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相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 156 毫秒
1.
为了克服BP算法收敛速度慢、易陷入局部极小点的不足,提出将蚁群算法用于模拟电路故障诊断的神经网络模型学习算法。通过对实际模拟电路的仿真测试,表明该模型能有效地提高包括容差在内的多故障的模拟电路的故障诊断准确率和诊断速度,取得了令人满意的应用效果。  相似文献   

2.
为了确保电机安全可靠地运行,研究了BP神经网络算法对异步电动机进行故障诊断。通过MATLAB平台,分别使用附加动量因子和自适应学习率两种梯度下降法进行网络训练,搭建故障诊断BP网络模型。以MSE值为指标优化最佳隐含层节点数、动量因子与学习率,并通过遗传算法来优化BP网络的初始权值,对故障测试样本进行仿真测试。结果表明,GA-BP网络模型比MF-BP和AG-BP的MSE值更低,仅为0.009 163,优化后的诊断预测结果与目标值几乎没有差别。基于遗传算法改进的故障诊断系统模型能够满足异步电动机故障诊断的应用需求。  相似文献   

3.
为提高模拟电路故障诊断的精确度和正确率,采用信息融合方法进行故障诊断。首先取不同频率下的输出增益作为特征参数,经ANFIS模型、BP模型、RBF模型3种方法的局部诊断,获得彼此独立的证据;然后采用D S证据理论及方法对证据进行决策融合故障定位,并将局部诊断正确度加入到基本概率赋值的获取中。实例证明,经过融合处理后,诊断的可信度明显增加,有效地提高了故障诊断的正确率和精确度。  相似文献   

4.
采用模拟样本与实际故障样本建立网络训练所需样本库,基于BP与RBF神经网络建立故障诊断模型,用PW4000航空发动机的故障样本进行训练,对训练好的网络进行测试仿真。仿真结果显示BP与RBF两种神经网络具有较高的诊断正确率,在航空发动机故障诊断中具有应用价值;与实际故障数据对比表明BP与RBF神经网络在航空发动机故障诊断中具有实用性。  相似文献   

5.
大规模模拟电路软故障快速诊断法   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了大规模模拟电路软故障的故障统一特征向量的提取方法,并在此基础上提出了大规模模拟电路软故障快速诊断法。该方法根据大规模模拟电路故障诊断网络交叉撕裂搜索方法,采用改进BP算法的神经网络记载电路多次撕裂信息,从而可以迅速检测出大规模电路的软故障模块。仿真实例证明该方法能快速有效地并行处理定位故障模块,具有测前工作量小、适用范围广、诊断速度快等优点。  相似文献   

6.
叙述了模拟电路故障的特点及模拟电路故障诊断的传统方法和发展现状,着重分析了新近发展起来的人工智能、神经网络和小波分析在模拟电路故障诊断中的应用及前景.  相似文献   

7.
叙述了模拟电路故障的特点及模拟电路故障诊断的传统方法和发展现状,着重分析了新近发展起来的人工智能、神经网络和小波分析在模拟电路故障诊断中的应用及前景.  相似文献   

8.
介绍了一种采用BP神经网络对电力电子故障进行诊断方法。以三相整流电路为例,说明了神经网络采样样本的选取,以及输出与故障元之间的对应关系,实现了智能故障诊断。仿真结果证明该方法是有效可行的。  相似文献   

9.
神经网络在故障诊断中的应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
智能化诊断是现代设备故障诊断技术发展的主要趋势,人工神经网络技术的发展为这种智能化诊断提供了一个全新的途径。在分析研究模式识别方法和BP神经网络的基础上提出了基于BP模型神经网络的故障诊断推理方法,并将其应用到真实故障诊断中。仿真结果表明,基于神经网络的故障诊断方法是行之有效的。  相似文献   

10.
模拟电路故障诊断方法展析   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文阐述了模拟电路故障诊断的意义及发展现状,分析了模拟电路故障诊断的传统方法存在的问题,并提出了新的解决方法,即应用神经网络、模糊理论和小波分析.  相似文献   

11.
GA-ANNAlgorithmandItsApplicationinFaultDiagnosisofPowerTransformerWangDazhong(王大忠)XuWen(徐文)ZhouZecun(周泽存)ChenHeng(陈珩)(Departm...  相似文献   

12.
13.
提出了基于人工神经网络(ArtificialNeuralNetworks)对动力结构进行系统辨识的方法,即应用人工神经网络预测结构地震响应.采用BP算法的前馈网络(简称BP网络)对剪切模型结构进行系统辨识.首先用实际地震波及相应的模拟地震响应训练本文提出的BP网络,然后用“已学会”的BP网络预测其它地震波激励下的结构地震响应.还讨论了网络拓扑结构、输入单元数等对网络学习和预测的影响.通过本文可以发现,合适的人工神经网络结构能准确地辨识结构动力特性和预测结构动力响应  相似文献   

14.
NN智能诊断系统通过把计算机技术、NN技术、ES、GA与力学模型融合在一起,建立一种新型的智能诊断系统。将GA与改进的BP网络相结合,利用GA宏观寻优特点,用来克服BP网络的缺点,二者结合起来相得益彰。与传统的BP算法相比较,GA—BP网络训练速度和预测精度都得到了很大的提高。NN与ES互补,结合ES经验。预测使用寿命。应用MATLAB软件编制的具有自学习功能的智能化监测诊断软件,结合VC++6.0和MATLAB的各自优点和功能,实现了VC++6.0与MATLAB的混合应用,软件设计比较简单。根据系统的分析、设计、编程和仿真实验,系统运行效果很好。应用本系统对混凝土结构进行诊断,能给出结构受损程度,损伤位置及结合ES预测使用寿命,具有高度棒性、高精度、快速的特点。  相似文献   

15.
基于BP神经网络的供应商评价决策优化模型   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文利用BP神经网络建立了一种供应商评价模型。该模型实现了供应链中的供应商的多指标评价,提高了供应商选择过程的客观性,同时该模型克服了指标权重难以表达的缺点。最后,用实例对模型进行了验证。  相似文献   

16.
本文研究了基于小波变换平滑降噪,ANN(人工神经网络)实现的含噪图像数字识别。本文从数字识别的主要原理、小波变换图像降噪以及BP神经网络的实现等方面进行了探讨。阐述了BP神经网络的网络的原理,设计BP网络的过程及其实现和改进方案,并附有大量的实验数据。  相似文献   

17.
为了提高南京某所某型雷达伺服系统故障诊断准确率,考虑到传统故障诊断算法的局限性,提出一种基于 Stacking 集成算法的雷达伺服系统故障诊断方法。针对某所某型雷达伺服系统的历史监测数据,首先采用孤立森林算法识别异常样本|然后基于原始数据构造出新的特征,使用卡方检验进行特征选择,并使用SMOTE 算法解决样本不平衡问题|最后,通过建立一种新颖、准确的基于 XGBoost、随机森林和 BP 神经网络的Stacking 集成模型进行故障诊断。实验结果表明,该方法在测试集上的诊断准确率达到了 96.2%,比传统方法诊断准确率提高了 1.8%,证明该方法能够很好地完成雷达伺服系统故障诊断任务。  相似文献   

18.
目的:探讨应用BP神经网络技术建立诊断模型来判断膀胱癌的可行性。方法:153例患者分为训练集和测试集,应用BP神经网络模型,建立人工神经网络诊断模型,然后随机抽样测试样本输入模型进行预测。结果:人工神经网络预测膀胱癌的灵敏度为100%,特异度为92.3%。结论:人工神经网络诊断模型对膀胱癌的判断有良好的诊断性能。  相似文献   

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