原文服务方: 现代电子技术       
摘要:
针对混合电路故障检测率低、诊断速度慢等问题,采用一种全新的诊断方法来应对这些故障诊断技术发展中的瓶颈问题.通过提取有效的故障特征和选取不同的核函数,支持向量机(SVM)能够很好的改善 BP 神经网络的收敛速度慢和容易陷入局部极小值等不足,具有更好的模式识别能力.以动态电流IDDT为参数的数/模混合正弦波信号发生器为例,建立了以支持向量机为基础的混合电路故障诊断模型,说明了支持向量机在小样本、非线性等情况下具有更强的泛化能力,得出了支持向量机方法的故障诊断率明显高于 BP 神经网络,为混合电路故障诊断提供一个新的方向.
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文献信息
篇名 基于支持向量机的混合电路故障诊断
来源期刊 现代电子技术 学科
关键词 支持向量机 混合电路 故障诊断 动态电流
年,卷(期) 2013,(5) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 131-134
页数 分类号 TN710?34
字数 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 王怀龙 海军工程大学电子工程学院电子工程系 7 17 2.0 3.0
2 李桥敏 海军工程大学电子工程学院电子工程系 6 3 1.0 1.0
3 朱善林 海军工程大学电子工程学院电子工程系 11 19 3.0 3.0
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期刊影响力
现代电子技术
半月刊
1004-373X
61-1224/TN
大16开
1977-01-01
chi
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