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摘要:
在对旋转机械进行故障诊断时,通常要从时域、频域或时频域提取故障特征参数,组成原始的故障特征向量,然而在众多的故障特征当中并不是每个特征对于故障分类都是敏感且有效的.为此,本研究提出了基于ReliefF算法和相关度计算结合的故障特征降维方法.采用ReliefF加权特征选择算法对原始各特征的分类能力进行评价,选择出分类能力较强的特征;再通过特征相关度算法剔除其中分类能力相近的冗余特征,将剩余的分类能力较强的特征组成最终的降维特征向量用于故障分类和诊断,实现原始特征的降维.通过液压泵和滚动轴承的故障诊断实验,并与传统的主元分析(PCA)方法对比,结果表明该方法能够用较少的降维后的信号特征获得更高的故障正确识别率.
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文献信息
篇名 基于ReliefF算法和相关度计算结合的故障特征降维方法及其应用
来源期刊 液压与气动 学科 工学
关键词 旋转机械 故障诊断 ReliefF加权特征选择算法 主元分析
年,卷(期) 2015,(12) 所属期刊栏目 理论研究
研究方向 页码范围 18-24
页数 7页 分类号 TH137.7
字数 5681字 语种 中文
DOI 10.11832/j.issn.1000-4858.2015.12.004
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 姜万录 燕山大学河北省重型机械流体动力传输与控制重点实验室 138 1777 24.0 35.0
5 王友荣 燕山大学河北省重型机械流体动力传输与控制重点实验室 1 8 1.0 1.0
9 王振威 燕山大学河北省重型机械流体动力传输与控制重点实验室 1 8 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
旋转机械
故障诊断
ReliefF加权特征选择算法
主元分析
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
液压与气动
月刊
1000-4858
11-2059/TH
大16开
北京市西城区德胜门外教场口1号
2-828
1977
chi
出版文献量(篇)
7875
总下载数(次)
16
总被引数(次)
44024
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
河北省自然科学基金
英文译名:
官方网址:
项目类型:
学科类型:
论文1v1指导