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摘要:
针对掘进机回转台异常检测中故障数据缺失以及故障程度划分的问题,提出一种单类学习下基于VSAPSO-BP的掘进机异常检测方法.使用支持向量数据描述(support vector data description,简称SVDD)方法对回转台健康数据进行单类学习,根据现场经验构造非健康样本数据集,以SVDD对非健康样本数据集的识别率为依据,把非健康样本数据分为故障临界数据与故障数据,提出变异自适应粒子群优化(variation self-adapting particle swarm optimization,简称VSAPSO)算法,构建VSAPSO-BP神经网络对健康、故障临界与故障3类数据进行检测,检测准确率为91.7%,与传统PSO-BP方法相比具有更高的准确性与稳定性.实验结果表明,采用单类学习下基于VSAPSO-BP的掘进机异常检测方法可以准确有效地检测掘进机回转台异常,具有较高的应用价值.
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基于单分类支持向量机和主动学习的网络异常检测研究
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主动学习
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 单类学习下基于VSAPSO-BP的掘进机异常检测方法
来源期刊 振动、测试与诊断 学科 工学
关键词 掘进机回转台 异常检测 支持向量数据描述 粒子群优化算法 BP神经网络
年,卷(期) 2019,(1) 所属期刊栏目 论文
研究方向 页码范围 130-135
页数 6页 分类号 TD421.5|TD63|TH165.3
字数 5145字 语种 中文
DOI 10.16450/j.cnki.issn.1004-6801.2019.01.020
五维指标
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研究主题发展历程
节点文献
掘进机回转台
异常检测
支持向量数据描述
粒子群优化算法
BP神经网络
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
振动、测试与诊断
双月刊
1004-6801
32-1361/V
南京市御道街29号
chi
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