一种基于模糊逻辑的贝叶斯最优学习器

被引:1
作者
宋晓云
古宇晖
机构
[1] 兰州工业研究院
关键词
贝叶斯最优分类器; 模糊信息处理; 变压器; 故障诊断;
D O I
10.16652/j.issn.1004-373x.2007.01.035
中图分类号
TP181 [自动推理、机器学习];
学科分类号
081104 ; 0812 ; 0835 ; 1405 ;
摘要
针对变压器故障信息中存在有不完整、不确定及模糊性的知识,提出一种基于模糊逻辑和贝叶斯最优分类器结合的模糊贝叶斯分类器。该方法首先利用观察信息的模糊隶属度函数建立贝叶斯最优分类器中假设的后验概率,进而计算各类故障信息分类的结果并进行加权平均后得到最佳的诊断结果。应用和研究表明该方法能解决贝叶斯分类器中模糊信息获取的“瓶颈”难题,具有很强的学习能力,是一种有效的变压器绝缘故障诊断方法。
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