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基于改进证据理论和神经网络的故障诊断模型
被引:20
作者
:
张捍东
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0
机构:
安徽工业大学电气信息学院
张捍东
论文数:
引用数:
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机构:
王翠华
机构
:
[1]
安徽工业大学电气信息学院
来源
:
计算机应用研究
|
2010年
/ 27卷
/ 04期
关键词
:
证据理论;
冲突焦元;
神经网络;
故障诊断;
D O I
:
暂无
中图分类号
:
TP277 [监视、报警、故障诊断系统];
学科分类号
:
140102
[集成电路设计与设计自动化]
;
摘要
:
针对单一故障诊断方法精度低的问题,提出了一种基于D-S证据理论和神经网络相融合的决策层融合故障诊断模型。该方法利用证据理论来处理不精确的、模糊的信息,用神经网络来处理证据理论中的基本可信度分配问题。由于证据理论合成公式无法处理高冲突的证据,提出了一种改进的基于冲突焦元的证据合成规则。该模型在降低决策不确定性的同时大大提高了诊断的精度。最后通过发动机故障诊断实例验证了该模型的有效性。
引用
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页码:1277 / 1279
页数:3
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