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基于粗糙集属性约简和贝叶斯分类器的故障诊断 被引量:16
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作者 姚成玉 李男 +1 位作者 冯中魁 陈东宁 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第14期1969-1977,共9页
利用改进的小波包对收集的信号进行特征提取,解决了小波包分解的频率混叠问题;针对故障信息中的冗余属性问题,提出了基于类差别矩阵改进属性重要度的属性约简算法,根据各条件属性在类差别矩阵中出现1的频次定义新的属性重要度,提高属性... 利用改进的小波包对收集的信号进行特征提取,解决了小波包分解的频率混叠问题;针对故障信息中的冗余属性问题,提出了基于类差别矩阵改进属性重要度的属性约简算法,根据各条件属性在类差别矩阵中出现1的频次定义新的属性重要度,提高属性约简的效率;通过考虑条件属性与类属性间的关联性,提出了基于熵权法的属性加权朴素贝叶斯分类器算法,提高故障分类精度。通过对滚动轴承故障数据的对比分析,验证了所提组合方法在提高故障诊断正确率、快速性方面所具有的优势。 展开更多
关键词 故障诊断 改进小波包 粗糙集 属性约简 属性加权朴素贝叶斯分类器
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基于贝叶斯网络和理想解动态群决策的故障诊断方法 被引量:3
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作者 姚成玉 陈东宁 +1 位作者 冯中魁 吕世君 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第16期2235-2241,共7页
为综合利用多属性信息和历次故障搜索结果反馈信息进行故障诊断,提出一种基于贝叶斯网络和理想解动态群决策的故障诊断方法。以砼泵分配阀液压系统为例,利用贝叶斯网络对系统进行分析并求解根节点的后验概率和关键重要度;根据本次诊断... 为综合利用多属性信息和历次故障搜索结果反馈信息进行故障诊断,提出一种基于贝叶斯网络和理想解动态群决策的故障诊断方法。以砼泵分配阀液压系统为例,利用贝叶斯网络对系统进行分析并求解根节点的后验概率和关键重要度;根据本次诊断成功与否对下次最优搜索决策影响程度的大小,定义出启发函数求解启发式信息价值;考虑后验概率、关键重要度和启发式信息价值等因素,利用基于熵权的理想解法求取搜索方案的群体理想解和逆理想解,得到故障搜索最佳方案;考虑历次故障搜索最佳方案对当前搜索方案的影响,最终求得故障搜索的最佳方案序列。该方法克服了单属性决策和群决策方法的不足,提高了故障诊断的可行性和诊断效率。 展开更多
关键词 故障诊断 动态群决策 贝叶斯网络 理想解法 砼泵分配阀
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基于贝叶斯网络和AMESim仿真的液压系统故障诊断方法 被引量:3
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作者 姚成玉 刘文静 +1 位作者 赵静一 冯中魁 《机床与液压》 北大核心 2013年第13期172-177,共6页
为考虑多属性信息和验证故障分析结果,提出基于贝叶斯网络和AMESim仿真的液压系统故障诊断方法。根据转向沉重故障征兆建造T-S故障树,求得基本事件的T-S关键重要度;建造故障搜索决策的贝叶斯网络拓扑结构,考虑基本事件的搜索成本、维修... 为考虑多属性信息和验证故障分析结果,提出基于贝叶斯网络和AMESim仿真的液压系统故障诊断方法。根据转向沉重故障征兆建造T-S故障树,求得基本事件的T-S关键重要度;建造故障搜索决策的贝叶斯网络拓扑结构,考虑基本事件的搜索成本、维修综合代价和T-S关键重要度等属性,根据求得的综合评价值进行故障诊断排序;按故障诊断的顺序利用AMESim进行故障仿真,将仿真得到的压力流量特性与实际故障征兆对比,指导完成故障诊断。 展开更多
关键词 液压系统 故障诊断 贝叶斯网络 T—S故障树 AMESIM仿真
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