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中国安全科学学报

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基于RS-ANN的通风系统可靠性预警系统

王洪德,闫善郁   

  1. 大连交通大学环境科学与工程学院
  • 出版日期:2005-05-20 发布日期:2005-05-25

Early-warning System of Ventilation System Reliability Based on RS-ANN

  • Online:2005-05-20 Published:2005-05-25

摘要: 系统可靠性预警是度量系统运行状态偏离可靠性指标界线的强弱程度,确定预警等级和做出决策警示的过程.笔者在对目前国内外有关系统预警方法的分析比较基础上,针对矿井通风系统可靠性运行的实际状况,应用了粗糙集(RS)理论和神经网络(ANN)技术,提出了一种基于粗糙集-神经网络(RS-ANN)的矿井通风系统可靠性预警方法:首先,建立了一套适合于矿井通风系统可靠性的预警指标体系;然后,利用人工神经网络与粗糙集理论的优势互补,以粗糙集作为前置处理系统优化指标结构,构建了基于RS-ANN的通风系统可靠性预警仿真模型,并应用该模型进行了实例验证.其结果表明,该模型的仿真结论与基于ANN的结论十分吻合,训练效率提高了 667倍.

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