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摘要:
针对机械设备维护与故障诊断过程中的不确定性,提出了一种将本体语义表示与贝叶斯网络相结合的故障概率推理模型.从异构多源的维护诊断信息和非结构化的专家经验知识出发,建立语义知识模型并进行概率扩展.利用贝叶斯分类器实现异常工况识别,给出了基于最大可能解释(MPE)的故障概率推理算法,从而根据运行工况、故障征兆和证据信息推理获得故障诊断解释.将本体语义描述的精确性和贝叶斯网络的概率推理能力相结合,既实现了诊断领域知识的形式化描述与共享,又能在一定程度上消除诊断过程的不确定性.某凉水塔风机转子典型故障诊断实例表明,该模型具有较好的故障识别效果.
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文献信息
篇名 基于本体的机械故障诊断贝叶斯网络
来源期刊 中国机械工程 学科 工学
关键词 故障诊断 本体建模 贝叶斯网络 概率推理
年,卷(期) 2013,(9) 所属期刊栏目 信息技术
研究方向 页码范围 1195-1200,1209
页数 7页 分类号 TP277
字数 6017字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1004-132X.2013.09.014
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 于德介 湖南大学汽车车身先进设计制造国家重点实验室 253 5743 38.0 65.0
2 秦大力 湖南大学汽车车身先进设计制造国家重点实验室 11 109 7.0 10.0
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
故障诊断
本体建模
贝叶斯网络
概率推理
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
中国机械工程
半月刊
1004-132X
42-1294/TH
大16开
湖北省武汉市湖北工业大学772信箱
38-10
1973
chi
出版文献量(篇)
13171
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15
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206238
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