数据挖掘舰船装备维修费估计-精品文档.docx
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1、数据挖掘舰船装备维修费估计摘要:舰船装备维修费具有一定的规律性,同时也有一定的随机性,导致很难进行准确估计。为了提高舰船装备维修费精度,减少舰船装备维修估计偏差,设计了基于数据挖掘的舰船装备维修费估计模型。首先分析当前舰船装备维修费估计模型的各种局限性,然后收集舰船装备维修费历史数据,并对舰船装备维修费历史数据进行处理,得到愈加有规律的舰船装备维修费数据,然后采用数据挖掘技术建立舰船装备维修费估计模型,并采用实际舰船装备维修费数据进行验证性实验。本文模型的舰船装备维修费估计精度高,舰船装备维修费的估计误差远小于当前其他舰船装备维修费估计模型,结果证实本文方法是一种精度高,误差小的舰船装备维修费
2、估计模型。关键词:舰船装备;维修费估计;数据处理;数据挖掘技术随着舰船的类型越来越多,舰船的使用频率越来越高,舰船各部件出现故障的频率越来越高,当舰船装备出故障时,需要对其进行维修。由于各方面的费用不断增加,舰船装备维修费用也不断增加,为了降低舰船装备维修费,需要对舰船维修费进行估计,因而舰船维修费估计的建模研究遭到了人们的重视1。多年以来,舰船公司以及相关研究机构对舰船维修费估计问题进行了相应的研究,当前舰船维修费估计模型能够划分为两类:一类是线性舰船维修费估计模型,主要有元线性回归模型2,其以为舰船维修费呈现线性变化特点,建模经过特别简单,而且特别容易实现舰船维修费估计程序,但是其舰船维修
3、费估计精度低,这是由于舰船维修费与经济、材料以及人工劳务费相关,不仅只是线性变化特点,而且具有较强的随机性变化特点,这样线性模型无法建立高精度的舰船维修费估计模型3。另一类是非线性的舰船维修费估计模型,主要有神经网络模型,其以为舰船维修费具有非线性变化点,通过模拟人大脑思想经过对舰船维修费变化特点进行建模,相对于线性舰船维修费估计模型,其舰船维修费估计精度得到了明显的改善。但是神经网络要求舰船维修费的历史数据比拟大,不然得不到理想的舰船维修费估计结果4。支持向量机是近期兴新的一种数据挖掘技术,其建模能力比BP神经网络强,而且要求问题的历史数据数量不多,为舰船维修费估计建模提供了一种新的工具5。
4、为了提高舰船装备维修费精度,减少舰船装备维修估计偏差,设计了基于数据挖掘的舰船装备维修费估计模型,并采用实际舰船装备维修费数据进行验证性实验,以分析本文模型的舰船维修费估计效果。1数据挖掘技术1.1混沌分析理论x(i),i=1,2,n混沌分析理论是一种数据分析方法,其能够将看似无规律的数据进行适当变换,得到有规律的数据,能够加快建模速度,同时并获得更优的建模效果。设舰船维修费历史数据为:,n表示舰船维修费历史数据点数,若对数据不做任何处理,直接采用支持向量机对舰船维修费历史数据进行建模,有时舰船维修费估计结果不理想,因而采用混沌分析理论对舰船维修费历史数据进行变换,通过确定合理的时间延迟和嵌入
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