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摘要:
以Dempster-Shafer证据理论为基础,给出了基于神经网络的基本概率分配构造方法和诊断决策规则,提出了一种神经网络初步诊断和证据理论融合决策诊断相结合的集成神经网络故障诊断方法,建立了相应的功能模型.并以变速箱轴承故障诊断为例,详细说明了该方法的具体步骤.结果表明,经过多故障特征信息,诊断结论的可信度明显提高,不确定性明显减小,充分显示了该诊断方法的有效性.
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文献信息
篇名 基于证据理论的集成神经网络故障诊断方法
来源期刊 系统工程与电子技术 学科 工学
关键词 证据理论 神经网络 信息融合 故障诊断
年,卷(期) 2004,(2) 所属期刊栏目 计算机开发与应用
研究方向 页码范围 240-244
页数 5页 分类号 TP181
字数 3861字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:1001-506X.2004.02.029
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 马孝江 大连理工大学机械学院振动工程研究所 112 1911 24.0 38.0
2 王奉涛 大连理工大学机械学院振动工程研究所 58 965 15.0 29.0
3 张志新 大连理工大学机械学院振动工程研究所 50 670 13.0 24.0
4 朱泓 大连理工大学机械学院振动工程研究所 80 1010 17.0 29.0
5 蔡悦 大连理工大学机械学院振动工程研究所 8 136 6.0 8.0
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神经网络
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故障诊断
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系统工程与电子技术
月刊
1001-506X
11-2422/TN
16开
北京142信箱32分箱
82-269
1979
chi
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