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摘要:
针对隐马尔科夫模型参数学习算法易收敛于局部极值的问题,提出了一种自适应基因粒子群算法,并将该方法应用于隐马尔科夫模型的训练,实现对隐马尔科夫模型初始参数的优化.在基因粒子群算法的原理以及操作流程的基础上,采用了自适应的参数调整方法,提高了基因粒子群算法的优化性能.分析了所提方法的全局、局部搜索能力以及收敛速度,开展了不同状态滚动轴承的故障诊断实验和测试,并与基于粒子群算法优化隐马尔科夫模型初始参数的方法进行对比.实验结果表明,所提方法对正常、内圈故障、外圈故障以及滚动体故障轴承的诊断准确率均能达到100%,相比于基于粒子群算法优化隐马尔科夫模型初始参数的方法,最高将分类正确率提高了28.57%、分类离散度提高了268.58%,证明了方法的有效性和准确性.
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文献信息
篇名 采用自适应基因粒子群算法优化隐马尔科夫模型的方法及应用
来源期刊 西安交通大学学报 学科
关键词 基因粒子群算法 自适应方法 参数优化 隐马尔科夫模型 轴承故障诊断
年,卷(期) 2018,(8) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 1-8
页数 8页 分类号 TH17
字数 语种 中文
DOI 10.7652/xjtuxb201808001
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 张西宁 西安交通大学机械制造系统工程国家重点实验室 48 471 11.0 20.0
2 张雯雯 西安交通大学机械制造系统工程国家重点实验室 9 10 2.0 2.0
3 雷威 西安交通大学机械制造系统工程国家重点实验室 5 46 4.0 5.0
4 杨雨薇 西安交通大学机械制造系统工程国家重点实验室 2 4 1.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
基因粒子群算法
自适应方法
参数优化
隐马尔科夫模型
轴承故障诊断
研究起点
研究来源
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
西安交通大学学报
月刊
0253-987X
61-1069/T
大16开
1960-01-01
chi
出版文献量(篇)
7020
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总被引数(次)
81310
论文1v1指导