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Maximum Likelihood Estimation of Closed Queueing Network Demands from Queue Length Data

机译:基于队列长度数据的封闭排队网络需求的最大似然估计

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摘要

We propose maximum likelihood (ML) estimators for service demands in closed queueing networks with load-independent and load-dependent stations. Our ML estimators are expressed in implicit form and require only to compute mean queue lengths and marginal queue length probabilities from an empirical dataset. Further, in the load-independent case, we provide an explicit approximate formula for the ML estimator together with confidence intervals.
机译:我们针对具有独立负载和独立负载站点的封闭排队网络中的服务需求,提出了最大似然(ML)估计器。我们的ML估计器以隐式形式表示,仅需要从经验数据集中计算平均队列长度和边际队列长度概率。此外,在独立于负载的情况下,我们为ML估计器提供了一个明确的近似公式以及置信区间。

著录项

  • 来源
    《Performance evaluation review》 |2015年第2期|45-47|共3页
  • 作者

    Weikun Wang; Giuliano Casale;

  • 作者单位

    Department of Computing Imperial College London, UK;

    Department of Computing Imperial College London, UK;

  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
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