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摘要:
针对全电站数据中心海量数据存储的现状,摒弃以往设备故障诊断所采取的传统故障模式识别技术,以大数据挖掘技术为手段,采用数据泛化技术解决运算速度与精度兼顾的问题,通过对设备健康状态下的历史大数据样本的学习和分析掌握设备运行规律,解决学习样本缺乏和学习深度不足问题,及时辨识出故障萌芽状态,提早消除故障,防止设备故障进一步扩大;通过层次分析法解决了设备异常程度辨识不清问题,初步实现了设备"状态检修".
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文献信息
篇名 新型水电站设备状态监测系统实现方法探讨
来源期刊 水电站机电技术 学科 工学
关键词 健康样本 数据中心 大数据挖掘 状态监测 故障预判 层次分析法 数据泛化
年,卷(期) 2018,(7) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 41-43,86
页数 4页 分类号 TV737
字数 2945字 语种 中文
DOI 10.13599/j.cnki.11-5130.2018.07.015
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 谢秋华 4 3 1.0 1.0
2 杨廷勇 5 2 1.0 1.0
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
健康样本
数据中心
大数据挖掘
状态监测
故障预判
层次分析法
数据泛化
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
水电站机电技术
月刊
1672-5387
11-5130/TV
16开
北京市复兴路甲一号水科院858信箱
80-404
1978
chi
出版文献量(篇)
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9
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