作者:王刚,赵海,魏守智,苏羽 单位:北京仿真中心;中国仿真学会 出版:《系统仿真学报》2004年第07期 页数:4页  (PDF与DOC格式可能不同) PDF编号:PDFXTFZ2004070600 DOC编号:DOCXTFZ2004070609 下载格式:PDF + Word/doc 文字可复制、可编辑
  • 针对传统bayes决策融合算法中,类条件概率密度的不确定性以及固定的类条件概率密度估计值所引起的融合系统误判,本文将非参数估计方法引入到bayes决策融合算法中,提出了一种改进的bayes决策融合模型。该模型在融合过程中每次进行bayes最大后验概率准则判决后,均判断当前的类条件概率密度是否达到预期的精度,并在未达到预期精度的情况下利用parzen窗算法完成条件概率密度的逐步构造逼近。通过在丰满水电仿真系统的温度故障诊断过程中的实际应用表明,该算法在性能上优于传统bayes方法,可有效地提高诊断判决正确率。

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