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Artículo

Rare event simulation with fully automated importance splitting

Budde, Carlos EstebanIcon ; D'argenio, Pedro RubenIcon ; Hermanns, Holger
Fecha de publicación: 08/2015
Editorial: Springer
Revista: Lecture Notes in Computer Science
ISSN: 0302-9743
Idioma: Inglés
Tipo de recurso: Artículo publicado
Clasificación temática:
Ciencias de la Computación

Resumen

Probabilistic model checking is a powerful tool for analysing probabilistic systems but it can only be efficiently applied to Markov models. Monte Carlo simulation provides an alternative for the generality of stochastic processes, but becomes infeasible if the value to estimate depends on the occurrence of rare events. To combat this problem, intelligent simulation strategies exist to lower the estimation variance and hence reduce the simulation time. Importance splitting is one such technique, but requires a guiding function typically defined in an ad hoc fashion by an expert in the field. We present an automatic derivation of the importance function from the model description. A prototypical tool was developed and tested on several Markov models, compared to analytically and numerically calculated results and to results of typical ad hoc importance functions, showing the feasibility and efficiency of this approach. The technique is easily adapted to general models like GSMPs.
Palabras clave: Rare Event Simulation , Importance Splitting , Restart , Statistical Model Checking
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info:eu-repo/semantics/openAccess Excepto donde se diga explícitamente, este item se publica bajo la siguiente descripción: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Unported (CC BY-NC-SA 2.5)
Identificadores
URI: http://hdl.handle.net/11336/69334
DOI: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-23267-6_18
URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-23267-6_18
Colecciones
Articulos(CCT - CORDOBA)
Articulos de CTRO.CIENTIFICO TECNOL.CONICET - CORDOBA
Citación
Budde, Carlos Esteban; D'argenio, Pedro Ruben; Hermanns, Holger; Rare event simulation with fully automated importance splitting; Springer; Lecture Notes in Computer Science; 9272; 8-2015; 275-290
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