確定轉(zhuǎn)化映射,這種映射關(guān)系是在一定的“確定度”下實(shí)現(xiàn)的,能使轉(zhuǎn)換后的數(shù)值客觀反映人們的主觀理解,便于獲得最終的可信度定量評估結(jié)果。云和云滴是云模型中兩個(gè)重要概念,其定義描述如下:

      定義1:設(shè)U是一個(gè)用精確數(shù)值表示的定量論域,C是U上的定性概念,若定量值x∈U,且x的定性概念C的一次隨機(jī)實(shí)現(xiàn),x對C的確定度μ(x)∈[0,1]是有穩(wěn)定傾向的隨機(jī)數(shù)μ:U→[0,1],?x∈U,x→μ(x),則x在論域上的分布成為云,且每一個(gè)x稱為一個(gè)云滴。

      云的數(shù)字特征是上述定義的直觀體現(xiàn),可表示為一個(gè)三元組:C=Ex(Ex,En,He),其中,Ex(Expected value)表示期望,反映論域空間中最能代表定性概念的點(diǎn)值;En(Entropy)表示熵,反映不確定性的度量,由隨機(jī)性和模糊性共同決定;He(Hyper entropy)表示超熵,反映論域空間中云滴的凝聚度。應(yīng)用這種數(shù)字特征的表述方式,云模型能將定性自然語言表達(dá)為二維或者多維的定量形式,并在不同環(huán)境下體現(xiàn)出不同的含義[8~9]。圖3用這三個(gè)數(shù)字特征來整體表示一個(gè)云的概念。

      圖3 云模型的數(shù)字特征

      云發(fā)生器一般分為正向云發(fā)生器和逆向云發(fā)生器兩類。如圖4所示,正向云發(fā)生器是根據(jù)正態(tài)云的數(shù)字特征產(chǎn)生符合條件的云滴;而逆向云發(fā)生器則是實(shí)現(xiàn)從定量到定性概念的轉(zhuǎn)換。

      圖4 兩類云發(fā)生器

      3.2 基于云模型的定性結(jié)果綜合量化方法

      由于選用VV&A的方法不同,對仿真系統(tǒng)進(jìn)行可信度評估時(shí),往往得到定量和定性兩種結(jié)果,要將它們統(tǒng)一,最簡單的方法就是將定性結(jié)果準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)化為定量值[7]?;谠颇P偷霓D(zhuǎn)化步驟和算法如圖5所示。

      圖5 定性結(jié)果綜合量化方法

      3.3 構(gòu)建指標(biāo)權(quán)重云模型

      在可信度評估中,合理的確定指標(biāo)權(quán)重是一個(gè)難點(diǎn),既要控制領(lǐng)域?qū)<乙罁?jù)經(jīng)驗(yàn)直接給出權(quán)重的主觀性和隨意性,又要保持指標(biāo)重要性評判的隨機(jī)性和模糊性,傳統(tǒng)的權(quán)重確定方法難以滿足這一需要[10~11]。因此,本節(jié)利用云模型構(gòu)建指標(biāo)的權(quán)重,步驟如下:

      1)構(gòu)造判斷云矩陣

      判斷云矩陣C中每個(gè)元素均使用云模型表示,其中元素cik表示子指標(biāo)fi相對于子指標(biāo)fk,對父指標(biāo)可信度的貢獻(xiàn)程度大小,判斷云矩陣形式如下:

      式(1)中,對角線元素cii(Exii=1,Enii=0,Heii=0);元素cik和cki為“對稱元素”,滿足Exki=1/Exik,Enki=Enik/Ex2ik,Heki=Heik/Ex2ik。

      2)確定判斷云矩陣中的元素

      首先,將劃分子指標(biāo)間的相互重要關(guān)系,并且對應(yīng)不同的云期望值,如表1所示。

      表1 指標(biāo)等級與云模型期望的對應(yīng)關(guān)系

      其次,根據(jù)云模型定性結(jié)果量化規(guī)則,計(jì)算不同指標(biāo)等級下云模型的熵和超熵,最終結(jié)果如表2所示。

      表2 指標(biāo)重要等級及其對應(yīng)的云模型

      云模型定性結(jié)果量化規(guī)則:如果評價(jià)指標(biāo)vi與[0,1]區(qū)間內(nèi)某一子區(qū)間構(gòu)成映射關(guān)系,即使vi∽[Bmin,Bmax],可得到評價(jià)指標(biāo)對應(yīng)區(qū)間[Bmin,Bmax]的云化結(jié)果為:Ex=(Bmin+Bmax)/2,En=(Bmax-Bmin)/6,He=k,其中k為常數(shù),可根據(jù)評價(jià)指標(biāo)的模糊閾度進(jìn)行調(diào)整。

      接著,建立指標(biāo)重要等級云標(biāo)尺如圖6所示。

      圖6 重要等級云標(biāo)尺

      最后,由領(lǐng)域?qū)<覍χ笜?biāo)間重要關(guān)系進(jìn)行評判,其結(jié)果將激活云表尺中相應(yīng)的云模型,這時(shí)再應(yīng)用定性結(jié)果的綜合量化方法,將多個(gè)專家的評判結(jié)果進(jìn)行綜合,所得即為判斷云矩陣中的元素。

      3)權(quán)重云模型的計(jì)算

      權(quán)重云模型可理解為對傳統(tǒng)權(quán)重的“軟化”處理,期望值Ex就是傳統(tǒng)概念上的權(quán)重,而熵En和超熵He則是作為軟化的調(diào)節(jié)參數(shù)。權(quán)重計(jì)算過程主要借鑒方根乘積方法的思想。

      首先,計(jì)算判斷云矩陣中每行元素的乘積,令Mi(Exi,Eni,Hei)表示判斷云矩陣中第i行所有元素Cij,j=1,2,…,n的乘積,計(jì)算方式如式(2)所示。

      其次,計(jì)算 Mi(Exi,Eni,Hei)的n次方根Wi,得到向量W=(W1,W2,…,Wn)。由文獻(xiàn)[12]推導(dǎo)可知,云模型C(Ex,En,He)的n次方可按式(3)進(jìn)行計(jì)算。

      由式(3)可知,Wi可按式(4)進(jìn)行計(jì)算。

      另外,云模型的除運(yùn)算法則如式(7)所示,C1和C2為兩個(gè)云模型。

      聯(lián)合式(4)~式(7),即可得到權(quán)重云模型。

      3.4 可信度結(jié)果云化及綜合

      子指標(biāo)可信度結(jié)果云化分為定性和定量兩類,對于定性結(jié)果,其云化過程可參考3.2所示;對于定量結(jié)果A,則根據(jù)云模型的數(shù)字特征進(jìn)行轉(zhuǎn)化,得到的云模型為C(A,0,0)。

      可信度云模型HC的期望值Exhc,即可看作父指標(biāo)f的可信度。

      4 應(yīng)用實(shí)例分析

      下面以XX仿真系統(tǒng)總體可信度評估為實(shí)例,驗(yàn)證基于云模型的復(fù)雜仿真系統(tǒng)可信度評估方法的可行性和算法的有效性。

      1)初始數(shù)據(jù)云化

      該仿真系統(tǒng)可信度評估指標(biāo)以圖2所示的一、二級指標(biāo)為基礎(chǔ),并將三級指標(biāo)通過定性和定量的轉(zhuǎn)化綜合到二級指標(biāo)的可信度,其綜合過程可參考二級指標(biāo)到一級指標(biāo)。

      概念模型A,仿真模型B,軟件模型C,三者均為定性和定量的綜合量化結(jié)果,系統(tǒng)結(jié)果分析D為定量值,所有指標(biāo)的云化結(jié)果為

      2)判斷云矩陣構(gòu)造

      綜合領(lǐng)域八位專家給出的指標(biāo)重要程度評判結(jié)果,按從大到小進(jìn)行排序。依據(jù)云標(biāo)尺,應(yīng)用云模型量化方法,獲得右上矩陣中的元素云模型,并計(jì)算對稱元素的云模型。最終判斷云矩陣如表3所示。

      表3 仿真系統(tǒng)的判斷云矩陣

      3)權(quán)重云模型計(jì)算

      令判斷云矩陣中第i行的所有元素乘積為Mi(Exi,Eni,Hei),對1~4行分別計(jì)算,得:

      計(jì)算 Mi(Exi,Eni,Hei)的四次方根,結(jié)果為

      4)可信度綜合指標(biāo)評估結(jié)果

      利用式(8),可得仿真系統(tǒng)的可信度云模型C(0.955,0.132,0.004)。可信度云模型的期望值0.955,即為仿真系統(tǒng)的可信度,其對應(yīng)的語義集為“高”級別。

      通過與以前使用的加權(quán)平均和模糊評價(jià)法進(jìn)行對比,發(fā)現(xiàn)本文的可信度評估方法能有效地解決定性指標(biāo)和定量指標(biāo)的相互轉(zhuǎn)化問題,而且在實(shí)際仿真系統(tǒng)評估中的多次應(yīng)用證明該方法的評估結(jié)果更真實(shí)準(zhǔn)確。

      5 結(jié)語

      分析了基于VV&A的復(fù)雜仿真系統(tǒng)可信度評估流程,構(gòu)建了可信度指標(biāo)體系,提出了基于云模型的可信度評估模型,通過實(shí)例分析,證明了模型和算法的有效性,獲得如下幾點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)和體會(huì):

      1)確實(shí)可靠的可信度評估是進(jìn)行復(fù)雜系統(tǒng)仿真的前提,結(jié)合VV&A過程能有效增加可信度評估的方法合理性和結(jié)果準(zhǔn)確性。

      2)基于云模型的定性結(jié)果綜合量化算法在可信度評估方面比其他算法表現(xiàn)出更好的性質(zhì)。

      3)這種評估方法為復(fù)雜仿真系統(tǒng)可信度研究提供了一條新的思路,其應(yīng)用將更好的指導(dǎo)VV&A過程的進(jìn)行。

      下一步研究要探尋如何更加便捷和快速的應(yīng)用這種可信度評估方法,并將成本約束、經(jīng)濟(jì)效益等因素綜合考慮。

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