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摘要:
为进一步提高传统极限学习机的泛化能力,提出了一种基于人工蜂群算法优化的极限学习机模型.该模型将人工蜂群算法的全局寻优能力和极限学习机的快速学习能力相结合,有效克服了传统极限学习机的过拟合现象.在确定水压变化比值作为故障特征参数的基础上,将优化后的极限学习机模型应用于供水管网的泄漏故障诊断实验,实验结果表明,经人工蜂群算法优化的极限学习机模型在故障诊断速度和精度方面均优于其他3种模型.
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文献信息
篇名 基于极限学习机的供水管网故障智能诊断方法
来源期刊 计算机工程与设计 学科 工学
关键词 极限学习机 优化算法 故障诊断 供水管网 人工蜂群算法
年,卷(期) 2013,(8) 所属期刊栏目 智能技术
研究方向 页码范围 2887-2891
页数 5页 分类号 TP183
字数 5253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 杨世凤 天津科技大学自动化学院 97 1193 16.0 32.0
2 高相铭 安阳师范学院物理与电气工程学院 16 110 5.0 10.0
3 刘付斌 安阳师范学院物理与电气工程学院 6 42 3.0 6.0
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
极限学习机
优化算法
故障诊断
供水管网
人工蜂群算法
研究起点
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计算机工程与设计
月刊
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11-1775/TP
大16开
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