基于模糊K近邻支持向量数据描述的水电机组振动故障诊断研究
基于模糊K近邻支持向量数据描述的水电机组振动故障诊断研究【摘要】:水电机组振动故障诊断中常面临样本稀缺及分布不均匀、不平衡等问题,严重影响诊断结果。针对此类问题提出一种基于模糊K近
【关键词】: 支持向量数据描述(SVDD) K近邻(KNN) 模糊阈值 不平衡 故障诊断
【基金】:国家自然科学基金项目(51239004,51079057) 高等学校博士学科点专项科研基金(20100142110012)~~
【分类号】:TM312;TP18
【正文快照】: 0引言水电机组故障诊断实质上是一种模式识别问题,即通过已有故障样本建立诊断模型,并以此对未知机组状态进行识别。目前,诊断分类方法主要有:模糊推理[1]、贝叶斯决策[2]、神经网络[3]和支持向量机[4](support vector machine,SVM)等。模糊推理故障诊断方法采用模糊关系矩阵
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