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摘要:
针对部分可观测信息条件下量测噪声未知时非线性滤波剩余寿命预测的问题,提出了一种基于集成神经网络(ENN)和无迹卡尔曼滤波(UKF)的寿命预测方法。首先,结合设备性能退化量测数据,生成状态-观测数据组,并利用bootstrap 技术构建多个数据组,采用集成神经网络训练状态-观测数据组,根据推导公式估计量测噪声标准差的最优取值范围;其次,将量测噪声标准差作为未知参数嵌入在无迹卡尔曼滤波寿命预测框架中,实现非线性系统的剩余寿命预测及概率密度分布;最后,选取电子部件锂电池进行寿命预测仿真验证了该方法的有效性和可行性。
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文献信息
篇名 基于 ENN 和 UKF 的电子部件剩余使用寿命预测
来源期刊 舰船电子工程 学科 工学
关键词 无迹卡尔曼滤波 集成神经网络 剩余使用寿命预测 锂离子电池
年,卷(期) 2016,(3) 所属期刊栏目 可靠性、保障性技术与效能分析
研究方向 页码范围 106-111
页数 6页 分类号 TN607
字数 4684字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1672-9730.2016.03.028
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 许爱强 海军航空工程学院科研部 127 683 12.0 21.0
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研究主题发展历程
节点文献
无迹卡尔曼滤波
集成神经网络
剩余使用寿命预测
锂离子电池
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
舰船电子工程
月刊
1672-9730
42-1427/U
大16开
湖北省武汉市
1981
chi
出版文献量(篇)
9053
总下载数(次)
18
总被引数(次)
27655
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