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基于多标签随机森林的固体氧化物燃料电池系统并发故障识别
被引量:
1
1
作者
许朝雄
宫亮
杨煜普
《化工自动化及仪表》
CAS
2019年第10期828-833,共6页
为了快速准确地识别SOFC系统的并发故障,将多标签技术和机器学习算法相结合,实现了复杂非线性系统中并发故障数据稀少情况下的故障快速识别。研究了多标签随机森林故障识别方法,通过集成多个随机森林,系统地提升了并发故障的识别率。针...
为了快速准确地识别SOFC系统的并发故障,将多标签技术和机器学习算法相结合,实现了复杂非线性系统中并发故障数据稀少情况下的故障快速识别。研究了多标签随机森林故障识别方法,通过集成多个随机森林,系统地提升了并发故障的识别率。针对并发故障识别的多维标签输出的特殊性,采用F1-Measure准则来评价多维标签识别精度,从而实现对并发故障的识别精度评价。实验结果表明:多标签并发故障识别框架能够在并发故障训练数据稀少的情况下,高效地识别故障样本。
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关键词
固体氧化物燃料电池
并发故障识别
多标签
随机森林
F1-Measure
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职称材料
题名
基于多标签随机森林的固体氧化物燃料电池系统并发故障识别
被引量:
1
1
作者
许朝雄
宫亮
杨煜普
机构
上海交通大学电子信息与电气工程学院
出处
《化工自动化及仪表》
CAS
2019年第10期828-833,共6页
基金
国家自然科学基金项目(51777122)
文摘
为了快速准确地识别SOFC系统的并发故障,将多标签技术和机器学习算法相结合,实现了复杂非线性系统中并发故障数据稀少情况下的故障快速识别。研究了多标签随机森林故障识别方法,通过集成多个随机森林,系统地提升了并发故障的识别率。针对并发故障识别的多维标签输出的特殊性,采用F1-Measure准则来评价多维标签识别精度,从而实现对并发故障的识别精度评价。实验结果表明:多标签并发故障识别框架能够在并发故障训练数据稀少的情况下,高效地识别故障样本。
关键词
固体氧化物燃料电池
并发故障识别
多标签
随机森林
F1-Measure
Keywords
SOFC
concurrent fault identification
multi-tag
random forests
F1-Measure
分类号
TP277 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于多标签随机森林的固体氧化物燃料电池系统并发故障识别
许朝雄
宫亮
杨煜普
《化工自动化及仪表》
CAS
2019
1
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