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摘要:
由于有监督谱聚类方法中需要初始化聚类数目和聚类中心节点,因此存在鲁棒性不足的现象,针对此问题研究了谱聚类算法的改进方法.首先通过数据场模型对样本集合中的孤立数据进行清除,然后再根据数据场模型的设计确定聚类节点个数及聚类分类数,最后再通过K-means算法进行无监督方式下的样本点划分.通过UCI公开数据集与提升机发生轴承故障时所产生的数据集进行了方法验证,实验结果显示将谱聚类技术与数据场模型的融合有效提升了提升机的故障诊断能力.
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文献信息
篇名 基于谱聚类提取与数据场模型融合的提升机故障分析
来源期刊 煤矿机电 学科 工学
关键词 提升机故障 谱聚类技术 数据场模型 无监督聚类
年,卷(期) 2020,(6) 所属期刊栏目 设计研究
研究方向 页码范围 31-34,38
页数 5页 分类号 TD534
字数 语种 中文
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研究主题发展历程
节点文献
提升机故障
谱聚类技术
数据场模型
无监督聚类
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
煤矿机电
双月刊
1001-0874
31-1509/TD
大16开
上海市天钥桥路1号
1980
chi
出版文献量(篇)
4835
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5
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13796
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