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基于EMD-HMM的故障诊断模型及应用 被引量:1
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作者 葛小凯 胡剑波 +2 位作者 宁江涛 周红建 王世甲 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2012年第6期138-144,共7页
提出了基于经验模式分解(EMD)和隐马尔科夫模型(HMM)的故障诊断模型,为通过设备状态监测数据分析进行基于状态维修和维修决策提供了一种新途径.为了消除EMD的端点效应,使用神经网络拟合延拓原始数据序列端点极值,并通过定义序列复杂度... 提出了基于经验模式分解(EMD)和隐马尔科夫模型(HMM)的故障诊断模型,为通过设备状态监测数据分析进行基于状态维修和维修决策提供了一种新途径.为了消除EMD的端点效应,使用神经网络拟合延拓原始数据序列端点极值,并通过定义序列复杂度来定性地确定延拓极点数.进一步,采用分解所得的固有模态(IMF)能谱熵作为HMM分类系统的输入,得到一种设备故障诊断方案.通过数值仿真和发动机故障诊断验证了该方法的有效性. 展开更多
关键词 经验模式分解 端点效应 隐马尔科夫模型 故障诊断 神经网络
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