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摘要:
为了提高旋转设备故障诊断的准确率,提出了基于粗糙集和最小二乘支持向量机LSSVM )的旋转设备故障诊断方法,讨论了如何进行数据选择、离散及约简方法,用粗糙集提取出旋转设备故障诊断的关键征兆属性,降低数据集的维数将约简属性后的数据集送入最小二乘支持向量机进行故障分类训练.仿真结果表明:采用此方法的故障识别率优于PCA-LSSVM法,分类时间也明显优于LSSVM分类方法.
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文献信息
篇名 粗糙集和LSSVM在设备故障诊断中的应用
来源期刊 煤矿机械 学科 工学
关键词 粗糙集 最小二乘支持向量机(LSSVM) 故障诊断
年,卷(期) 2011,(6) 所属期刊栏目 故障·诊断
研究方向 页码范围 268-270
页数 分类号 TP306
字数 2264字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1003-0794.2011.06.122
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 刘晓华 33 179 9.0 11.0
5 马响玲 1 0 0.0 0.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
粗糙集
最小二乘支持向量机(LSSVM)
故障诊断
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
煤矿机械
月刊
1003-0794
23-1280/TD
大16开
哈尔滨市古香街30号
14-38
1980
chi
出版文献量(篇)
21080
总下载数(次)
49
总被引数(次)
87205
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
论文1v1指导