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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
摘 要:针对变压器结构的复杂性和故障机理的多样性,提出一种基于模糊理论和支持向量机的变压器故障诊断方法.该方法首先采用模糊理论对故障样本数据进行预处理,提取故障特征,再用支持向量机方法进行故障分类,通过采用一对多(1-α-r)的方法实现多目标分类,得出诊断结果.针对支持向量机参数不易确定的问题,采用多层动态自适应算法...  相似文献   

2.
提出利用支持向量机进行电力变压器油中溶解气体浓度预测的方法,该方法能很好地解决小样本的学习问题,适合贫数据的DGA建模且具有较高的精度和良好的泛化能力。  相似文献   

3.
为提高驾驶疲劳检测系统中人眼状态检测的速度和准确性,提出一种基于支持向量机决策树(SVMDT)的人眼检测方法,此方法可以同时完成人眼的定位与状态检测.首先对样本进行光照不均校正和直方图处理,然后用离散余弦变换和主成分分析提取特征向量,用SVMDT训练得到睁-闭眼和有-无眼子分类器.检测时先用先验知识去除部分非人眼区域,最后利用SVMDT进行人眼检测.实验证明此方法提高了人眼状态检测的速度,同时也有较好的准确性.  相似文献   

4.
基于支持向量机的故障模式识别研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
支持向量机为因缺乏大量故障样本受到制约的智能诊断提供了一个全新的途径.从振动信号中提取特征向量作为支持向量机的输入,对滚动轴承故障模式进行识别.实验表明,在含噪声条件下支持向量机对滚动轴承故障模式仍然具有优秀的分类性能.  相似文献   

5.
为了更好地控制借款人的信用风险,利用支持向量机对个人信用进行预测与分析,在支持向量机对个人信用评估产生缺陷的基础上提出基于代价敏感学的CART决策树预测个人信用的方法.实证分析表明:该方法能够较好地对借款人信用状况进行预测,为互联网金融机构进行相关风险管理提供理论依据.  相似文献   

6.
基于混沌粒子群优化支持向量机的变压器故障诊断   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了提高电力变压器故障诊断的准确性,也要克服人工神经网络(ANN)中存在的收敛速度慢、容易陷入局部极值等缺陷,提出一种混沌的粒子群优化支持向量机的变压器诊断方法,该方法不仅具有很强的全局搜索能力,而且适用于支持向量机(SVM)参数优化,提高算法的鲁棒性.首先利用混沌的粒子群算法优化支持向量机的参数,把气体的特征参数代入优化的支持向量机分类模型中进行诊断,能够准确地分类变压器故障,从而达到故障诊断的目的.实验结果与常规方法比较,该方法能简单有效,诊断速度快,诊断正确率高.  相似文献   

7.
一种非线性支持向量机决策树多值分类器   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了一种非线性支持向量机决策树的分类算法.该算法通过核函数将支持向量机推广到非线性支持向量机,并在非线性映射后计算特征空间中类间相对分离度,得到类的易分程度.在支持向量机决策树分类中引入相对分离度,有效地降低累积误差,减少计算规模,从而提高分类精度与分类效率.实验结果表明,与一般的线性支持向量机决策树分类算法相比,该算法的分类精度有了明显提高,同时其分类时间也相应降低.  相似文献   

8.
基于神经网络和支持向量机的故障诊断   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了神经网络和支持向量机理论,对比分析两种理论的优缺点.通过试验,说明了神经网络和支持向量机在故障诊断中的应用方法,并通过改变学习样本数量,比较两种智能技术在故障诊断中的运用情况,验证了支持向量机在小样本情况下比神经网络具有更强的泛化能力.  相似文献   

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10.
为了解决支持向量机应用于多类别模拟故障诊断时泛化性能较低导致诊断精度难以提高的问题,提出了一种基于支持向量机集成的模拟电路故障诊断新方法.首先,通过将本次迭代中不可分区域的样本加入训练集来构造下一次迭代的训练集,以提高基分类器间的差异性;然后选择分类精度不低于平均分类精度的基分类器进行集成,以提高整体诊断精度.实验表明,该方法应用于线性及非线性模拟电路均取得了良好的诊断效果.  相似文献   

11.
基于免疫抗体生成算法的电力变压器故障诊断   总被引:2,自引:0,他引:2  
提出了一种基于人工免疫的抗体生成算法,并将其应用于电力变压器的故障诊断。抗体生成算法仿生生物免疫系统中抗体对抗原的识别与记忆的机理,先对训练样本进行免疫学习和记忆,提取表征样本的有效特征,形成表征样本特征的记忆抗体集,再用最邻近分类法对测试样本进行分类识别。UCI的Iris数据集和电力变压器故障数据的仿真分析结果表明,抗体生成算法能够进行有效的分类,并具有很高的准确率。  相似文献   

12.
文章通过对变压器油中溶解气体进行色谱分析,对变压器故障进行诊断,并给出实例.  相似文献   

13.
针对电力变压器故障情况复杂,诊断不确定性大等特点,设计了一种基于专家系统的电力变压器故障诊断系统.该系统可以根据变压器的运行参数,利用推理方式并结合专家系统的知识判断变压器的运行状态,给出可能的故障类型,实现故障的自动诊断.该系统提高了电力变压器运行的科学性和使用效率.  相似文献   

14.
基于层次分析的变压器故障诊断决策支持系统   总被引:2,自引:0,他引:2  
阐述了一套基于层次分析方法的变压器油色谱故障诊断决策支持系统,故障诊断模块使用改良电协研法、灰色关联熵、模糊聚类、人工神经网络等单项分析,弥补了现有诊断方法中的不足.针对每种诊断方法可能出现结论不一致的情况,系统综合分析方法采用层次分析的方法来实现,能对变压器色谱数据进行故障诊断,给出综合分析结论及建议.通过对平顶山电网中的色谱数据进行诊断及其他应用实例,验证了系统的有效性.  相似文献   

15.
SVM回归与朴素贝叶斯分类相结合的变压器故障诊断   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对传统变压器故障诊断中的对于原始测试数据完备性和准确性的限制,提出并构建用于变压器故障诊断的NB模型;并在此基础上针对NB模型缺失关键属性时诊断性能大大降低的弱点,提出用SVM回归法填补缺失属性,构建SVM回归预测与NB相结合的变压器故障诊断模型。实验表明在属性缺失多及缺失关键属性时,SVM回归预测的应用能够明显提高诊断的正判率。  相似文献   

16.
采用故障树分析诊断系统故障的改进方法   总被引:4,自引:0,他引:4  
为了优化系统诊断过程,提出一种采用故障树分析诊断系统故障的改进方法.通过故障树分析,求出所有最小割集、最小割集发生概率、组成单元的诊断重要度.诊断重要度大的最小割集优先诊断,最小割集中诊断重要度大的组成单元优先诊断.当最小割集中诊断重要度最大的组成单元故障时,包含该组成单元的最小割集应该优先诊断.根据组成单元的诊断顺序,生成系统的诊断决策树.这种方法弥补了仅以组成单元的诊断重要度确定最小割集诊断顺序的不足,使得发生概率大的最小割集可以优先诊断,优化了诊断过程.通过实例验证了该故障诊断方法的有效性.  相似文献   

17.
用决策表表示印刷电路板的测试诊断知识.针对传统的决策树生成算法之不足,通过分析决策树分枝的生成情况,提出了改进算法1;用试验子序列代替传统方法的单个试验,提出了改进算法2.实例说明,改进算法具有更好的优化效果,且证明了传统算法是改进算法2 的特例.将改进算法应用到印刷电路板测试诊断中,使故障诊断的平均测试开销最小,并构造了电路板故障诊断专家系统.  相似文献   

18.
灰色关联分析已应用于电力变压器故障诊断,传统基于单一故障标准模式向量灰色关联分析算法的油中溶解气体分析(DGA)诊断模型精度有限.为此,提出一种改进型灰色关联算法,该算法在充分考虑DGA数据分散性的基础上,将每类故障的标准故障模式向量由原来算法中的1个扩充到6个,并给出每类故障的DGA数据分布范围,增大诊断信息量;利用关联分析原理,求出待诊模式与各类故障标准模式的灰色关联度,得到故障诊断判定.实例分析证明,所提算法的诊断准确率高于原来的普通灰色关联方法.  相似文献   

19.
对局部放电类型进行有效识别是准确评估变压器绝缘状态的重要前提.然而放电类型识别过程中往往需要大量训练样本的学习才能达到较高的识别精度.针对这种情况,提出一种基于主动学习支持向量机的局部放电模式识别新方法.该方法在选择训练样本的过程中采用主动学习的方法,挑选出对分类器最有价值的放电样本进行训练.研究结果表明,该方法在保障识别精度的前提下有效减少了放电信号需要的训练样本个数,缩短了训练时间,提高了样本的学习效率.  相似文献   

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