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相关向量机及其在故障诊断与预测中的应用 [推广有奖]

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论文库 在职认证  发表于 2018-2-13 09:00:01 |AI写论文

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摘要:相关向赶机(RVM)是一种基于稀疏Bayesian学习理论的新型机器学习方法,具有概率式输出、稀疏性强、参数设置简单、核函数选择灵活等优点,克服了人工神经网络(ANN)和支持向量机(SVM)等典型机器学习方法的诸多固有缺陷。文章从模型选择与优化、模型计算效率和模型鲁棒性改进3个方面综述了RVM的理论研究进展;总结了RVM在故障诊断与预测巾的应用研究现状;分析指出了当前研究中存在的问题,并讨论了基于RVM的故障诊断与预测技术的研究方向。

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关键词:故障诊断 向量机 Bayesian 人工神经网络 支持向量机 故障诊断 故障预测 相关向量机 机器学习

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