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摘要:
为了提高歼击机故障诊断的准确性与实时性,提出一种基于决策树型组合策略的多重核学习支持向量机诊断方法.决策树型组合策略利用树结构解决多分类问题.而多重核学习支持向量机通过混合核空间,将线性约束下二次规划问题转化为二次约束下二次规划问题.实验结果表明: 多重核学习支持向量机的诊断精度明显优于标准支持向量机,且支持向量的数目也较少.决策树型组合策略的引入可以提高歼击机故障诊断的诊断速度.基于决策树型组合策略的多重核学习支持向量机方法能够准确且快速地解决歼击机故障诊断问题.
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文献信息
篇名 基于多重核学习支持向量机的歼击机故障诊断
来源期刊 东南大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 故障诊断 支持向量机 多重核学习 决策树
年,卷(期) 2007,(z1) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 1-5
页数 5页 分类号 TP18
字数 3160字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:1001-0505.2007.z1.001
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 胡寿松 南京航空航天大学自动化学院 185 3001 28.0 46.0
2 张军峰 南京航空航天大学自动化学院 52 390 9.0 18.0
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研究主题发展历程
节点文献
故障诊断
支持向量机
多重核学习
决策树
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
东南大学学报(自然科学版)
双月刊
1001-0505
32-1178/N
大16开
南京四牌楼2号
28-15
1955
chi
出版文献量(篇)
5216
总下载数(次)
12
总被引数(次)
71314
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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