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摘要:
针对轴承故障诊断问题,采用相关向量机(RVM)进行诊断分析.为提高诊断正确率,研究如何选择相关向量机输入量及核参数.使用小波包能量熵提取原始信号能量特征值.研究发现各状态提取的能量特征值具有较明显差异,可作为相关向量机的输入量.基于混沌优化的蝙蝠算法研究核参数的最优选择.改进后的蝙蝠算法解决了易陷入局部最优的弊端.通过混沌蝙蝠算法优化相关向量机的核参数,有效提高了相关向量机的诊断精度.通过仿真实验对比,结果表明:优化后的相关向量机比传统模型具有更好的诊断效果.
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文献信息
篇名 混沌蝙蝠算法优化相关向量机的轴承故障诊断
来源期刊 传感器与微系统 学科
关键词 轴承故障诊断 小波包能量熵 混沌蝙蝠算法 相关向量机
年,卷(期) 2021,(3) 所属期刊栏目 计算与测试|Calculation & Test
研究方向 页码范围 142-145
页数 4页 分类号 TP391|TH133.3|TH165
字数 语种 中文
DOI 10.13873/J.1000-9787(2021)03-0142-04
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研究主题发展历程
节点文献
轴承故障诊断
小波包能量熵
混沌蝙蝠算法
相关向量机
研究起点
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相关学者/机构
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传感器与微系统
月刊
1000-9787
23-1537/TN
大16开
哈尔滨市南岗区一曼街29号
14-203
1982
chi
出版文献量(篇)
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