【24h】

Diagnosing from descriptive knowledge bases

机译:从描述性知识库中进行诊断

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摘要

Deals with a diagnostic method using so-called descriptive knowledge bases. It is based on the concept of using a MIMO (multiple-input, multiple output) fuzzy model to represent the information contained in the knowledge base. The model structure and initial parameter values are estimated by applying FMEA (failure mode and effect analysis). Finer parameter estimates are obtained by using a backpropagation learning algorithm. Rules for learning the parameters of a MIMO fuzzy model are derived. An actual diagnostic problem is solved by using an an optimization algorithm for inverting the MIMO fuzzy model.
机译:使用所谓的描述性知识库处理诊断方法。它基于使用MIMO(多输入多输出)模糊模型表示知识库中包含的信息的概念。模型结构和初始参数值通过应用FMEA(故障模式和影响分析)进行估算。通过使用反向传播学习算法可以获得更精细的参数估计。推导了学习MIMO模糊模型参数的规则。通过使用用于反转MIMO模糊模型的优化算法解决了实际的诊断问题。

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