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文檔簡介
1、基于案例推理(CBR)的故障診斷技術是人工智能領域新興的一種問題求解方法,將該方法應用到衛(wèi)星故障診斷領域,對于增強衛(wèi)星處理突發(fā)問題的水平,促進衛(wèi)星故障診斷技術的進步具有重要的意義。筆者對案例推理進行衛(wèi)星排故的關鍵步驟,如案例的搜索匹配、數據的相似度計算、案例庫的設計等作了系統(tǒng)的分析和論證,主要分析研究了以下內容:
對案例的搜索和相似性匹配開展了深入研究。設計了適用于分層組織方式、符合推理診斷過程的案例分層索引機制,適合衛(wèi)星系統(tǒng)
2、的結構復雜特點。分析了最鄰近函數的相似度計算方法,并結合工程應用中存在的若干實際問題對計算方法進行優(yōu)化,確定了相似數據的選取原則和方式,并在此基礎了建立了基于案例推理的衛(wèi)星排查故障模型。
合理設計了衛(wèi)星故障案例庫。在廣泛搜集并構建衛(wèi)星故障經驗數據庫的基礎上,結合衛(wèi)星系統(tǒng)繁雜卻條理清晰的特征,提出了構建多級案例庫模型的化解辦法,并深入闡述了多級案例庫模型的構建原理、結構組成、數據搜索及系統(tǒng)的實現(xiàn)、維護等,使應用案例推理排查解決衛(wèi)
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