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基于ReliefF-LMBP算法的涡轴发动机气路故障模式识别
基于ReliefF-LMBP算法的涡轴发动机气路故障模式识别
作者:
王召广
杨宇飞
闫召洪
鲁峰
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
涡轴发动机
气路故障诊断
特征提取
神经网络
ReliefF分析
摘要:
针对涡轴发动机气路故障模式识别精度不高的问题,提出了一种基于ReliefF-LMBP故障特征提取的发动机故障模式识别方法.应用ReliefF算法对发动机传感器参数赋予权值,对传感器参数特征权重值进行迭代更新和排序,聚集好的特征样本,离散异类样本.根据筛选出的特征子集,利用LMBP神经网络算法进行发动机故障模式识别.以涡轴发动机为对象进行气路故障诊断验证,结果表明所提方法能提取特征传感器参数并实现有效的故障模式识别.
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篇名
基于ReliefF-LMBP算法的涡轴发动机气路故障模式识别
来源期刊
推进技术
学科
航空航天
关键词
涡轴发动机
气路故障诊断
特征提取
神经网络
ReliefF分析
年,卷(期)
2021,(1)
所属期刊栏目
测试 试验 控制
研究方向
页码范围
220-229
页数
10页
分类号
V235.113
字数
语种
中文
DOI
10.13675/j.cnki.tjjs.200210
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节点文献
涡轴发动机
气路故障诊断
特征提取
神经网络
ReliefF分析
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
推进技术
主办单位:
中国航天科工集团三十一研究所
出版周期:
月刊
ISSN:
1001-4055
CN:
11-1813/V
开本:
大16开
出版地:
北京7208信箱26分箱
邮发代号:
创刊时间:
1980
语种:
chi
出版文献量(篇)
4844
总下载数(次)
13
总被引数(次)
34194
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