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船舶轴系滑油中磨损铁屑含量预测方法
1
作者
徐昌昌
张丹瑞
《上海船舶运输科学研究所学报》
2020年第1期44-49,共6页
为有效解决船舶轴系滑油中的磨损铁屑含量预测与评价方面的问题,提出一种组合预测方法。为降低测量噪声对预测的影响,利用小波变换对测量序列进行降噪,选择Daubechies 4(Db4)作为小波基,结合软阈值函数对时间序列进行分解和重构,同时利...
为有效解决船舶轴系滑油中的磨损铁屑含量预测与评价方面的问题,提出一种组合预测方法。为降低测量噪声对预测的影响,利用小波变换对测量序列进行降噪,选择Daubechies 4(Db4)作为小波基,结合软阈值函数对时间序列进行分解和重构,同时利用基于平滑度和均方根误差的复合指标确定最优的分解层数。采用非线性自回归神经网络(Nonlinear Auto-Regressive Neural Network,NARNN)进行预测分析,实现对变化趋势的预测和对保养时间的评估。以某船轴系滑油中的磨损铁屑含量历史数据为样本进行试验,结果表明该方法是有效的。
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关键词
船舶轴系
小波变换
软阈值
非线性自回归神经网络
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职称材料
题名
船舶轴系滑油中磨损铁屑含量预测方法
1
作者
徐昌昌
张丹瑞
机构
上海船舶运输科学研究所
出处
《上海船舶运输科学研究所学报》
2020年第1期44-49,共6页
文摘
为有效解决船舶轴系滑油中的磨损铁屑含量预测与评价方面的问题,提出一种组合预测方法。为降低测量噪声对预测的影响,利用小波变换对测量序列进行降噪,选择Daubechies 4(Db4)作为小波基,结合软阈值函数对时间序列进行分解和重构,同时利用基于平滑度和均方根误差的复合指标确定最优的分解层数。采用非线性自回归神经网络(Nonlinear Auto-Regressive Neural Network,NARNN)进行预测分析,实现对变化趋势的预测和对保养时间的评估。以某船轴系滑油中的磨损铁屑含量历史数据为样本进行试验,结果表明该方法是有效的。
关键词
船舶轴系
小波变换
软阈值
非线性自回归神经网络
Keywords
ship shafting
wavelet transform
soft threshold
NARNN
分类号
U664.21 [交通运输工程—船舶及航道工程]
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作者
出处
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1
船舶轴系滑油中磨损铁屑含量预测方法
徐昌昌
张丹瑞
《上海船舶运输科学研究所学报》
2020
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