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基于粒子群优化决策树的齿轮箱故障诊断 被引量:13
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作者 程珩 黄超勇 张永刚 《振动.测试与诊断》 EI CSCD 北大核心 2013年第1期153-156,172,共4页
针对现有支持向量机(support vector machines,简称SVM)在构造多类分类器的过程中存在计算费时、搜索率不高的问题,提出了一种新的SVM决策树设计算法。引入具有优良的全局搜索性能的粒子群算法,将其应用于优化决策树,构造出一种自适应... 针对现有支持向量机(support vector machines,简称SVM)在构造多类分类器的过程中存在计算费时、搜索率不高的问题,提出了一种新的SVM决策树设计算法。引入具有优良的全局搜索性能的粒子群算法,将其应用于优化决策树,构造出一种自适应性强、识别率高的多元分类器,实现SVM的有效多值分类。将其结果应用于齿轮箱故障诊断中,试验结果证明改进后的SVM构造方法的有效性和准确性。 展开更多
关键词 粒子群 决策树 支持向量机 故障诊断
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