原文服务方: 科技与创新       
摘要:
维修间隔是维修策略中最为主要的指标之一.传统的预防性维护方法通常运用统计学原理来预测维修间隔.这种传统维修思想的局限性在于缺乏灵活性,不能根据设备的实际情况动态调整时间间隔,容易造成维修不足或维修过剩.为了达到个性化维护的目的,本文采用BP神经网络来动态预测某个设备的维修间隔.其具体做法是:首先提取历史维修数据中的维修模式,再利用这些模式来训练BP神经网络,最后根据某个特定设备的维护模式来预测下一次的维修间隔.这种方法得到的维修间隔不仅考虑了过去维护因素对特定设备的影响,而且能得到较为优化的维修间隔.本文利用这种方法对真实的电梯维修数据进行了分析.实验证明,其预测平均模式相对误差为27.1%.这种动态的维修间隔可以为制定个性化的设备维护策略提供科学依据.
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文献信息
篇名 BP神经网络在设备维修间隔预测中的应用研究
来源期刊 科技与创新 学科
关键词 BP神经网络 维修间隔 维修策略 维修模式
年,卷(期) 2010,(28) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 107-109,87
页数 分类号 TP206+.3
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.2095-6835.2010.28.042
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 胡剑波 空军工程大学工程学院 65 396 11.0 16.0
2 张博锋 上海大学计算机工程与科学学院智能信息处理研究室 40 453 10.0 20.0
3 费永军 上海大学计算机工程与科学学院智能信息处理研究室 1 1 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
BP神经网络
维修间隔
维修策略
维修模式
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
科技与创新
半月刊
2095-6835
14-1369/N
大16开
2014-01-01
chi
出版文献量(篇)
41653
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