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基于Bi-LSTM模型的车载ATC设备故障诊断方法
被引量:
6
1
作者
余辉敏
徐永能
+1 位作者
陈新
肖添文
《兵器装备工程学报》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第2期147-151,共5页
以某地铁1号线车载列车自动控制系统设备故障记录数据为样本,提出了一种基于双向长短时记忆网络模型的车载列车自动控制系统设备故障诊断方法,利用Bi-LSTM网络的记忆特性,学习故障描述语句间的故障特征信息,提取其中的语义依赖,然后用...
以某地铁1号线车载列车自动控制系统设备故障记录数据为样本,提出了一种基于双向长短时记忆网络模型的车载列车自动控制系统设备故障诊断方法,利用Bi-LSTM网络的记忆特性,学习故障描述语句间的故障特征信息,提取其中的语义依赖,然后用未学习样本数据对模型验证,最后用十折交叉验证法计算模型精度,该模型的准确率为98.9%,故障诊断方法能够对样本故障进行准确分类。
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关键词
双向长短时记忆网络
神经网络
列
控
车载设备
故障诊断
交通信息工程及控
下载PDF
职称材料
题名
基于Bi-LSTM模型的车载ATC设备故障诊断方法
被引量:
6
1
作者
余辉敏
徐永能
陈新
肖添文
机构
南京理工大学自动化学院
出处
《兵器装备工程学报》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第2期147-151,共5页
基金
国家重点研发计划项目(2017YFB1001801)
中央高校基本科研业务费专项资金项目(30917012102)。
文摘
以某地铁1号线车载列车自动控制系统设备故障记录数据为样本,提出了一种基于双向长短时记忆网络模型的车载列车自动控制系统设备故障诊断方法,利用Bi-LSTM网络的记忆特性,学习故障描述语句间的故障特征信息,提取其中的语义依赖,然后用未学习样本数据对模型验证,最后用十折交叉验证法计算模型精度,该模型的准确率为98.9%,故障诊断方法能够对样本故障进行准确分类。
关键词
双向长短时记忆网络
神经网络
列
控
车载设备
故障诊断
交通信息工程及控
Keywords
Bi-directional long short-term memory
artificial neural network
on-board ATC equipment
troubleshooting
traffic information engineering and control
分类号
U29-39 [交通运输工程—交通运输规划与管理]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于Bi-LSTM模型的车载ATC设备故障诊断方法
余辉敏
徐永能
陈新
肖添文
《兵器装备工程学报》
CAS
CSCD
北大核心
2021
6
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职称材料
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