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摘要:
目前,对于各种工业产品可靠性或者剩余寿命的预测方法通常都基于历史退化数据,这些历史数据的趋势变化可以为产品最终的维修和保障决策提供理论依据.然而,退化数据中出现的奇点扰动问题经常导致预测的准确性严重下降,这是可靠性预测领域的一个巨大挑战.为解决这个问题,该文采用样条函数方法作为数据趋势逼近模型,针对退化趋势中存在的各种奇点扰动情况,三次非多项式样条模型的二阶导数可以形成观测状态序列.引入了一种改进的结合粒子群优化算法的加权隐马尔科夫方法来外推样条函数所生成的观测序列,计算所产生的参数将更新样条函数的参数,组成一套综合完整的优化预测器.仿真和实例实验均证明了该方法的有效性.
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文献信息
篇名 考虑奇点扰动问题的时间序列预测方法
来源期刊 电子科技大学学报 学科 工学
关键词 隐马尔科夫模型 粒子群优化 奇点扰动 样条函数 时间序列预测
年,卷(期) 2019,(6) 所属期刊栏目 自动化技术
研究方向 页码范围 850-857
页数 8页 分类号 TH164
字数 5073字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-0548.2019.06.008
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 刘震 电子科技大学自动化工程学院 46 292 9.0 15.0
2 王厚军 电子科技大学自动化工程学院 257 2532 27.0 36.0
3 闫理跃 电子科技大学自动化工程学院 2 0 0.0 0.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
隐马尔科夫模型
粒子群优化
奇点扰动
样条函数
时间序列预测
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
电子科技大学学报
双月刊
1001-0548
51-1207/T
大16开
成都市成华区建设北路二段四号
62-34
1959
chi
出版文献量(篇)
4185
总下载数(次)
13
总被引数(次)
36111
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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