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Wavelet neural network based fault diagnosis in nonlinear analog circuits 被引量:16
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作者 Yin Shirong Chen Guangju Xie Yongle 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2006年第3期521-526,共6页
The theories of diagnosing nonlinear analog circuits by means of the transient response testing are studled. Wavelet analysis is made to extract the transient response signature of nonlinear circuits and compress the ... The theories of diagnosing nonlinear analog circuits by means of the transient response testing are studled. Wavelet analysis is made to extract the transient response signature of nonlinear circuits and compress the signature dada. The best wavelet function is selected based on the between-category total scatter of signature. The fault dictionary of nonlinear circuits is constructed based on improved back-propagation(BP) neural network. Experimental results demonstrate that the method proposed has high diagnostic sensitivity and fast fault identification and deducibility. 展开更多
关键词 fault diagnosis nonlinear analog circuits wavelet analysis neural networks.
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Research method of circuit fault diagnosis based on FCM
2
作者 周德新 李伟 《中南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第S1期290-294,共5页
Using fuzzy C cluster mean (FCM), fuzzy theory and neural network, a fault diagnosis method was proposed, which was based on fuzzy C-means clustering algorithm of neural network that was applied in non-linear analog c... Using fuzzy C cluster mean (FCM), fuzzy theory and neural network, a fault diagnosis method was proposed, which was based on fuzzy C-means clustering algorithm of neural network that was applied in non-linear analog circuits and in diagnoses the ARNIC 429 reception circuit of aviation aircraft avionics. The C cluster algorithm can make the amount of the fuzzy rule automatically and can create an initial fuzzy rule database of fault diagnosis. A type of fuzzy neural network and a fault tree were generated. The algorithm avoids the disadvantage that gets into the part of optimum circumstance. A validate application was implemented, which proves that the method is effective. Therefore, the method is superior to the traditional methods in fault diagnosis, and the efficiency is heavily improved. 展开更多
关键词 C CLUSTER algorithm NEURAL network analog circuit fault diagnosis
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基于IWOA-ELM的模拟电路故障诊断方法 被引量:6
3
作者 游达章 刘姗 +1 位作者 张业鹏 李存靖 《仪表技术与传感器》 CSCD 北大核心 2024年第2期104-110,共7页
针对模拟电路故障诊断中非线性和高维度输出信号带来的诊断困难问题,提出一种基于改进鲸鱼算法(IWOA)优化极限学习机(ELM)的模拟电路故障诊断方法。首先,采用主成分分析(PCA)法对初始故障电路特征进行降维;其次,在鲸鱼算法的基础上引入T... 针对模拟电路故障诊断中非线性和高维度输出信号带来的诊断困难问题,提出一种基于改进鲸鱼算法(IWOA)优化极限学习机(ELM)的模拟电路故障诊断方法。首先,采用主成分分析(PCA)法对初始故障电路特征进行降维;其次,在鲸鱼算法的基础上引入Tent映射来初始化种群,并且加入了非线性时变因子、自适应权重以及随机差分变异策略;再利用改进后的鲸鱼算法对ELM进行优化;最后将降维后的故障特征向量输入ELM中得到故障诊断结果。通过Sallen-Key带通滤波器电路以及CSTV滤波器电路仿真测试实例表明:IWOA优化ELM的故障诊断方法具有更优的故障诊断性能,故障诊断准确率高达99.41%。 展开更多
关键词 模拟电路 故障诊断 特征提取 主成分分析 极限学习机 鲸鱼算法
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基于FSSA-ELM的模拟电路故障诊断方法 被引量:3
4
作者 陈晓娟 刘禹盟 +1 位作者 曲畅 张昭华 《半导体技术》 北大核心 2024年第1期77-84,共8页
在大规模电路中,模拟电路的故障率高达80%。针对模拟电路故障诊断方法准确率低、耗时长的问题,提出了一种分数阶麻雀搜索算法结合极限学习机(FSSA-ELM)的模拟电路故障诊断方法。利用核主成分分析与局部线性嵌入(KPCA-LLE)联合方式对电... 在大规模电路中,模拟电路的故障率高达80%。针对模拟电路故障诊断方法准确率低、耗时长的问题,提出了一种分数阶麻雀搜索算法结合极限学习机(FSSA-ELM)的模拟电路故障诊断方法。利用核主成分分析与局部线性嵌入(KPCA-LLE)联合方式对电路故障数据进行特征提取,通过分数阶与麻雀搜索算法(SSA)相融合,对极限学习机(ELM)的权重和阈值进行寻优,将提取后的特征数据输入到FSSA-ELM模型中进行训练和测试。T型反馈网络反相比例运算电路诊断实例表明,FSSA-ELM的故障诊断用时相较于SSA-ELM缩短了891 s,单故障诊断准确率可达972%,比SSA-ELM和ELM分别提高了19%和28%;双故障诊断准确率可达95%,分别提高了04%和10%。该故障诊断方法准确率高、耗时短,具有较强的模拟电路故障检测能力。 展开更多
关键词 模拟电路 故障诊断 分数维度 麻雀搜索算法(SSA) 极限学习机(ELM)
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基于IMODA自适应深度信念网络的复杂模拟电路故障诊断方法 被引量:5
5
作者 巩彬 安爱民 +1 位作者 石耀科 杜先君 《电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第3期327-344,共18页
针对传统DBN在无监督训练过程中预训练耗时久、诊断精度差等问题,提出了一种基于改进多目标蜻蜓优化自适应深度信念网络(IMODA-ADBN)的模拟电路故障诊断方法。首先,根据参数更新方向的异同提出了自适应学习率,提高网络收敛速度;其次,传... 针对传统DBN在无监督训练过程中预训练耗时久、诊断精度差等问题,提出了一种基于改进多目标蜻蜓优化自适应深度信念网络(IMODA-ADBN)的模拟电路故障诊断方法。首先,根据参数更新方向的异同提出了自适应学习率,提高网络收敛速度;其次,传统DBN在有监督调优过程利用BP算法,然而BP算法存在易陷入局部最优的问题,为了改善该问题,利用改进的MODA算法取代BP算法提高网络分类精度。在IMODA算法中,添加Logistic混沌印射和基于对立跳跃以获得帕累托最优解,增加算法的多样性,提高算法的性能。在7个多目标数学基准问题上测试该算法,并与3种元启发式优化算法(MODA、MOPSO和NSGA-II)进行比较,证明了IMODA-ADBN网络模型具有稳定性。最后将IMODAADBN运用到二级四运放双二阶低通滤波器的诊断实验中,实验结果表明该方法在收敛速度快的基础上保证了分类精度,诊断率更高,能够实现高难故障的分类与定位。 展开更多
关键词 模拟电路 MODA算法 自适应学习率 深度信念网络 故障诊断
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RBF神经网络在船舶模拟电路故障诊断中的应用 被引量:1
6
作者 霍艳飞 《舰船科学技术》 北大核心 2024年第10期182-185,共4页
针对船舶模拟电路元件复杂交互,故障信号在大量的正常信号中难以凸显,故障特征提取识别难度较大的问题,提出基于RBF神经网络的船舶模拟电路故障诊断方法。由基于小波包的船舶模拟电路故障特征提取方法,以小波分解重构的方式,捕捉电路频... 针对船舶模拟电路元件复杂交互,故障信号在大量的正常信号中难以凸显,故障特征提取识别难度较大的问题,提出基于RBF神经网络的船舶模拟电路故障诊断方法。由基于小波包的船舶模拟电路故障特征提取方法,以小波分解重构的方式,捕捉电路频带能量变化特征;使用基于状态转移算法优化RBF神经网络的故障诊断模型,由状态转移算法优化RBF神经网络参数,构建用于诊断电路故障的RBF神经网络模型后,学习所提取故障特征与类型之间关系,诊断新输入的船舶模拟电路输出信号故障类型。实验测试结果显示,此方法在有效捕捉船舶模拟电路故障频带能量变化特征后,对多种船舶模拟电路故障的诊断结果均未出现明显错误。 展开更多
关键词 RBF神经网络 船舶模拟电路 故障诊断 状态转移算法
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基于组合优化BP神经网络的模拟电路故障诊断 被引量:38
7
作者 郭阳明 冉从宝 +1 位作者 姬昕禹 马捷中 《西北工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第1期44-48,共5页
电子系统的可靠性已成为影响系统正常运行的关键,因此电路故障的诊断越来越受到重视。基于BP神经网络的诊断方法是目前实现模拟电路故障诊断的有效方法之一。文章针对已有BP神经网络模拟电路故障诊断技术的不足,提出了一种组合优化的诊... 电子系统的可靠性已成为影响系统正常运行的关键,因此电路故障的诊断越来越受到重视。基于BP神经网络的诊断方法是目前实现模拟电路故障诊断的有效方法之一。文章针对已有BP神经网络模拟电路故障诊断技术的不足,提出了一种组合优化的诊断方案。该方案采用遗传算法优化确定BP神经网络的初始权值,以规避BP神经网络易陷入局部极小值的不足,然后应用L-M方法在这个局部解空间里对BP神经网络进行精调,搜索出最优解或者近似最优解。该方案发挥了BP神经网络的广泛映射能力和遗传算法的全局搜索能力,加快了网络的学习速度,综合提高了整个学习过程中的逼近能力和泛化能力,有效提升了基于BP神经网络模拟电路故障诊断的性能。 展开更多
关键词 模拟电路 故障诊断 BP神经网络 遗传算法 L-M方法
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基于支持向量机集成的模拟电路故障诊断 被引量:30
8
作者 唐静远 师奕兵 张伟 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第6期1216-1220,共5页
为了解决模拟电路故障诊断复杂多样难于辨识的问题,有效提高分类的准确度,提出了一种支持向量机集成的故障诊断方法。首先,该方法对采集信号进行Haar小波变换,提取1~5层小波变换的每层第1个低频系数构成特征集。然后将特征集输入集成... 为了解决模拟电路故障诊断复杂多样难于辨识的问题,有效提高分类的准确度,提出了一种支持向量机集成的故障诊断方法。首先,该方法对采集信号进行Haar小波变换,提取1~5层小波变换的每层第1个低频系数构成特征集。然后将特征集输入集成支持向量机,实现对不同故障类型进行识别。将该方法应用于Sallen-Key带通和4运放双二次高通滤波电路进行故障诊断实验,结果表明,该方法比单一支持向量机、径向基神经网络、BP神经网络和集成K-NN分类器有更好的分类和泛化性能,故障诊断准确率更高。 展开更多
关键词 支持向量机集成 ADABOOST算法 模拟电路 故障诊断
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遗传算法优化的SVM模拟电路故障诊断方法 被引量:17
9
作者 陈世杰 连可 王厚军 《电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第4期553-558,共6页
提出了一种利用遗传算法优化的SVM多分类决策树(GADT-SVM)实现模拟电路故障诊断的新方法。介绍了GADT-SVM的设计思想和算法原理;利用传递函数对模拟电路进行建模,并用小波分解提取电路冲激响应的能量分布作为故障特征;使用GADT-SVM对故... 提出了一种利用遗传算法优化的SVM多分类决策树(GADT-SVM)实现模拟电路故障诊断的新方法。介绍了GADT-SVM的设计思想和算法原理;利用传递函数对模拟电路进行建模,并用小波分解提取电路冲激响应的能量分布作为故障特征;使用GADT-SVM对故障特征样本进行分类实现故障诊断。仿真结果表明,与未经优化的DAG-SVM和DT-SVM故障诊断方法相比,该方法可以减小诊断"误差积累"的影响,具有更好的误差控制能力。 展开更多
关键词 模拟电路 故障诊断 遗传算法 支持向量机
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基于人工鱼群优化支持向量机的模拟电路故障诊断 被引量:16
10
作者 孙健 王成华 +1 位作者 洪峰 王蕾 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2014年第4期843-847,共5页
为了提高模拟电路故障诊断的识别率,提出一种基于人工鱼群优化支持向量机的模拟电路故障诊断方法。该方法用主成分分析对采集到的模拟电路故障信息进行降维,将提取后的故障特征输入支持向量机进行故障诊断,同时采用人工鱼群算法对支持... 为了提高模拟电路故障诊断的识别率,提出一种基于人工鱼群优化支持向量机的模拟电路故障诊断方法。该方法用主成分分析对采集到的模拟电路故障信息进行降维,将提取后的故障特征输入支持向量机进行故障诊断,同时采用人工鱼群算法对支持向量机的惩罚参数和核函数参数进行优化,避免参数选择的盲目性,提高模型的诊断精度。通过对Sallen-Key带通滤波器电路的故障诊断仿真结果表明,该方法是有效的,与BP神经网络和传统SVM等方法的诊断结果相比较能够诊断更多的故障类别,并具有更高的故障诊断率。 展开更多
关键词 模拟电路 故障诊断 支持向量机 人工鱼群算法 参数优化
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自适应GA优化WNN的模拟电路软故障诊断方法 被引量:8
11
作者 谢春 宋国明 +1 位作者 姜书艳 王厚军 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2012年第1期75-78,共4页
在小波神经网络(WNN)的模拟电路故障诊断系统中,普遍采用的梯度下降算法在训练时易使网络陷入局部最优,而网络结构的冗余也会造成训练收敛方向偏离全局最优点,降低推广能力和增加误诊率。用自适应遗传算法优化WNN,以克服上述缺陷。采用... 在小波神经网络(WNN)的模拟电路故障诊断系统中,普遍采用的梯度下降算法在训练时易使网络陷入局部最优,而网络结构的冗余也会造成训练收敛方向偏离全局最优点,降低推广能力和增加误诊率。用自适应遗传算法优化WNN,以克服上述缺陷。采用该方法可简化小波神经网络的结构和优化参数,在滤波器电路的软故障识别中获得满意的效果。与常规的WNN故障诊断方法相比,有效地提高了故障诊断的效率和正确率。 展开更多
关键词 模拟电路 故障诊断 自适应遗传算法 优化 小波神经网络
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混合粒子群算法优化BPNN在模拟电路故障诊断中的应用 被引量:14
12
作者 李志华 朱卉 潘月 《控制工程》 CSCD 北大核心 2014年第3期450-454,共5页
针对模拟电路的软故障,提出一种基于混合粒子群算法的BP网络方法来诊断模拟电路中的故障。该方法是把遗传算法和粒子群算法结合起来优化BP网络的权值和阈值,试图解决传统的BP网络在模拟电路故障诊断过程中易陷入局部最小的问题。详细阐... 针对模拟电路的软故障,提出一种基于混合粒子群算法的BP网络方法来诊断模拟电路中的故障。该方法是把遗传算法和粒子群算法结合起来优化BP网络的权值和阈值,试图解决传统的BP网络在模拟电路故障诊断过程中易陷入局部最小的问题。详细阐述了该算法的实现,给出了该算法的详细流程图,并通过仿真实例比较了传统BP网络与混合粒子群算法优化下的BP网络在故障诊断中的表现,给出了实验实例仿真结果的图形和数据表格。由仿真图形和数据表格,形象直观地看出了两种算法运用在模拟电路故障诊断中的差别,验证了混合粒子群算法优化BP网络在模拟电路故障诊断中的有效性及可行性。 展开更多
关键词 模拟电路 故障诊断 混合粒子群算法 BP网络
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免疫蚂蚁算法优化的RBF网络用于模拟电路故障诊断 被引量:14
13
作者 李晴 何怡刚 包伟 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第6期1255-1261,共7页
针对传统蚂蚁算法中出现的易停滞现象,引入免疫机制,提出了一种新的融合算法,即免疫-蚂蚁算法,用其对RBF网络中心参量进行优化,并将优化后的模型用于模拟电路故障诊断。详述了算法原理,构造网络模型的步骤以及故障诊断步骤,并给出了仿... 针对传统蚂蚁算法中出现的易停滞现象,引入免疫机制,提出了一种新的融合算法,即免疫-蚂蚁算法,用其对RBF网络中心参量进行优化,并将优化后的模型用于模拟电路故障诊断。详述了算法原理,构造网络模型的步骤以及故障诊断步骤,并给出了仿真实例。仿真结果表明该方法可以有效克服基本蚂蚁算法的缺陷,优化得到的RBF网络实现了对隐层中心参量的自适应获取,提高泛化能力,用于故障诊断有速度快、准确率高的特点。 展开更多
关键词 蚂蚁算法 免疫算法 RBF网络 模拟电路 故障诊断
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基于测前迭代仿真的模拟电路故障诊断方法 被引量:7
14
作者 胡梅 王红 杨士元 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2010年第6期914-920,共7页
针对非线性模拟电路中元件表现出的折线故障特征,提出一种基于测前迭代仿真的模拟电路统一故障诊断方法.在测前将线性元件参数分段划分区间,在各区间进行仿真得到节点电压平面上的点计算斜率特征,对于斜率变化的区间重新进行参数扫描,... 针对非线性模拟电路中元件表现出的折线故障特征,提出一种基于测前迭代仿真的模拟电路统一故障诊断方法.在测前将线性元件参数分段划分区间,在各区间进行仿真得到节点电压平面上的点计算斜率特征,对于斜率变化的区间重新进行参数扫描,并通过迭代仿真得到连续平滑的折线轨迹上的点作为测后诊断依据;在测后诊断中,通过计算实测点到各条折线轨迹的点集合的最小距离来定位电路故障,并根据测前仿真的分段信息对故障元件的参数区间进行识别.文中利用计算机程序实现了测前迭代仿真和测后故障定位及参数区间识别,能够同时诊断容差电路元件的硬故障(开路、短路)和软故障(元件参数变化至容差允许范围之外).最后通过实例的仿真实验和实际电路实验验证了该方法的有效性. 展开更多
关键词 模拟电路 故障诊断 折线故障特征 参数扫描 测前迭代仿真 容差 故障定位 参数区间识别
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克隆选择优化的SVM模拟电路故障诊断方法 被引量:12
15
作者 刘海松 吴杰长 陈国钧 《电子测量与仪器学报》 CSCD 2010年第12期1132-1136,共5页
对基于克隆选择算法的支持向量机(SVM)参数优化、及其在模拟电路故障诊断中的应用进行了深入研究,故障诊断实现步骤为:首先对电路的各种故障模式进行蒙特卡洛仿真分析,利用小波分解提取输出信号的各频段能量,进行归一化处理后得到故障... 对基于克隆选择算法的支持向量机(SVM)参数优化、及其在模拟电路故障诊断中的应用进行了深入研究,故障诊断实现步骤为:首先对电路的各种故障模式进行蒙特卡洛仿真分析,利用小波分解提取输出信号的各频段能量,进行归一化处理后得到故障特征样本;然后应用克隆选择算法进行SVM参数优化,并将选定的参数用于SVM的训练;最后采用训练好的SVM对故障样本进行分类,从而实现故障判定。论文以CTSV滤波电路和螺距反馈电路为诊断实例进行了实验验证,结果表明对容差模拟电路的故障定位具有较高的准确率。 展开更多
关键词 支持向量机 克隆选择算法 模拟电路 故障诊断
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基于狼群算法的RBF神经网络模拟电路故障诊断 被引量:21
16
作者 颜学龙 丁鹏 马峻 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2017年第19期152-156,共5页
提出了一种新的方法来进行模拟电路故障诊断。该方法包括Haar的小波分解,对数据的归一化处理,以及用狼群算法优化RBF神经网络。用Haar小波对所得的电路原始故障数据集进行变换,然后对变换后的数据进行归一化处理,最终得出RBF神经网络训... 提出了一种新的方法来进行模拟电路故障诊断。该方法包括Haar的小波分解,对数据的归一化处理,以及用狼群算法优化RBF神经网络。用Haar小波对所得的电路原始故障数据集进行变换,然后对变换后的数据进行归一化处理,最终得出RBF神经网络训练所需的输入数据。针对RBF神经网络中隐层节点中心、基函数宽度及权值选取困难问题,使用狼群算法来优化训练RBF神经网络,以提高网络训练稳定性与诊断成功率。通过两个电路的诊断实例,来论述这些方法的具体实现过程,验证用该方法进行模拟电路故障诊断的可行性。 展开更多
关键词 模拟电路 故障诊断 RBF神经网络 小波分解 狼群算法
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基于小波分析和克隆选择算法的模拟电路故障诊断 被引量:15
17
作者 彭良玉 禹旺兵 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2007年第6期12-16,共5页
提出一种基于人工免疫系统的模拟电路故障诊断新方法。该方法首先对电路输出节点的电压信号进行小波分解,提取各频段的能量作为故障样本;然后利用人工免疫算法对每类故障的故障样本进行自学习,得到该类故障的最优聚类中心;最后计算故障... 提出一种基于人工免疫系统的模拟电路故障诊断新方法。该方法首先对电路输出节点的电压信号进行小波分解,提取各频段的能量作为故障样本;然后利用人工免疫算法对每类故障的故障样本进行自学习,得到该类故障的最优聚类中心;最后计算故障样本和学习得到的聚类中心的距离对电路故障样本进行分类,从而实现故障元件定位。计算机仿真实验结果表明,该方法对容差模拟电路故障定位具有较高的准确率。 展开更多
关键词 人工免疫系统 克隆选择算法 小波分析 模拟电路 故障诊断
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基于果蝇-构造小波神经网络模拟电路诊断方法 被引量:4
18
作者 于文新 何怡刚 +1 位作者 吴先明 高坤 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2015年第22期22-27,共6页
利用果蝇算法优化构造小波神经网络,建立FOA-构造小波神经网络模型,并将模型应用于模拟电路故障分析当中,通过仿真试验可发现该方法在故障诊断中有较高的准确性。
关键词 果蝇算法 小波神经网络 模拟电路 故障诊断
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非线性模拟电路故障诊断的MF-DFA方法 被引量:3
19
作者 唐静远 师奕兵 +1 位作者 张伟 周龙甫 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2010年第5期852-857,共6页
针对非线性模拟电路故障的复杂性和非线性,提出一种基于多重分形消除趋势波动分析和支持向量机的故障诊断方法.应用多重分形消除趋势波动分析方法处理信号,提取能够精细表征信号能量分布的奇异状况和几何特征分布概率的多重分形特征;将... 针对非线性模拟电路故障的复杂性和非线性,提出一种基于多重分形消除趋势波动分析和支持向量机的故障诊断方法.应用多重分形消除趋势波动分析方法处理信号,提取能够精细表征信号能量分布的奇异状况和几何特征分布概率的多重分形特征;将提取的多重分形特征作为支持向量机的输入样本,利用支持向量机的分类功能对电路工作模式作出故障决策.通过对Duffing混沌电路的模拟仿真实验,证明了该方法的有效性. 展开更多
关键词 多重分形分析 消除趋势波动分析 非线性模拟电路 故障诊断
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基于模糊C均值聚类算法与隶属算法的容差电路软故障诊断 被引量:4
20
作者 黄亮 侯建军 骆丽 《信号处理》 CSCD 北大核心 2011年第4期624-628,共5页
在聚类分析与隶属函数的基础上,提出了一种容差电路软故障诊断的新算法。对于含有容差元件的的模拟电路,由于允许电路参数在一定范围内偏离理想值,所以很难判断电路是处于正常容差状态,还是软故障状态。本文首先简述了模糊C均值聚类算... 在聚类分析与隶属函数的基础上,提出了一种容差电路软故障诊断的新算法。对于含有容差元件的的模拟电路,由于允许电路参数在一定范围内偏离理想值,所以很难判断电路是处于正常容差状态,还是软故障状态。本文首先简述了模糊C均值聚类算法与模糊控制隶属算法的基本原理。然后通过一个容差电路软故障诊断实例,以验证本文算法的有效性:首先确定容差电路的正常状态与软故障状态种类,对每一种状态进行电路仿真,获取将来进行聚类分析与故障诊断的样本。然后对采集样本进行聚类分析,利用模糊C均值聚类算法将各种状态分类,并且得到所有状态的聚类中心。最后随机模拟一种电路状态,利用模糊隶属算法,计算当前电路状态与各状态聚类中心的隶属度,判断电路处于哪一种工作状态,实现容差电路的软故障诊断。实例表明,本文算法能够准确清晰地辨别容差电路的正常状态与故障状态,仅需少量样本即可获得各种状态的典型参数,对容差电路进行客观有效的软故障诊断。 展开更多
关键词 模拟电路 故障诊断 聚类分析 容差 模糊C均值 模糊控制 隶属算法
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