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基于双树复小波变换—最大熵谱估计和参数优化概率神经网络的齿轮箱故障诊断研究
被引量:
1
1
作者
孙程阳
李尧
+1 位作者
朱帅
张喜双
《测控技术》
2023年第5期104-111,127,共9页
齿轮振动信号具有非平稳性和非线性的特点。为了准确提取其故障特征并进行故障诊断,提出一种基于双树复小波变换(DTCWT)-最大熵谱估计(MESE)和惯性权重线性递减粒子群优化(LDWPSO)算法-参数优化概率神经网络(PNN)的齿轮故障诊断方法。首...
齿轮振动信号具有非平稳性和非线性的特点。为了准确提取其故障特征并进行故障诊断,提出一种基于双树复小波变换(DTCWT)-最大熵谱估计(MESE)和惯性权重线性递减粒子群优化(LDWPSO)算法-参数优化概率神经网络(PNN)的齿轮故障诊断方法。首先,利用DTCWT把状态已知的齿轮振动信号分解为不同频带的模态分量。其次,采用MESE得到每个分量的最小偏差频谱估计,计算出不同频段的能量熵作为故障特征矩阵。然后利用LDWPSO算法寻找出最优神经网络参数——平滑因子。最后,将故障特征矩阵输入优化后的PNN模型,建立起故障特征和齿轮运行状况之间的数值化映射关系,进而完成齿轮故障诊断模型。经试验数据分析表明,采用提出的DTCWT处理齿轮的振动信号,并引入MESE处理关键分量,可以提取稳定的信号特征并降低噪声干扰。另外,相比于传统的PNN,基于改进的PNN的齿轮故障状态的数值化判别具有更高的诊断精度和稳定性。
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关键词
双树复小波变换
最大熵谱估计
概率神经网络
惯性权重线性递减粒子群优化
故障诊断
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职称材料
一种改进粒子群算法的测试数据自动生成方法
被引量:
2
2
作者
安新
何明祥
《软件导刊》
2016年第9期46-48,共3页
线性递减惯性权重粒子群算法中,搜索后期较小的惯性权重使粒子具有很强的局部搜索能力。但惯性权重太小,容易使所有的粒子聚在一起损失多样性,找到最优解的可能性较低,易产生早熟现象。提出了一种利用方差动态调整惯性权重的方法,引入...
线性递减惯性权重粒子群算法中,搜索后期较小的惯性权重使粒子具有很强的局部搜索能力。但惯性权重太小,容易使所有的粒子聚在一起损失多样性,找到最优解的可能性较低,易产生早熟现象。提出了一种利用方差动态调整惯性权重的方法,引入基于适应度方差的惯性权重调整因子。当出现早熟现象时,通过调整因子适当增大惯性权重的值,以扩大搜索范围,增加找到最优解的可能性。当未出现早熟现象时,继续采用线性递减惯性权重策略,加快收敛速度。实验结果表明,该算法具有较高的搜索成功率。
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关键词
惯性权重
早熟收敛
ldwpso
算法
SPSO算法
搜索成功率
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职称材料
基于自适应认知域的粒子群性能改进方法
被引量:
5
3
作者
刘暾东
陈得宝
+1 位作者
李素文
王颖
《模式识别与人工智能》
EI
CSCD
北大核心
2009年第5期726-730,共5页
为提高粒子群算法的收敛性能,提出一种自适应粒子认知域方法.在粒子位置的更新方法中,粒子运动到当前的最好位置由计算得到的最好位置为中心,粒子的认知方向为导向来确定.利用线性惯性下降权重来实现粒子的优化.为验证该方法的有效性,...
为提高粒子群算法的收敛性能,提出一种自适应粒子认知域方法.在粒子位置的更新方法中,粒子运动到当前的最好位置由计算得到的最好位置为中心,粒子的认知方向为导向来确定.利用线性惯性下降权重来实现粒子的优化.为验证该方法的有效性,将此方法应用于3种不同的粒子群方法,分别是固定权重粒子群方法、线性下降权重粒子群方法及阶梯形群体粒子群算法.实验结果表明此方法是较有效的.
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关键词
粒子群优化(PSO)
线性下降权重粒子群(
ldwpso
)
认知域
阶梯形群体粒子群算法(LPSO)
原文传递
题名
基于双树复小波变换—最大熵谱估计和参数优化概率神经网络的齿轮箱故障诊断研究
被引量:
1
1
作者
孙程阳
李尧
朱帅
张喜双
机构
航空工业沈阳飞机设计研究所
出处
《测控技术》
2023年第5期104-111,127,共9页
文摘
齿轮振动信号具有非平稳性和非线性的特点。为了准确提取其故障特征并进行故障诊断,提出一种基于双树复小波变换(DTCWT)-最大熵谱估计(MESE)和惯性权重线性递减粒子群优化(LDWPSO)算法-参数优化概率神经网络(PNN)的齿轮故障诊断方法。首先,利用DTCWT把状态已知的齿轮振动信号分解为不同频带的模态分量。其次,采用MESE得到每个分量的最小偏差频谱估计,计算出不同频段的能量熵作为故障特征矩阵。然后利用LDWPSO算法寻找出最优神经网络参数——平滑因子。最后,将故障特征矩阵输入优化后的PNN模型,建立起故障特征和齿轮运行状况之间的数值化映射关系,进而完成齿轮故障诊断模型。经试验数据分析表明,采用提出的DTCWT处理齿轮的振动信号,并引入MESE处理关键分量,可以提取稳定的信号特征并降低噪声干扰。另外,相比于传统的PNN,基于改进的PNN的齿轮故障状态的数值化判别具有更高的诊断精度和稳定性。
关键词
双树复小波变换
最大熵谱估计
概率神经网络
惯性权重线性递减粒子群优化
故障诊断
Keywords
DTCWT
MESE
PNN
ldwpso
fault diagnosis
分类号
TP274 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
V241 [航空宇航科学与技术—飞行器设计]
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职称材料
题名
一种改进粒子群算法的测试数据自动生成方法
被引量:
2
2
作者
安新
何明祥
机构
山东省智慧矿山信息技术省级重点实验室
山东科技大学计算机科学与工程学院
出处
《软件导刊》
2016年第9期46-48,共3页
文摘
线性递减惯性权重粒子群算法中,搜索后期较小的惯性权重使粒子具有很强的局部搜索能力。但惯性权重太小,容易使所有的粒子聚在一起损失多样性,找到最优解的可能性较低,易产生早熟现象。提出了一种利用方差动态调整惯性权重的方法,引入基于适应度方差的惯性权重调整因子。当出现早熟现象时,通过调整因子适当增大惯性权重的值,以扩大搜索范围,增加找到最优解的可能性。当未出现早熟现象时,继续采用线性递减惯性权重策略,加快收敛速度。实验结果表明,该算法具有较高的搜索成功率。
关键词
惯性权重
早熟收敛
ldwpso
算法
SPSO算法
搜索成功率
分类号
TP312 [自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
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职称材料
题名
基于自适应认知域的粒子群性能改进方法
被引量:
5
3
作者
刘暾东
陈得宝
李素文
王颖
机构
厦门大学自动化系
淮北煤炭师范学院物理与电子信息学院
出处
《模式识别与人工智能》
EI
CSCD
北大核心
2009年第5期726-730,共5页
基金
教育部科学技术研究重点项目(No.209057)
安徽省自然科学基金项目(No.090412070)
+1 种基金
高等学校省级优秀青年人才基金项目(No.2009SQRZ088ZD)
高等学校省级自然科学研究项目(No.KJ2009B062)资助
文摘
为提高粒子群算法的收敛性能,提出一种自适应粒子认知域方法.在粒子位置的更新方法中,粒子运动到当前的最好位置由计算得到的最好位置为中心,粒子的认知方向为导向来确定.利用线性惯性下降权重来实现粒子的优化.为验证该方法的有效性,将此方法应用于3种不同的粒子群方法,分别是固定权重粒子群方法、线性下降权重粒子群方法及阶梯形群体粒子群算法.实验结果表明此方法是较有效的.
关键词
粒子群优化(PSO)
线性下降权重粒子群(
ldwpso
)
认知域
阶梯形群体粒子群算法(LPSO)
Keywords
Particle Swarm Optimization (PSO), Linear Decreasing Inertia Weight PSO (
ldwpso
), Cognitive Domain, Ladder PSO (LPSO)
分类号
TP301.6 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于双树复小波变换—最大熵谱估计和参数优化概率神经网络的齿轮箱故障诊断研究
孙程阳
李尧
朱帅
张喜双
《测控技术》
2023
1
下载PDF
职称材料
2
一种改进粒子群算法的测试数据自动生成方法
安新
何明祥
《软件导刊》
2016
2
下载PDF
职称材料
3
基于自适应认知域的粒子群性能改进方法
刘暾东
陈得宝
李素文
王颖
《模式识别与人工智能》
EI
CSCD
北大核心
2009
5
原文传递
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