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题名基于神经网络的水下机器人推进器故障诊断
被引量:6
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作者
万磊
王建国
姜春萌
孙玉山
何斌
李吉庆
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机构
哈尔滨工程大学水下机器人技术国防科技重点实验室
中国舰船研究设计中心
武汉科技大学城市学院人文学部
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出处
《中国造船》
EI
CSCD
北大核心
2011年第4期139-146,共8页
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基金
中国博士后科学基金资助(20100480964)
国家自然科学基金资助项目(50579007)
国家863计划基金资助项目(2008AA092301)
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文摘
为提高水下机器人系统的总体可靠性,开展了推进器故障诊断研究。在三层BP神经网络的基础上,提出了一种改进的递归神经网络并推导了网络的训练算法。利用直航、转艏等试验对网络进行训练,将训练好的网络用于水下机器人运动建模,对比模型的输出与实际传感器测量值来获取残差,通过分析残差特性来提取故障诊断判据,进而进行推进器故障诊断。将提出的方法应用到仿真试验和海上试验中,得出了相应的试验结果。通过对试验结果的分析研究,验证了方法的有效性与可行性,同时也表明该方法在工程应用方面具有一定的参考意义。
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关键词
水下机器人(uv)
故障诊断
推进器故障
递归神经网络
运动建模
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Keywords
uvs
fault diagnosis
thruster fault
recurrent neural network (RNN)
motion modeling
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分类号
TP24
[自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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