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申请/专利权人:贵州电网有限责任公司
摘要:本发明公开了一种基于多级模糊评价模型的数据挖掘方法包括,采集电力系统数据,对原始数据进行标准化处理和模糊化处理;进行多级模糊规则生成与优化,生成和优化模糊规则集,进行分层模糊聚类,应用K‑means和模糊C均值FCM算法进行数据聚类;模糊逻辑与贝叶斯网络结合,将模糊隶属度转化为贝叶斯网络的概率输入,进行联合推理;对结果进行分析与验证,通过交叉验证和聚类评价指标评估模型性能,并进行优化调整。本方法不仅提高了故障检测的准确性和灵活性,而且能够全面评估模型性能,为电力系统的安全稳定运行提供了有力保障。
主权项:1.一种基于多级模糊评价模型的数据挖掘方法,其特征在于:包括,采集电力系统数据,对原始数据进行标准化处理和模糊化处理;进行多级模糊规则生成与优化,生成和优化模糊规则集,进行分层模糊聚类,应用K-means和模糊C均值FCM算法进行数据聚类;模糊逻辑与贝叶斯网络结合,将模糊隶属度转化为贝叶斯网络的概率输入,进行联合推理;对结果进行分析与验证,通过交叉验证和聚类评价指标评估模型性能,并进行优化调整。
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百度查询: 贵州电网有限责任公司 一种基于多级模糊评价模型的数据挖掘方法
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