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摘要:
针对传统蝙蝠算法收敛速度慢,求解精度低,易陷入局部最优等缺点,提出一种在速度公式中加入自学习因子并在位置公式中加入比例权重系数的改进方法.利用改进的蝙蝠算法对影响支持向量机分类精度的两个主要参数C和g进行寻优,获得最佳的参数组合并建立故障诊断模型,再结合溶解气体分析(DGA)数据获得故障诊断结果.实验表明,改进后的蝙蝠算法可以加快算法的收敛速度并提高求解精度.通过与传统的蝙蝠算法、粒子群算法、遗传算法寻优SVM获得故障诊断结果相比较,所提改进蝙蝠算法具有更高的故障正判率.
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文献信息
篇名 基于改进蝙蝠算法优化支持向量机的 变压器故障诊断研究
来源期刊 黑龙江电力 学科 工学
关键词 改进蝙蝠算法 故障诊断 多分类支持向量机 变压器 预测
年,卷(期) 2019,(1) 所属期刊栏目 基金论文
研究方向 页码范围 11-15
页数 5页 分类号 TM407
字数 2387字 语种 中文
DOI 10.13625/j.cnki.hljep.2019.01.003
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作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 田晓飞 西华大学电气与电子信息工程学院 2 6 2.0 2.0
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多分类支持向量机
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