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摘要:
针对在线贯序极端学习机(OS-ELM)算法矩阵容易陷入奇异和病态、在算法开始阶段不具有预测能力的问题,结合选择策略提出一种改进的OS-ELM(ImOS-ELM)算法.该算法通过引入正则化因子,消除了矩阵奇异和病态的问题,提高了预测精度,并使得算法能够在初始阶段就具有预测能力.同时以泛化能力为判断依据,通过选择策略对输出权值进行选择性地更新,该算法在很大程度上缩短了训练时间.为了验证算法的有效性,用时间序列数据进行了仿真测试验证.最后,将ImOS-ELM算法应用于航空发动机传感器故障的诊断与隔离.仿真结果表明,该算法能够对航空发动机双传感器偏置故障和单传感器漂移故障进行有效地诊断与隔离,并具有较高的预测精度和实时性.
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文献信息
篇名 基于ImOS-ELM的航空发动机传感器故障自适应诊断技术
来源期刊 航空学报 学科 航空航天
关键词 极端学习机 正则化 选择策略 航空发动机 传感器 故障诊断与隔离
年,卷(期) 2013,(10) 所属期刊栏目 流体力学与飞行力学
研究方向 页码范围 2316-2324
页数 9页 分类号 V233.7
字数 语种 中文
DOI 10.7527/S1000-6893.2013.0222
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 黄向华 南京航空航天大学能源与动力学院 84 1395 17.0 35.0
2 李秋红 南京航空航天大学能源与动力学院 43 443 13.0 19.0
3 李业波 南京航空航天大学能源与动力学院 9 132 7.0 9.0
4 赵永平 南京理工大学机械工程学院 10 126 6.0 10.0
5 王健康 中国空间技术研究院北京控制工程研究所 3 28 3.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
极端学习机
正则化
选择策略
航空发动机
传感器
故障诊断与隔离
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
航空学报
月刊
1000-6893
11-1929/V
大16开
北京市海淀区学院路37号
82-148
1965
chi
出版文献量(篇)
6543
总下载数(次)
27
总被引数(次)
92093
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
航空科学基金
英文译名:
官方网址:http://www.chinaasfc.cn/file_show.asp?LanMuID=GZZD0100
项目类型:面上项目
学科类型:
论文1v1指导