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基于SFCE与规则推理的发动机集成故障诊断方法
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作者 张培林 李兵 +2 位作者 梁淑宝 邢志 任国全 《车用发动机》 北大核心 2009年第1期67-70,共4页
针对发动机磨损过程的复杂性以及故障症状(磨粒信息)与故障原因之间对应关系的不确定性,首先对磨粒数量特征信息进行了模糊化,建立了某发动机典型磨损故障的模糊规则库。针对单一故障诊断方法的局限性,引入了对称模糊交互熵的故障推理方... 针对发动机磨损过程的复杂性以及故障症状(磨粒信息)与故障原因之间对应关系的不确定性,首先对磨粒数量特征信息进行了模糊化,建立了某发动机典型磨损故障的模糊规则库。针对单一故障诊断方法的局限性,引入了对称模糊交互熵的故障推理方法,在此基础上建立了基于对称模糊交互熵和规则推理相结合的发动机故障诊断模型。本模型首先采用对称模糊交互熵对故障原因进行"过滤",滤除出现可能性较小的原因,然后利用规则推理进一步确认最后的故障原因。实例表明,该方法在发动机多症状多原因的复杂情况下能够取得较好的诊断结果。 展开更多
关键词 磨粒分析 发动机 对称模糊交互熵 规则推理 集成故障诊断方法
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智能故障诊断方法的研究和展望 被引量:18
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作者 张冰凌 许英姿 潘全文 《飞机设计》 2007年第5期55-59,共5页
在综合大量智能故障诊断技术和方法文献的基础上,对目前国内、外智能故障诊断技术的发展和应用进行了总结,并指出了不同的智能故障诊断方法的特点,最后对智能故障诊断技术的发展方向进行了展望。
关键词 智能故障诊断 专家系统 基于模型的诊断 人工神经网络 机器学习方法 集成诊断方法
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Multi Boost with ENN-based ensemble fault diagnosis method and its application in complicated chemical process 被引量:1
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作者 夏崇坤 苏成利 +1 位作者 曹江涛 李平 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2016年第5期1183-1197,共15页
Fault diagnosis plays an important role in complicated industrial process.It is a challenging task to detect,identify and locate faults quickly and accurately for large-scale process system.To solve the problem,a nove... Fault diagnosis plays an important role in complicated industrial process.It is a challenging task to detect,identify and locate faults quickly and accurately for large-scale process system.To solve the problem,a novel Multi Boost-based integrated ENN(extension neural network) fault diagnosis method is proposed.Fault data of complicated chemical process have some difficult-to-handle characteristics,such as high-dimension,non-linear and non-Gaussian distribution,so we use margin discriminant projection(MDP) algorithm to reduce dimensions and extract main features.Then,the affinity propagation(AP) clustering method is used to select core data and boundary data as training samples to reduce memory consumption and shorten learning time.Afterwards,an integrated ENN classifier based on Multi Boost strategy is constructed to identify fault types.The artificial data sets are tested to verify the effectiveness of the proposed method and make a detailed sensitivity analysis for the key parameters.Finally,a real industrial system—Tennessee Eastman(TE) process is employed to evaluate the performance of the proposed method.And the results show that the proposed method is efficient and capable to diagnose various types of faults in complicated chemical process. 展开更多
关键词 extension neural network multi-classifier ensembles margin discriminant projection affinity propagation FAULTDIAGNOSIS TE process
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