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结合S变换和mRMR特征选择的电缆早期故障识别方法
被引量:
1
1
作者
王森
龚俊
杨晓梅
《计算机应用与软件》
北大核心
2022年第1期206-211,265,共7页
电力电缆早期故障严重威胁用电安全且难以准确识别,在基于特征提取与特征选择的识别方法中,一旦不能准确获得关键特征信息会直接导致识别精度下降。鉴于此,提出一种基于S变换特征提取和最大相关最小冗余(mRMR)特征选择的电缆早期故障识...
电力电缆早期故障严重威胁用电安全且难以准确识别,在基于特征提取与特征选择的识别方法中,一旦不能准确获得关键特征信息会直接导致识别精度下降。鉴于此,提出一种基于S变换特征提取和最大相关最小冗余(mRMR)特征选择的电缆早期故障识别方法。对故障相电流进行S变换,提取一些具有相关性、冗余性的统计量、熵和能量等构成初始特征集;采用mRMR选择出具有最佳分类效果的特征子集;利用带核函数的SVM分类器对多种电缆故障进行识别。仿真结果表明,在不同噪声环境下该方法在识别精度和鲁棒性方面都优于同类算法。
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关键词
早期故障
S变换
特征选择
最大相关最小冗余
识别
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职称材料
题名
结合S变换和mRMR特征选择的电缆早期故障识别方法
被引量:
1
1
作者
王森
龚俊
杨晓梅
机构
四川大学电气工程学院
成都市产品质量监督检察院
出处
《计算机应用与软件》
北大核心
2022年第1期206-211,265,共7页
文摘
电力电缆早期故障严重威胁用电安全且难以准确识别,在基于特征提取与特征选择的识别方法中,一旦不能准确获得关键特征信息会直接导致识别精度下降。鉴于此,提出一种基于S变换特征提取和最大相关最小冗余(mRMR)特征选择的电缆早期故障识别方法。对故障相电流进行S变换,提取一些具有相关性、冗余性的统计量、熵和能量等构成初始特征集;采用mRMR选择出具有最佳分类效果的特征子集;利用带核函数的SVM分类器对多种电缆故障进行识别。仿真结果表明,在不同噪声环境下该方法在识别精度和鲁棒性方面都优于同类算法。
关键词
早期故障
S变换
特征选择
最大相关最小冗余
识别
Keywords
Incipient fault
S transform
Feature selection
Maximum-relevance-minimum-redundancy
Identification
分类号
TP3 [自动化与计算机技术—计算机科学与技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
结合S变换和mRMR特征选择的电缆早期故障识别方法
王森
龚俊
杨晓梅
《计算机应用与软件》
北大核心
2022
1
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