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摘要:
针对隐马尔可夫模型常用的Baum-Welch训练算法对初始参数选择依赖大、全局寻优能力不足的缺陷,提出了基于改进粒子群算法训练HMM的新方法.它既结合了经典粒子群算法全局搜索的特点,又通过对全局最优值加入扰动的策略以及对惯性权重加入高斯函数的调整策略增加了群体多样性.实验表明,基于改进训练算法的HMM故障诊断方法算法稳定、训练速度快、分类准确率高,可以用于轴承的故障诊断工作.
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文献信息
篇名 基于改进粒子群算法的HMM训练研究与应用
来源期刊 机电信息 学科
关键词 HMM 滚动轴承 隐马尔可夫模型 粒子群优化
年,卷(期) 2015,(12) 所属期刊栏目 设计与分析
研究方向 页码范围 132-133
页数 2页 分类号
字数 2764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 芮挺 解放军理工大学国防工程学院 66 682 15.0 24.0
2 朱会杰 解放军理工大学国防工程学院 20 169 7.0 12.0
3 周游 5 19 3.0 4.0
4 张璐 解放军理工大学国防工程学院 2 2 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
HMM
滚动轴承
隐马尔可夫模型
粒子群优化
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大16开
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28-285
2001
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