基于支持向量回归的设备故障趋势预测

被引:10
作者
宋梅村
蔡琦
机构
[1] 海军工程大学船舶与动力学院
关键词
支持向量回归; BP神经网络; 灰色模型; 灰色-AR模型; 故障趋势预测;
D O I
暂无
中图分类号
TP181 [自动推理、机器学习]; TH165.3 [];
学科分类号
摘要
介绍了故障趋势预测的研究现状及支持向量回归的基本原理,将支持向量回归用于滚动轴承故障趋势的预测,并与其他方法(BP神经网络、灰色模型及灰色-AR模型)进行比较。结果表明,BP神经网络预测结果不稳定,易出现过学习和局部极小问题;支持向量回归预测结果稳定,在预测精度上优于BP神经网络、灰色模型、灰色-AR模型,是故障趋势预测的一种有效方法。
引用
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