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1.
基于主元分析及粗糙集的多变量决策树构造方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
为解决故障诊断中单一方法难于处理大规模、多变量数据信息的问题,提出了一种利用主元分析方法和粗糙集理论相结合的多变量决策树构造方法.该方法利用主元分析对历史数据进行降维、去噪处理,得到由主元变量组成的决策信息.通过粗糙集理论中核属性和相对泛化的概念对此决策信息进行属性选择和样本集划分,构造出多变量决策树,并建立诊断规则知识库.基于汽轮机发电机组的轴系振动故障分析的实例验证了此方法的正确性,与其他方法相比较具有规模小、诊断规则易于提取的特点.  相似文献   
2.
阴性选择算法在工业控制系统故障诊断中的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
受生物免疫系统的启发,把免疫原理应用到故障诊断领域.分析了现有阴性选择算法在故障诊断应用中的不足之处,提出了改进后的阴性选择算法.介绍了田纳西-伊斯曼(TEP)过程仿真系统,用改进后的阴性选择算法对该系统的21种故障样本进行仿真试验,各故障的平均检出率达到85%以上,验证了此算法在工业控制系统故障诊断中的有效性.  相似文献   
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