楼主: 人工智能-AI
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基于粒子群优化BP神经网络的风电机组齿轮箱故障诊断方法 [推广有奖]

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人工智能-AI 在职认证  发表于 2017-9-20 08:00:04 |AI写论文

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摘要:提出了一种基于粒子群优化BP神经网络风电机组齿轮箱故障诊断方法。粒子群算法不需要计算梯度,可以兼顾全局寻优和局部寻优。利用粒子群算法对BP网络权值和偏置进行优化,减少了BP神经网络算法陷入局部最优解的风险,提高了神经网络的训练效率,加快了网络的收敛速度。考虑风电齿轮箱振动信号的不确定性、非平稳性和复杂性,提取功率谱熵、小波熵、峭度、偏度、关联维数和盒维数作为故障特征。经测试,算法诊断结果正确,表明了PSO优化BP神经网络用于风电机组齿轮箱故障诊断的有效性和实用性。

原文链接:http://www.cqvip.com/QK/95586X/201201/40734445.html

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关键词:BP神经网络 故障诊断 神经网络 神经网 电机组 风电机组 齿轮箱 故障诊断 粒子群优化算法 BP神经网络

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