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电力设备运行状态信息具有海量、复杂性以及不完整的特点,给设备故障诊断带来了不小的困难。本文提出一种将粗糙集理论与朴素贝叶斯相结合的数据挖掘方法,通过粗糙集求取故障诊断最小属性约简集,并在此基础上利用朴素贝叶斯计算设备发生各种故障的概率,从而得出诊断结果。最后进行了变压器故障实例分析,诊断结果证明该方法的正确性和有效性。