(19)中华 人民共和国 国家知识产权局
(12)发明 专利申请
(10)申请公布号
(43)申请公布日
(21)申请 号 202111346985.X
(22)申请日 2021.11.15
(71)申请人 合肥工业大 学
地址 230002 安徽省合肥市包河区屯溪路
193号
(72)发明人 阮芙蓉 冯南平 黄挺 魏芬芬
赵汝想
(74)专利代理 机构 合肥初航知识产权代理事务
所(普通合伙) 34171
代理人 金娟娟
(51)Int.Cl.
G06Q 10/06(2012.01)
G06Q 10/00(2012.01)
G06F 17/16(2006.01)
G06F 30/27(2020.01)G06N 3/00(2006.01)
G06F 119/02(2020.01)
(54)发明名称
一种综合PIS与权重的改进型FMEA风险评估
方法
(57)摘要
本发明涉及风险管理技术领域, 具体地说,
涉及一种综合PIS与权重的改进型FMEA风险评估
方法。 其包括如下步骤: 步骤S1、 构建对应的表达
故障模式可能性的分布式语言偏好关系矩阵
步骤S2、 获取每个分布式语言偏好关系矩阵
的
数值化偏好关系矩阵
步骤S3、 构建表达专家
偏好程度的分布式语言偏好关系矩阵Dex, 和表
达风险因子偏好程度的分布式语言偏好关系矩
阵Drf; 步骤S4、 获取分布式语言偏好关系矩阵Dex
的数值化偏好关系矩阵Fex和分布式语言偏好关
系矩阵Drf的数值化偏好关系矩阵Frf; 步骤S5、 构
建的风险因子的权重向量为
和专家的权重向
量为λ; 步骤S6、 获取每个故障模式的分值S
(FMi)并进行排序。 本发明增加了评估结果的可
靠性与可信性。
权利要求书4页 说明书9页 附图1页
CN 114066227 A
2022.02.18
CN 114066227 A
1.一种综合PIS与权重的改进型FMEA风险评估方法, 其针对风险评估问题, 构 建潜在的
故障模式集合FM, FM={FMi|i=1,2,3, …,n}; 构建风险因子集合RF, RF={RFj|j=1,2,
3,…,h}; 以及构建专家集合EX, EX={EXk|k=1,2,3, …,m}; FMi表示第i个故障模式, RFj表
示第j个风险因子, EXk表示第k个专家, n为故障模式的总数, h为风险因子的总数, m为专家
的总数, n、 h及m均为 正整数;
其包括如下步骤:
步骤S1、 每个专家基于每个风险因子, 均构建对应的表达故障模式可能性的分布式语
言偏好关系矩阵
表示专家EXk基于风险因子RFj所作出的分布式语言偏好关系矩阵;
步骤S2、 获取每 个分布式语言偏好关系矩阵
的数值化偏好关系矩阵
步骤S3、 构建表达专家偏好程度的分布式语言偏好关系矩阵Dex, 和表达风险因子偏好
程度的分布式语言偏好关系矩阵Drf;
步骤S4、 获取分布式语言偏好 关系矩阵Dex的数值化偏好关系矩阵Fex和分布式语言偏好
关系矩阵Drf的数值化偏好关系矩阵Frf;
步骤S5、 构建的风险因子的权 重向量为
和专家的权重向量为 λ;
步骤S6、 获取每 个故障模式的分值S(FMi)并进行排序。
2.根据权利要求1所述的一种综合PIS与权重的改进型FMEA风险评估方法, 其特征在
于: 步骤S1具体包括如下步骤,
步骤S11、 针对每个风险因子j均构建对应的风险因子语言术语集LTSj, LTSj={pt|t=
1,2,…,Tj}, LTSj表示第j个 风险因子的风险因子语言术语 集, pt表示第j个 风险因子的风险
因子语言术语集中的第t个 语言术语;
步骤S12、 每个专家EXk基于每个风险因子RFj的风险因子语言术语集LTSj, 分别构建相
应的分布式语言偏好关系矩阵
表示专家EXk基于风险因子RFj相较
于 故 障 模 式 F Mx对 故 障 模 式 F Mi的 语 言 术 语 评 价 ,x = 1 ,2 ,3 , …,n ;
βt表示语言术语评价
中语言术语pt所占的概 率。
3.根据权利要求2所述的一种综合PIS与权重的改进型FMEA风险评估方法, 其特征在
于: 步骤S2具体包括如下步骤,
步骤S21、 针对风险因子语言术语集LTSj构建每个专家对其中的语言术语的个性化语义
理解
表示专家EXk对风险因子语言术语集LTSj
中的语言术语的pt的个性化语义理解的数值;
步骤S22、 构建分布式语言偏好关系矩阵
的数值化偏好关系矩阵
步骤S23、 构建相应的个性化语义模型以确定
的数值进而获取数值化偏好关权 利 要 求 书 1/4 页
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2系矩阵
个性化语义模型为,
其中,
表示数值 化偏好关系矩阵
的一致性检验指标, ξ 为设定正数;
个性化语义模型中 , 所构建的限制条件
和
能够较佳地保
证 数 值 化 偏 好 关 系 矩 阵
的 对 称 性 , 所 构 建 的 限 制 条 件
能够较佳地保证数值化偏好关系矩阵
的有序性, 所构建的限制条件
能够较佳地保证数值化偏好关系矩阵
的语言术语分布的合
理性。
4.根据权利要求3所述的一种综合PIS与权重的改进型FMEA风险评估方法, 其特征在
于: 步骤S3具体包括如下步骤,
步骤S31、 构建用于评价专家和风险因子偏好程度的权重语言术语集LTSw, LTSw={pω|
ω=1,2, …,W}, pω表示权重语言术语集 LTSw中的第ω个 语言术语;
步骤S32、 基于权重语言术语集LTSw分别构建表达专家偏好程度的分布式语言偏好 关系
矩阵Dex, 和表达风险因子偏好程度的分布式语言偏好关系矩阵Drf; Dex=(dkv)m×m, v=1,2,
3,…,m; dkv表示相较于专家v对专家k的语言术语评价, dkv={(pω, βω)|ω=1,2, …,W}, βω
表示语言术语评价duv中语言术语pω所占的概率; Drf=(djs)h×h, s=1,2,3, …,h; djs表示相
较于风险因子s对风险因子j的语言术语评价, djs={(pω, βω)|ω=1,2, …,W}, βω表示语言
术语评价drs中语言术语pω所占的概 率。
5.根据权利要求4所述的一种综合PIS与权重的改进型FMEA风险评估方法, 其特征在
于: 步骤S4具体包括如下步骤,
步骤S41、 构建对权重语言术语集LTSw中的每个语言术语的个性化语义理解PNSw(pω),权 利 要 求 书 2/4 页
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专利 一种综合PIS与权重的改进型FMEA风险评估方法
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