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基于贝叶斯疑似度的启发式故障定位算法

     

摘要

故障定位问题理论上已经证明为NP-Hard问题.为了降低计算复杂度,以概率加权的二分图作为故障传播模型,提出了一种基于贝叶斯疑似度的启发式故障定位算法(Bayesian suspected degree fault localization algorithm,简称BSD).引入贝叶斯疑似度,对所有故障仅计算一遍;同时采用增量覆盖方式,使算法具有较低的计算复杂度O(|F|(|S|).仿真实验结果表明,BSD算法具有较高的故障检测率和较低的故障误检率,即使在部分告警无法观察、告警丢失和虚假等情况下,算法依然具有较高的故障检测率.BSD算法具有多项式计算复杂度,可以满足大规模通信网故障定位的要求.

著录项

  • 来源
    《软件学报》|2010年第10期|2610-2621|共12页
  • 作者

    张成; 廖建新; 朱晓民;

  • 作者单位

    北京邮电大学,网络与交换技术国家重点实验室,北京,100876;

    东信北邮信息技术有限公司,北京,100191;

    北京邮电大学,网络与交换技术国家重点实验室,北京,100876;

    东信北邮信息技术有限公司,北京,100191;

    北京邮电大学,网络与交换技术国家重点实验室,北京,100876;

    东信北邮信息技术有限公司,北京,100191;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 计算机网络;
  • 关键词

    故障管理; 故障诊断; 故障定位; 故障传播模型; 贝叶斯公式;

  • 入库时间 2023-07-25 13:18:35

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