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文檔簡介
1、隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,機(jī)械故障診斷技術(shù)越來越受到人們的重視。往復(fù)式壓縮機(jī)作為典型的往復(fù)式機(jī)械,其內(nèi)部結(jié)構(gòu)復(fù)雜且激勵(lì)源眾多,傳統(tǒng)的故障診斷技術(shù)已不能滿足工程實(shí)際的需要。貝葉斯網(wǎng)絡(luò)在處理不確定知識(shí)表達(dá)和推理方面具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),已在語音識(shí)別、圖像處理、金融分析等多個(gè)領(lǐng)域成功應(yīng)用。因此,本文提出了基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的氣閥故障診斷方法,該方法以氣閥常見故障為對(duì)象,在研究了貝葉斯網(wǎng)絡(luò)相關(guān)理論的基礎(chǔ)上,從不同的角度建立貝葉斯網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)學(xué)習(xí)算法,為其在故障
2、診斷中的應(yīng)用提供了有力的證據(jù)。文章在最后重點(diǎn)構(gòu)建了兩類貝葉斯分類模型,并將其成功應(yīng)用于氣閥故障診斷中。本文具體工作包含以下幾個(gè)方面:
1.闡述了貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的基本理論,并簡單介紹了貝葉斯網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)學(xué)習(xí)方法、參數(shù)學(xué)習(xí)方法和常見的四種貝葉斯分類器。
2.針對(duì)氣閥振動(dòng)加速度信號(hào),首先對(duì)原始信號(hào)進(jìn)行小波閾值去噪,并通過小波包算法提取了各故障特征向量。將特征向量值與類變量值組成的樣本進(jìn)行離散化處理,將此作為貝葉斯分類器的輸入。
3、r> 3.針對(duì)氣閥常見故障,本文提出了一種BAN分類器算法。該算法首先利用遺傳算法和K2算法構(gòu)造屬性節(jié)點(diǎn)之間的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),然后加入這些節(jié)點(diǎn)的統(tǒng)一父節(jié)點(diǎn)(類節(jié)點(diǎn))構(gòu)造出分類模型,運(yùn)用貝葉斯估計(jì)算法進(jìn)行參數(shù)學(xué)習(xí)以獲得各節(jié)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的條件概率表。根據(jù)測(cè)試樣本集,以條件屬性值作為證據(jù),可求得測(cè)試樣本的后驗(yàn)概率,最大后驗(yàn)概率所對(duì)應(yīng)的類標(biāo)簽即作為該樣本的分類結(jié)果。
4.針對(duì)氣閥常見故障,本文提出了一種GBN分類器算法。該算法首先利用CI測(cè)試去
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