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Rough set and radial basis function neural network based insulation data mining fault diagnosis for power transformer
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作者 董立新 肖登明 刘奕路 《Journal of Harbin Institute of Technology(New Series)》 EI CAS 2007年第2期263-268,共6页
Rough set (RS) and radial basis function neural network (RBFNN) based insulation data mining fault diagnosis for power transformer is proposed. On the one hand rough set is used as front of RBFNN to simplify the input... Rough set (RS) and radial basis function neural network (RBFNN) based insulation data mining fault diagnosis for power transformer is proposed. On the one hand rough set is used as front of RBFNN to simplify the input of RBFNN and mine the rules. The mined rules whose “confidence” and “support” is higher than requirement are used to offer fault diagnosis service for power transformer directly. On the other hand the mining samples corresponding to the mined rule, whose “confidence and support” is lower than requirement, are used to be training samples set of RBFNN and these samples are clustered by rough set. The center of each clustering set is used to be center of radial basis function, i.e., as the hidden layer neuron. The RBFNN is structured with above base, which is used to diagnose the case that can not be diagnosed by mined simplified valuable rules based on rough set. The advantages and effectiveness of this method are verified by testing. 展开更多
关键词 rough set (RS) radial basis function neural network (RBFNN) data mining fault diagnosis
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基于油中溶解气体分析数据挖掘的变压器绝缘故障诊断 被引量:22
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作者 董立新 肖登明 +1 位作者 李喆 刘奕路 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2004年第15期85-89,共5页
充分利用粗糙集理论对知识的约简能力与模糊径向基函数(RBF)神经网络优良的分类诊断能力,基于粗糙集与RBF网络实现数据挖掘的电力变压器绝缘故障诊断。该方法一方面将粗糙集作为RBF神经网络的前置,对经离散化的样本集进行约简,形成精简... 充分利用粗糙集理论对知识的约简能力与模糊径向基函数(RBF)神经网络优良的分类诊断能力,基于粗糙集与RBF网络实现数据挖掘的电力变压器绝缘故障诊断。该方法一方面将粗糙集作为RBF神经网络的前置,对经离散化的样本集进行约简,形成精简的规则集,将高于一定可信度的挖掘规则用于电力变压器故障诊断;另一方面,将粗糙集挖掘的低于可信度要求的规则所对应的挖掘样本,作为模糊RBF神经网络的训练样本集,同时将粗糙集对这些样本的聚类结果作为模糊RBF神经网络的聚类因子,在此基础上构建改进的4层RBF神经网络,用来诊断不能用粗糙集挖掘的规则诊断的事例。经检验,系统具有较好的分类诊断能力。 展开更多
关键词 故障诊断 变压器 粗糙集 径向基函数神经网络 数据挖掘
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基于粗糙集理论的人工神经网络故障诊断系统 被引量:11
3
作者 孙颖楷 张邦礼 +1 位作者 曹龙汉 曹长修 《重庆大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 2000年第6期53-55,86,共4页
在故障诊断神经网络模型的基础上 ,以粗糙集理论中的信息系统属性值表为主要工具 ,将复杂的神经网络分层约简并剔除其中不必要的属性 ,克服了网络规模过于庞大及分类识别速度慢等缺点 ,取得了减少分类过程中的模式匹配搜索量的良好效果 ... 在故障诊断神经网络模型的基础上 ,以粗糙集理论中的信息系统属性值表为主要工具 ,将复杂的神经网络分层约简并剔除其中不必要的属性 ,克服了网络规模过于庞大及分类识别速度慢等缺点 ,取得了减少分类过程中的模式匹配搜索量的良好效果 ,并给出基于粗糙集理论的分层发掘神经网络模型结构及算法 ,结果表明该系统对工程应用具有一定的参考价值。 展开更多
关键词 故障诊断系统 粗糙集 约简 数据发掘 人工神经网
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基于数据挖掘模型的配电网故障定位诊断 被引量:14
4
作者 廖志伟 孙雅明 杜红卫 《天津大学学报(自然科学与工程技术版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第3期322-326,共5页
由于配电网故障定位所依据的故障信息来自于户外的 FTU,其运行环境较恶劣 ,元器件受损或信息丢失的可能性高 ,易形成变异故障模式 ,导致故障定位的错判 ,提出基于粗糙集 (RS)理论和遗传算法 (GA)相结合的数据挖掘 (DM)模型来处理实时输... 由于配电网故障定位所依据的故障信息来自于户外的 FTU,其运行环境较恶劣 ,元器件受损或信息丢失的可能性高 ,易形成变异故障模式 ,导致故障定位的错判 ,提出基于粗糙集 (RS)理论和遗传算法 (GA)相结合的数据挖掘 (DM)模型来处理实时输入信息的畸变和实现配电网的故障定位 .首先通过 RS对变异故障信息域的数据集进行划分 ,再用 GA挖掘出输入信息与故障定位诊断结果间冗余关系及内在关联性规则 .经仿真测试证明 ,基于 DM模型的故障定位与基于常规前馈神经网络 (FNN)故障定位原理相比 。 展开更多
关键词 数据挖掘模型 配电网 故障定位诊断 神经网络 容错性能 粗糙集
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基于粗集理论的数据挖掘应用 被引量:10
5
作者 周庆敏 李永生 +1 位作者 殷晨波 陆金桂 《南京工业大学学报(自然科学版)》 CAS 2003年第2期44-48,共5页
论述了粗集的基本理论和特点,并对其在旋转机械故障诊断中的应用进行了探索,提出了粗集理论在旋转机械故障诊断中的数据挖掘方法,运用这一方法对故障诊断决策表进行属性约简,去除其中不必要的属性,揭示出旋转机械故障诊断条件属性中的... 论述了粗集的基本理论和特点,并对其在旋转机械故障诊断中的应用进行了探索,提出了粗集理论在旋转机械故障诊断中的数据挖掘方法,运用这一方法对故障诊断决策表进行属性约简,去除其中不必要的属性,揭示出旋转机械故障诊断条件属性中的冗余性,最后得出了属性约简的结果以及决策规则。 展开更多
关键词 粗集理论 数据挖掘 故障诊断 决策规则
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火电厂锅炉常见故障的数据挖掘诊断方法 被引量:18
6
作者 杨苹 吴捷 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第7期696-701,共6页
针对火电厂主要大型设备之一锅炉的常见故障,提出了一种新的诊断方法:数据挖掘方法。该方法通过建立一个智能化的数据挖掘工具,直接从火电厂SCADA系统历史数据库的大量实时数据中获取故障诊断知识进行故障诊断。数据挖掘工具的核心是:... 针对火电厂主要大型设备之一锅炉的常见故障,提出了一种新的诊断方法:数据挖掘方法。该方法通过建立一个智能化的数据挖掘工具,直接从火电厂SCADA系统历史数据库的大量实时数据中获取故障诊断知识进行故障诊断。数据挖掘工具的核心是:采用粗糙集的约简方式,将数据库中抽取的故障诊断规则简化为基于最小变量集的决策表。由于决策表直接采用数据库中的变量来表达,有利于现场操作人员的理解与应用。该方法避免了为诊断故障而附加的专门测试或试验,降低了费用,同时减少了试验对设备造成的潜在危险。将这一方法应用于火电厂锅炉的一个复杂故障事例,结果表明:其诊断的精度可以满足现场应用的要求。 展开更多
关键词 故障诊断 数据挖掘 粗糙集 属性约简 决策表
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粗糙集与决策树结合诊断故障的数据挖掘方法 被引量:7
7
作者 石金彦 黄士涛 雷文平 《郑州大学学报(工学版)》 CAS 2003年第1期109-112,共4页
根据数据挖掘技术用于故障诊断的基本思想,利用粗糙集进行数据归纳,过滤大量故障数据中的冗余属性,得到精简故障数据集.而后,用决策树分类方法处理精简数据集,产生分类所需的规则以进行分类,并结合实例说明了该方法的工作步骤.由实例可... 根据数据挖掘技术用于故障诊断的基本思想,利用粗糙集进行数据归纳,过滤大量故障数据中的冗余属性,得到精简故障数据集.而后,用决策树分类方法处理精简数据集,产生分类所需的规则以进行分类,并结合实例说明了该方法的工作步骤.由实例可知该方法用于故障诊断的可行性,最后指出实际应用过程中的一些技术难题. 展开更多
关键词 数据挖掘 故障诊断 关联规则 粗糙集 决策树 数据库
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基于可拓学的故障诊断及预防方法研究 被引量:4
8
作者 张家宾 张金春 +1 位作者 李日华 李超亚 《广东工业大学学报》 CAS 2015年第1期11-15,共5页
将可拓数据挖掘方法和模式识别技术相结合,用于解决基于大量数据的故障模式识别问题.利用粗糙集理论进行属性约减和权值确定,保证了获得权值的客观性和稳定性.然后用汽车发动机故障诊断的实例验证了模型的可靠性.最后根据基于变换的可... 将可拓数据挖掘方法和模式识别技术相结合,用于解决基于大量数据的故障模式识别问题.利用粗糙集理论进行属性约减和权值确定,保证了获得权值的客观性和稳定性.然后用汽车发动机故障诊断的实例验证了模型的可靠性.最后根据基于变换的可拓集分类思想,探讨了故障预防的一种方法. 展开更多
关键词 可拓学 数据挖掘 故障诊断 粗糙集
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基于粗集的遗传挖掘在故障诊断中的应用研究 被引量:3
9
作者 刘文英 时念云 李克文 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2009年第5期1179-1182,共4页
介绍应用粗集理论和遗传算法相结合进行数据挖掘的方法。利用目前企业采集到的关键设备运行状态的大量数据,首先运用粗集理论的属性约简消去冗余的属性,然后以约简后的数据作为样本训练集,应用优化改进的遗传算法建立分类模型。根据构... 介绍应用粗集理论和遗传算法相结合进行数据挖掘的方法。利用目前企业采集到的关键设备运行状态的大量数据,首先运用粗集理论的属性约简消去冗余的属性,然后以约简后的数据作为样本训练集,应用优化改进的遗传算法建立分类模型。根据构建的分类模型,可以发现故障设备运行的内在规律,快速对未知故障设备进行归类,从而为故障诊断与故障预测提供决策依据。 展开更多
关键词 数据挖掘 数据分类 粗集理论 遗传算法 故障诊断
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基于粗糙集理论的液体火箭发动机故障诊断 被引量:7
10
作者 王艳梅 胡小平 +1 位作者 李舟军 张丽娟 《导弹与航天运载技术》 北大核心 2006年第2期50-54,共5页
粗糙集理论作为一种处理不完备信息的有力工具,已广泛应用于人工智能的许多领域,特别是数据挖掘和知识发现领域。文章将基于粗糙集理论的数据挖掘技术应用于液体火箭发动机故障诊断的知识发现,在智能诊断的知识自动获取方面取得较好的... 粗糙集理论作为一种处理不完备信息的有力工具,已广泛应用于人工智能的许多领域,特别是数据挖掘和知识发现领域。文章将基于粗糙集理论的数据挖掘技术应用于液体火箭发动机故障诊断的知识发现,在智能诊断的知识自动获取方面取得较好的结果。 展开更多
关键词 粗糙集理论 数据挖掘 知识发现 液体火箭发动机 故障诊断
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输电网故障诊断决策表约简新方法 被引量:6
11
作者 孙东亮 周卫平 王家林 《计算机仿真》 CSCD 北大核心 2015年第3期153-157,共5页
研究输电网故障诊断问题。电力系统日趋复杂,势必导致电力系统故障诊断中的决策表也更加复杂,针对决策表约简问题,提出了采用粗糙集理论与关联规则数据挖掘技术相结合的方法对决策表进行约简,将传统的粗糙集约简算法进行改进,并将得到... 研究输电网故障诊断问题。电力系统日趋复杂,势必导致电力系统故障诊断中的决策表也更加复杂,针对决策表约简问题,提出了采用粗糙集理论与关联规则数据挖掘技术相结合的方法对决策表进行约简,将传统的粗糙集约简算法进行改进,并将得到的约简结果根据保护、断路器和元件之间存在的内部联系,运用关联规则数据挖掘技术进一步约简,最终得到简单的决策策略。通过算例分析表明所提算法简单、快速、有效。运用Visual C++编程实现了对算例的决策表约简,证明了新方法的正确性。 展开更多
关键词 电力系统 故障诊断 粗糙集 关联规则数据挖掘 决策表 约简
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基于粗糙集数据挖掘的汽轮机故障预报及诊断研究 被引量:4
12
作者 郭庆琳 郑玲 《现代电力》 2006年第3期64-69,共6页
针对当前专家系统知识获取瓶颈的难题,提出了基于粗糙集数据挖掘的汽轮机故障预报及诊断方法。粗糙集理论把知识直接与真实或抽象世界有关的不同模式联系在一起,能有效分析处理不精确、不完整等各种不完备信息,并从中发现隐含的知识,揭... 针对当前专家系统知识获取瓶颈的难题,提出了基于粗糙集数据挖掘的汽轮机故障预报及诊断方法。粗糙集理论把知识直接与真实或抽象世界有关的不同模式联系在一起,能有效分析处理不精确、不完整等各种不完备信息,并从中发现隐含的知识,揭示潜在的规律。将汽轮机故障历史数据首先进行模糊化及离散化处理,然后构建故障诊断决策表,以决策表作为主要工具,即“知识库”,采用粗糙集数据挖掘方法直接从决策表中提取出潜在的诊断规则,为汽轮机提供有效的故障诊断。提出了基于粗糙集的分类规则学习和约简算法,实现了基于粗糙集数据挖掘的汽轮机故障预报及诊断系统,其诊断正确率达到了88%。实验表明该方法可行,对汽轮机故障预报及诊断系统的设计具有借鉴意义和深入研究的价值。 展开更多
关键词 汽轮机 故障诊断 粗糙集 数据挖掘 知识库
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基于数据挖掘的机械设备故障诊断的研究 被引量:13
13
作者 褚建立 陈步英 《微计算机信息》 北大核心 2007年第19期208-209,171,共3页
随着信息技术的发展,人们采集数据的手段日益丰富与高明,由此积累的机械设备故障数据日益膨胀,而且高维数据也日益成为主流。如何从这些海量数据及高维特征中选出有用的数据进行有效的故障诊断成为一件困难的事情。计算机性能的日益更... 随着信息技术的发展,人们采集数据的手段日益丰富与高明,由此积累的机械设备故障数据日益膨胀,而且高维数据也日益成为主流。如何从这些海量数据及高维特征中选出有用的数据进行有效的故障诊断成为一件困难的事情。计算机性能的日益更新和数据库技术的快速发展,使得数据挖掘这一融合多种分析手段,从大量数据中发现有用知识的方法应运而生,为上述问题的解决开辟了一条道路。本文就详细论述了应用数据挖掘技术进行机械设备故障诊断的全过程。 展开更多
关键词 数据挖掘 机械设备 故障诊断 粗糙集 人工神经网络 决策树
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优化的粗糙神经网络在故障诊断中的应用 被引量:5
14
作者 叶斌 王存进 周庆敏 《微计算机信息》 北大核心 2007年第34期158-159,197,共3页
本文在相异度理论的基础上,提出了类间相异度的度量方法,从而以粗糙集理论为属性约简工具,利用相异度理论进行类的泛化和特化,构造出了优化的粗糙神经网络模型。故障诊断实例分析表明,该模型对神经网络分层约简并剔除其中不必要的属性,... 本文在相异度理论的基础上,提出了类间相异度的度量方法,从而以粗糙集理论为属性约简工具,利用相异度理论进行类的泛化和特化,构造出了优化的粗糙神经网络模型。故障诊断实例分析表明,该模型对神经网络分层约简并剔除其中不必要的属性,减少了神经网络的总体训练时间和决策过程中的模式匹配搜索量,大大提高故障诊断系统的反应能力,在大型复杂的故障诊断应用中效果尤为明显。 展开更多
关键词 粗糙集 故障诊断 人工神经网络 相异度 数据挖掘
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基于粗糙集与K-均值聚类的故障知识挖掘 被引量:6
15
作者 徐袭 祝力 范学鑫 《微计算机信息》 北大核心 2007年第05X期141-143,共3页
针对连续数据故障诊断知识挖掘,提出了一种将粗糙集理论与K-均值聚类算法相结合的故障诊断知识挖掘方法。该方法在提取设备状态参数数据的基础上,应用K-均值聚类算法将各状态参数下的连续数据离散化为有限类别,再应用粗糙集对所获得的... 针对连续数据故障诊断知识挖掘,提出了一种将粗糙集理论与K-均值聚类算法相结合的故障诊断知识挖掘方法。该方法在提取设备状态参数数据的基础上,应用K-均值聚类算法将各状态参数下的连续数据离散化为有限类别,再应用粗糙集对所获得的离散数据表进行约简,获得由状态数据出发的故障诊断知识表格。应用于柴油机故障诊断数据知识挖掘,可以快速准确地获得故障诊断知识,方法简单易用。 展开更多
关键词 粗糙集 K-均值聚类 故障诊断 知识挖掘
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火电厂大型设备故障诊断的数据挖掘方法(英文) 被引量:1
16
作者 杨苹 刘穗生 张昊 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第6期927-931,共5页
针对火电厂大型设备的常见故障 ,提出一种新的诊断方法———数据挖掘方法 .该方法通过建立一个智能化的数据挖掘工具 ,直接从火电厂SCADA系统历史数据库的大量实时数据中获取故障诊断知识进行故障诊断 .数据挖掘工具的核心是 ,采用粗... 针对火电厂大型设备的常见故障 ,提出一种新的诊断方法———数据挖掘方法 .该方法通过建立一个智能化的数据挖掘工具 ,直接从火电厂SCADA系统历史数据库的大量实时数据中获取故障诊断知识进行故障诊断 .数据挖掘工具的核心是 ,采用粗糙集的约简方式 ,将数据库中抽取的故障诊断规则简化为基于最小变量集的决策表 .该方法避免了为诊断故障而附加的专门测试或试验 ,降低了费用 ,同时减少了试验对设备造成的潜在危险 .将这一方法应用于火电厂锅炉的一个复杂故障事例 ,结果表明其诊断的精度在 92 %以上 。 展开更多
关键词 故障诊断 数据挖掘 粗糙集 属性约简 决策树
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基于粗糙集理论的煤磨故障诊断模型 被引量:2
17
作者 舒云星 运士伟 魏巍 《微计算机信息》 北大核心 2007年第05S期208-210,共3页
针对水泥煤磨系统的常见故障,将基于粗糙集理论的数据挖掘技术应用于水泥煤磨故障诊断。结合具体的数据,采用粗糙集的方式,建立了故障诊断系统,通过该系统对识别数据进行故障诊断实验,表明该系统能有效地对煤磨堵仓和钢球小故障进行诊... 针对水泥煤磨系统的常见故障,将基于粗糙集理论的数据挖掘技术应用于水泥煤磨故障诊断。结合具体的数据,采用粗糙集的方式,建立了故障诊断系统,通过该系统对识别数据进行故障诊断实验,表明该系统能有效地对煤磨堵仓和钢球小故障进行诊断。诊断结果的精度可以满足现场应用的要求。 展开更多
关键词 故障诊断 数据挖掘 粗糙集理论 煤磨
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可重构制造系统故障诊断多Agent自学习模型 被引量:1
18
作者 贺鹏 王庆林 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2007年第8期1741-1743,1791,共4页
提出了一种基于多Agent的可重构制造系统故障诊断自学习模型,模型为3层结构,从下向上分别为监测Agent层、诊断Agent层和管理Agent层,详细分析了模型的故障诊断自学习机理,自学习性是基于数据挖掘和基于粗糙集的。示例表明可重构制造系... 提出了一种基于多Agent的可重构制造系统故障诊断自学习模型,模型为3层结构,从下向上分别为监测Agent层、诊断Agent层和管理Agent层,详细分析了模型的故障诊断自学习机理,自学习性是基于数据挖掘和基于粗糙集的。示例表明可重构制造系统重构前后,均能有效完成故障诊断。 展开更多
关键词 可重构制造系统 故障诊断 多AGENT系统 数据挖掘 粗糙集
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基于粗糙集与模糊规则的变压器故障诊断方法 被引量:5
19
作者 王志勇 《继电器》 CSCD 北大核心 2006年第9期37-40,共4页
引入了一种基于粗糙集约简并结合模糊规则的方法进行变压器故障诊断。该方法从变压器故障判别表出发,首先使用粗糙集理论进行决策表约简,在保持故障判别表分类能力不变的条件下,去除了变压器故障诊断知识中大量的冗余特征,然后结合模糊... 引入了一种基于粗糙集约简并结合模糊规则的方法进行变压器故障诊断。该方法从变压器故障判别表出发,首先使用粗糙集理论进行决策表约简,在保持故障判别表分类能力不变的条件下,去除了变压器故障诊断知识中大量的冗余特征,然后结合模糊集合理论和模糊推理,计算出各个约简后的决策规则的模糊隶属度,最终得到故障类型的判断。实例表明,本方法可以有效地进行模糊推理并得到正确的诊断结果。 展开更多
关键词 变压器 故障诊断 粗糙集 模糊规则 数据挖掘
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电网故障诊断研究方法 被引量:7
20
作者 董仕镇 《广东电力》 2009年第5期32-36,共5页
介绍了电网故障诊断的研究目的和意义,对国内外电网故障诊断的研究方法进行了叙述,并分析了各种研究方法的特点和适用场合,最后指出了该领域的主要问题和未来发展的趋势。
关键词 故障诊断 人工智能 PETRI网 人工神经网络 遗传算法 粗糙集决策 专家系统 数据挖掘
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