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粗糙集和MPGA在变压器故障诊断中的应用

黄伟 赵寅邦 自动化仪表 2016年第04期

摘要:标准遗传算法(SGA)经常早熟并且收敛慢,在用于粗糙集属性约简时,往往只能得到部分最小条件属性组合,并且很难收敛。针对传统遗传算法的这些缺陷,采用多种群遗传算法(MPGA),用移民算子、局部竞争法来保持种群的多样性,以防止其陷入局部最优。将多种群遗传算法用于粗糙集属性约简,可得到所有的最小条件属性组合,并且收敛速度快。实例应用验证了该算法的有效性,可用于变压器的故障诊断。

关键词:人工智能算法标准遗传算法故障诊断变压器粗糙集

单位:上海电力学院自动化工程学院 上海200090

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