粗糙集理论的故障诊断算法,逻辑清晰,适合拿来做数控机床的智能化诊断项目。算法思路不绕,重点讲了怎么减少冗余属性,提高决策效率,嗯,用在多传感器融合上也挺稳的。如果你在搞工业故障诊断,尤其是机床方向的,这篇还蛮值得一看。
基于粗糙集理论的数控机床智能故障诊断研究2008
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知识库结构也比较清晰:一个条件表、一个表、再加一个事实表,都扔进Access2003里。条件属性、决策属性怎么存,你都能一眼看明白。数据量不大时,查询和响应也快。
历史数据来源?一般就是以前的维修记录、检修日志那类东西。挖掘过程主要用粗糙集约简算法,比如按属性重要性自动删掉冗余项。属性值也能约简,数据越干净,规则越靠谱。
类似思路的应用还挺多,像飞机故障诊断、航空发动机专家系统这些项目也都有用粗糙集做约简,效果还不错。
如果
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电网的三态数据你了解吗?运行、待机、故障三种状态,它们之间的组合逻辑还挺复杂。这篇方案通过改进的 Apriori 算法去挖掘这些状态背后的模式,再把这些规则丢进测试库里做在线判断,诊断响应也快,准确率也不错。
实际项目跑下来,效果还蛮靠谱的,是在一些大规模数据场景下,稳定性和实时性都能扛住。算法改得不多但挺巧,重点是思路清晰,适合你想快速上手在线挖掘项目的时候参考。
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