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基于DBN和BES-LSSVM的矿用压风机异常状态识别方法
被引量:
2
1
作者
李敬兆
王克定
+2 位作者
王国锋
郑鑫
石晴
《流体机械》
CSCD
北大核心
2024年第3期89-97,共9页
针对矿用压风机这类分布式系统的异常类别复杂、识别精度低等问题,提出了一种基于深度置信网络(DBN)和最小二乘支持向量机(LSSVM)的异常状态识别方法。首先,分析压风机组成系统及其运行机理,确定常见的异常状态类型;其次,采用DBN无监督...
针对矿用压风机这类分布式系统的异常类别复杂、识别精度低等问题,提出了一种基于深度置信网络(DBN)和最小二乘支持向量机(LSSVM)的异常状态识别方法。首先,分析压风机组成系统及其运行机理,确定常见的异常状态类型;其次,采用DBN无监督学习方式充分挖掘监测数据中异常特征并快速提取;然后,利用秃鹰搜索算法(BES)优化LSSVM的超参数,构建最优的BES-LSSVM分类模型;最后,将DBN提取的异常特征作为BES-LSSVM模型的输入,对矿用压风机异常状态进行识别。试验验证与对比分析结果表明,相较于GA,PSO,GWO算法,BES算法的求解精度和收敛速度均有所提高,同时DBN-BES-LSSVM模型在测试集上平均识别精度达到94.65%,较PCA-LSSVM模型、DBN模型和DBN-LSSVM模型的识别精度分别提高了10.53%,5.84%和3.76%,验证了DBN-BES-LSSVM模型在矿用压风机异常特征提取以及特征识别方面的优越性。
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关键词
矿用压风机
深度置信网络
秃鹰搜索算法
最小二乘支持向量机
异常识别
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职称材料
题名
基于DBN和BES-LSSVM的矿用压风机异常状态识别方法
被引量:
2
1
作者
李敬兆
王克定
王国锋
郑鑫
石晴
机构
安徽理工大学电气与信息工程学院
淮南矿业集团
淮北合众机械设备有限公司
出处
《流体机械》
CSCD
北大核心
2024年第3期89-97,共9页
基金
国家自然科学基金项目(51874010,61170060)
淮北市重大科技专项(Z2020004)
+1 种基金
淮南市科技计划项目(2021A243)
物联网关键技术研究创新团队(201950ZX003)。
文摘
针对矿用压风机这类分布式系统的异常类别复杂、识别精度低等问题,提出了一种基于深度置信网络(DBN)和最小二乘支持向量机(LSSVM)的异常状态识别方法。首先,分析压风机组成系统及其运行机理,确定常见的异常状态类型;其次,采用DBN无监督学习方式充分挖掘监测数据中异常特征并快速提取;然后,利用秃鹰搜索算法(BES)优化LSSVM的超参数,构建最优的BES-LSSVM分类模型;最后,将DBN提取的异常特征作为BES-LSSVM模型的输入,对矿用压风机异常状态进行识别。试验验证与对比分析结果表明,相较于GA,PSO,GWO算法,BES算法的求解精度和收敛速度均有所提高,同时DBN-BES-LSSVM模型在测试集上平均识别精度达到94.65%,较PCA-LSSVM模型、DBN模型和DBN-LSSVM模型的识别精度分别提高了10.53%,5.84%和3.76%,验证了DBN-BES-LSSVM模型在矿用压风机异常特征提取以及特征识别方面的优越性。
关键词
矿用压风机
深度置信网络
秃鹰搜索算法
最小二乘支持向量机
异常识别
Keywords
mining air compressor
deep belief network
bald eagle search algorithm
least squares support vector machine
exception recognition
分类号
TH45 [机械工程—机械制造及自动化]
TD443 [矿业工程—矿山机电]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于DBN和BES-LSSVM的矿用压风机异常状态识别方法
李敬兆
王克定
王国锋
郑鑫
石晴
《流体机械》
CSCD
北大核心
2024
2
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