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基于大数据分析恐怖袭击风险预测研究与仿真
引用本文:龚伟志,刘增良,王烨,徐建宏.基于大数据分析恐怖袭击风险预测研究与仿真[J].计算机仿真,2015,32(4):30-33,398.
作者姓名:龚伟志  刘增良  王烨  徐建宏
作者单位:1. 北京科技大学自动化学院,北京,100083
2. 国防大学信息指挥与作战教研部,北京,100091
基金项目:国家自然科学基金(61175122)
摘    要:在对恐怖袭击风险预测过程中,在建立预测模型时,由于受到恐怖袭击带有伪装性的影响,存在大量的伪装性样本和干扰性数据,真实的样本不充足、可统计数据波动较大.导致预测过程很容易受到干扰,存在预测精度低的问题.提出了大数据分析的恐怖袭击风险预测方法.建立恐怖袭击风险综合评判的大数据分析模型,采用大数据分析模型对恐怖袭击历史数据中隐含的可演化信息进行学习,利用所获取的结果进行未来的恐怖袭击预测.预测过程中融入多步时间序列预测中的递推计算的思想,将每一步预测的不确定性作为下一次预测迭代的输入要素加以充分考虑,提升预测精确度.仿真结果证明,采用大数据分析的恐怖袭击风险预测方法精确度和效率都比较高.

关 键 词:风险预测  大数据分析模型  大数据

Research and Simulation of Terrorist Attack Risk Prediction Based on Big Data Analysis
GONG Wei-zhi , LIU Zeng-liang , WANG Ye , XU Jian-hong.Research and Simulation of Terrorist Attack Risk Prediction Based on Big Data Analysis[J].Computer Simulation,2015,32(4):30-33,398.
Authors:GONG Wei-zhi  LIU Zeng-liang  WANG Ye  XU Jian-hong
Affiliation:GONG Wei-zhi;LIU Zeng-liang;WANG Ye;XU Jian-hong;School of Automation and Electrical Engineering,University of Science and Technology Beijing;National Defense University PLA China;
Abstract:
Keywords:Risk prediction  Big data analysis model  Big data
本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录!
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