基于多傳感器數據融合的火災預警系統
3.2 D-S證據理論數據融合方法在多傳感器火災早期探測上的應用
多傳感器數據融合的實(shí)質(zhì)是在同一鑒別框架下,利用Dempster合并規則將各個(gè)證據體合并成一個(gè)新的證據體,而產(chǎn)生的新的證據體就表示了融合所得的信息,然后根據決策規則進(jìn)行決策。用D-S理論實(shí)現多傳感器數據融合方法見(jiàn)圖3。本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/162334.htm
在多傳感器數據融合系統中,首先初始給一次基本可信度的分配。然后,每當收到一次傳感器的信息,就進(jìn)行一次基本可信度的分配,隨著(zhù)信息的不斷傳回,再不斷地對基本可信度進(jìn)行分配。最后,依據決策規則得出決策結果。本系統探測的3個(gè)對象,根據探測值不同,對斷定是否發(fā)生火災的可信度值也不同。表2中對各個(gè)探測對象在不同范圍內的值,賦予了不同的信任值,這些信任值不是精確得到的概率值,而是由經(jīng)驗和我校實(shí)驗室火災統計數據得到的。
當CO濃度超過(guò)10 ppm時(shí),確定發(fā)生火災的概率較??;當超出20 ppm時(shí),確定為火災的準確率可高達85%。從我校實(shí)驗室CO2監測數據來(lái)看,即使濃度高達1 500 ppm以上,也有可能是房間人數突然增多導致的,所以只從CO2的含量探測數值來(lái)斷定火災,會(huì )有很大誤差。但根據圖1的結果得知,火災發(fā)生時(shí)CO2含量是一直在遞增的,且在火災初始成長(cháng)期間,曲線(xiàn)斜率(即增長(cháng)速度)的變化范圍是2.5~6.5 ppm/s,因此本系統將CO2的變化率作為數據融合對象。同樣,隨著(zhù)溫度值變高,能斷定是火災的概率也越大。以CO含量為15~20ppm,CO2變化率是2.0~4.0 ppm/s,溫度為40~50℃這個(gè)情況為例,用D-S方法進(jìn)行數據融合,從表3可以看出,不確定性的概率下降到了可以忽略的程度,即系統的不確定性明顯降低;并且原來(lái)的單個(gè)傳感器不能準確判定是否發(fā)生火災,融合后正確判斷的概率增大,即對來(lái)自3個(gè)不同傳感器的數據融合提高了系統的判別火災能力。
4 結語(yǔ)
傳感器在采集信息過(guò)程中受多種因素的影響,不確定性是普遍存在的。Dempster-Sharer合并規則較好地解決了這種不確定性問(wèn)題,將多個(gè)傳感器獲得的信息準確地合成為對目標(是否火災)判定的一致性,增加了系統的正確決策能力。但是,這種方法的使用仍然存在一些局限性。即每一傳感器對目標判決的概率賦值,需要依靠經(jīng)驗和數據積累不斷進(jìn)行更準確的設置。
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