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火災(zāi)報警系統(tǒng)中信息融合技術(shù)的分析及應(yīng)用

作者: 時間:2009-09-21 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

3.3一種方法的提出

  涉及信號處理、模式識別、推理決策這三大過程[5,6],文獻[7]較詳細的研究了多系統(tǒng)的一般結(jié)構(gòu),并提出了改進信息融合潛能的改進體系和應(yīng)用實例。一般來講,人們從信息的抽象程度上將信息融合分為三個層次:信號級融合、特征級融合和決策級融合。在領(lǐng)域,用得最多的是第二個和第三個過程,即從反映火災(zāi)信息的原始數(shù)據(jù)中提取信息特征,然后由專家系統(tǒng)進行診斷決策推理,以實現(xiàn)的智能化,基于以上考慮,本文提出了一種信息融合處理過程。

  第一級是低級信息處理,通過優(yōu)化選擇狀態(tài)信號和過程參數(shù),如溫度、溫度變化率、煙霧變化率等。利用不同的信號處理手段提取出反映故障某一屬性的不同特征信息,以提高不同信息的利用率。

  第二級是中級信息融合處理,在前一級的基礎(chǔ)上,對不同特征信息進行融合處理,提取最能反映火災(zāi)的綜合指標,這一過程是的關(guān)鍵。

第三級是高級信息融合處理,該過程是在前二個過程的基礎(chǔ)上,結(jié)合已有的先驗知識,對來自不同類型信息源的信息進行融合,從而實施對故障的智能化正確決策。目前在多源信息處理方面的例子有神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和專家系統(tǒng)等。

4結(jié)束語

利用信息融合進行火災(zāi)報警的方法很多,主要可歸納如下:

 ?。?)信號處理:包括時域相關(guān)、頻譜分析。這些信號處理技術(shù)可以對信號進行變換和重構(gòu),在不同的分析域中觀察提取信號中蘊涵的特征。

  (2)參數(shù)優(yōu)化:將不同的參數(shù)和信號指標進行重新組合和優(yōu)化,產(chǎn)生更好的反映火災(zāi)對象的參數(shù),其中的方法包括:遺傳算法,多變量分析法等。

 ?。?)統(tǒng)計和模式識別:包括人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、聚類分析、模糊推理等。

  當(dāng)前很多技術(shù)在火災(zāi)報警領(lǐng)域已得到了研究和應(yīng)用,如何在火災(zāi)報警中深入信息融合的思想是今后研究工作的重點。將模糊技術(shù)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用于火災(zāi)信號處理,提高了系統(tǒng)的可靠性,是未來火災(zāi)探測自動報警系統(tǒng)的發(fā)展趨勢。


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