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LMD特征融合与SVM的供水管道堵塞识别
被引量:
5
1
作者
闫菁
冯早
+1 位作者
吴建德
马军
《传感器与微系统》
CSCD
2017年第7期57-61,共5页
针对城市供水管道早期堵塞难以检测的问题,提出了一种基于局部均值分解(LMD)的分量信号特征提取,结合支持向量机(SVM)的堵塞故障识别方法。先对声响应信号进行LMD,得到若干乘积函数(PF)分量,进而采用相关分析法选取有效PF分量,对有效PF...
针对城市供水管道早期堵塞难以检测的问题,提出了一种基于局部均值分解(LMD)的分量信号特征提取,结合支持向量机(SVM)的堵塞故障识别方法。先对声响应信号进行LMD,得到若干乘积函数(PF)分量,进而采用相关分析法选取有效PF分量,对有效PF分量分别提取能量熵、近似熵和平均声压三个指标的特征,构建分类特征集。最后利用交叉验证(CV)方法优化参数的SVM分类器识别堵塞故障信号。实验结果表明:采取基于LMD特征融合和通过CV优化的SVM相结合的方法可以有效识别供水管道的初期堵塞。与基于LMD特征融合和BP神经网络的方法进行了对比,结果表明:本文方法具有更好的堵塞故障识别效果。
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关键词
供水管道
堵塞物识别
局域均值分解
特征融合
支持向量机
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职称材料
题名
LMD特征融合与SVM的供水管道堵塞识别
被引量:
5
1
作者
闫菁
冯早
吴建德
马军
机构
昆明理工大学信息工程与自动化学院
云南省矿物管道输送工程技术研究中心
昆明理工大学机电工程学院
出处
《传感器与微系统》
CSCD
2017年第7期57-61,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(61563024
51169007)
昆明理工大学引进人才科研启动基金项目(KKZ3201503015)
文摘
针对城市供水管道早期堵塞难以检测的问题,提出了一种基于局部均值分解(LMD)的分量信号特征提取,结合支持向量机(SVM)的堵塞故障识别方法。先对声响应信号进行LMD,得到若干乘积函数(PF)分量,进而采用相关分析法选取有效PF分量,对有效PF分量分别提取能量熵、近似熵和平均声压三个指标的特征,构建分类特征集。最后利用交叉验证(CV)方法优化参数的SVM分类器识别堵塞故障信号。实验结果表明:采取基于LMD特征融合和通过CV优化的SVM相结合的方法可以有效识别供水管道的初期堵塞。与基于LMD特征融合和BP神经网络的方法进行了对比,结果表明:本文方法具有更好的堵塞故障识别效果。
关键词
供水管道
堵塞物识别
局域均值分解
特征融合
支持向量机
Keywords
water supply pipeline
blockage identification
local mean decomposition ( LMD )
feature fusion
support vector machine(SVM)
分类号
TH165.3 [机械工程—机械制造及自动化]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
LMD特征融合与SVM的供水管道堵塞识别
闫菁
冯早
吴建德
马军
《传感器与微系统》
CSCD
2017
5
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