原文服务方: 原子能科学技术       
摘要:
将神经网络与专家系统相结合,能充分发挥各自的优点.本工作利用概念格获取对象属性,从大量的原始数据中提取对象故障征兆集的核心属性、不必要属性和相对必要属性.基于这些属性,构建不同重要度的神经网络,使网络学习速度大幅提高,判断准确.为了更好地提高核动力设备故障诊断的准确性,采用基于规则推理的专家系统,对各神经网络融合后的诊断结果进行验证诊断.为验证该方法的有效性,以核动力设备典型故障为例,进行了仿真实验研究.仿真实验结果表明,将基于概念格属性约简理论构建的神经网络与专家系统邦联的诊断方法引入核动力设备故障诊断中是可行的,并且具有网络学习针对性强、计算量小、诊断结果可靠等特点.
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文献信息
篇名 基于概念格的核动力设备NN-ES故障诊断方法
来源期刊 原子能科学技术 学科
关键词 概念格 神经网络 专家系统 核动力设备 故障诊断
年,卷(期) 2010,(6) 所属期刊栏目 反应堆工程
研究方向 页码范围 718-724
页数 分类号 TP18
字数 语种 中文
DOI
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 谢春丽 东北林业大学交通学院 33 170 8.0 11.0
2 刘永阔 哈尔滨工程大学核科学与技术学院 53 334 9.0 15.0
6 夏虹 哈尔滨工程大学核科学与技术学院 77 474 12.0 16.0
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研究主题发展历程
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概念格
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专家系统
核动力设备
故障诊断
研究起点
研究来源
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研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
原子能科学技术
月刊
1000-6931
11-2044/TL
大16开
北京275信箱65分箱
1959-01-01
中文
出版文献量(篇)
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