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基于两级BP网络伺服阀故障诊断专家系统的研究与应用
被引:2
作者:
许益民
机构:
[1] 武汉科技大学!武汉市
来源:
关键词:
神经网络;
专家系统;
伺服阀;
故障诊断;
D O I:
暂无
中图分类号:
TP18 [人工智能理论];
学科分类号:
081104 ;
0812 ;
0835 ;
1405 ;
摘要:
运用人工智能提高电液伺服间的故障诊断水平。研究伺服阀静态特性曲线和伺服阀状态的对应关系,在特性曲线上提取状态特征参数作为人工神经网络样本,把训练好的神经网络作为专家系统的知识库。状态特征参数提取方法能提高训练样本的质量。利用两级BP网络建立的伺服阀故障诊断专家系统已成功应用于液压AGC测控系统,并具有推广价值。
引用
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页码:545 / 548+603
页数:5
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