原文服务方: 计算机测量与控制       
摘要:
针对二叉树分类性能受其层次结构影响较大的问题,提出了一种改进的偏二叉树孪生支持向量机多分类算法;该算法定义了一种基于加权样本类内距离和类间距离的混合分离性测度β,根据β的大小构造出合理层次结构的偏二叉树孪生支持向量机分类器;通过UCI数据集,验证了改进算法相较于其它SVM多分类算法的优越性;以风电机组齿轮箱故障诊断作为研究对象,基于时频联合方法提取其故障特征,应用改进的偏二叉树孪生支持向量机算法实现了对齿轮箱故障的准确识别.
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内容分析
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文献信息
篇名 一种改进的偏二叉树孪生支持向量机算法及其应用
来源期刊 计算机测量与控制 学科
关键词 偏二叉树 孪生支持向量机 混合分离性测度 故障识别
年,卷(期) 2020,(3) 所属期刊栏目 设计与应用
研究方向 页码范围 201-205
页数 5页 分类号 TP3
字数 语种 中文
DOI 10.16526/j.cnki.11-4762/tp.2020.03.042
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 包永强 南京工程学院信息与通信工程学院 42 175 9.0 11.0
2 姜佳辉 南京工程学院电力工程学院 4 0 0.0 0.0
3 邵琪 南京工程学院电力工程学院 5 0 0.0 0.0
传播情况
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引文网络
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二级参考文献  (62)
共引文献  (559)
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研究主题发展历程
节点文献
偏二叉树
孪生支持向量机
混合分离性测度
故障识别
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
计算机测量与控制
月刊
1671-4598
11-4762/TP
大16开
北京市海淀区阜成路甲8号
1993-01-01
出版文献量(篇)
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