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基于多分类器组合的水电机组故障诊断
基于多分类器组合的水电机组故障诊断
作者:
吴华丰
师鹏
张彼德
田源
邹江平
陈笑
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
水电机组
故障诊断
朴素贝叶斯
加权贝叶斯
支持向量机
摘要:
为提高水电机组故障诊断的准确性,提出了多分类器组合的故障诊断方法.对朴素贝叶斯分类器(NBC)进行了基于属性相似度的加权改进得到基于属性相似度的加权朴素贝叶斯分类器(SWNBC),并应用基于Fisher加权的朴素贝叶斯分类器(FWNBC),与支持向量机分类器(SVM)组合成为SWNBC+FWNBC+SVM多分类器组合模型,以小波包提取的相关频带能量作为输入特征向量,应用组合模型对水电机组故障进行诊断,采用多数投票法来决定最终的故障类型.实验结果表明该模型相对于单一的分类器,能有效提高识别故障的精度.
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篇名
基于多分类器组合的水电机组故障诊断
来源期刊
水力发电
学科
工学
关键词
水电机组
故障诊断
朴素贝叶斯
加权贝叶斯
支持向量机
年,卷(期)
2013,(4)
所属期刊栏目
机电与金属结构
研究方向
页码范围
51-54,94
页数
5页
分类号
TK73|TP18
字数
3848字
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
张彼德
西华大学电气信息学院
74
679
15.0
23.0
2
邹江平
西华大学电气信息学院
7
48
4.0
6.0
3
田源
西华大学电气信息学院
4
38
3.0
4.0
7
吴华丰
1
4
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8
陈笑
1
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故障诊断
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加权贝叶斯
支持向量机
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
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相关学者/机构
期刊影响力
水力发电
主办单位:
中国水电工程顾问集团公司
出版周期:
月刊
ISSN:
0559-9342
CN:
11-1845/TV
开本:
大16开
出版地:
北京西城区德外六铺炕北小街2号
邮发代号:
2-428
创刊时间:
1954
语种:
chi
出版文献量(篇)
7774
总下载数(次)
11
总被引数(次)
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