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基于模糊支持向量机的发动机故障诊断方法
引用本文:范红波,张英堂,任国全,罗鸿飞. 基于模糊支持向量机的发动机故障诊断方法[J]. 军械工程学院学报, 2006, 18(6): 24-28
作者姓名:范红波  张英堂  任国全  罗鸿飞
作者单位:军械工程学院火炮工程系 河北石家庄050003
摘    要:发动机的故障样本少,用神经网络进行故障类别的学习和分类往往会出现过学习、泛化能力不高以及局部极小点等问题。针对这一缺陷,将基于小样本理论的支持向量机学习方法应用到发动机的故障诊断中。同时讨论了3种多故障分类器的优缺点,并用引入模糊隶属函数的方法解决了“一对多”方法在构建多故障分类器时存在的分类盲区,提高了分类器的分类精度。用该方法对发动机常见的8种状态模式的样本进行训练和识别,训练样本和测试样本都有较好的识别率。

关 键 词:支持向量机  发动机  故障诊断
文章编号:1008-2956(2006)06-0024-05
修稿时间:2006-08-05

Fault Diagnosis of Engine Based on Fuzzy Support Vector Machine
FAN Hong-bo,ZHANG Ying-tang,REN Guo-quan,LUO Hong-fei. Fault Diagnosis of Engine Based on Fuzzy Support Vector Machine[J]. Journal of Ordnance Engineering College, 2006, 18(6): 24-28
Authors:FAN Hong-bo  ZHANG Ying-tang  REN Guo-quan  LUO Hong-fei
Abstract:
Keywords:support vector machines  engine  fault diagnosis
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