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基于混合蜂群算法特征参数同步优化支持向量机的水电机组轴心轨迹识别方法研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 12:53:41
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基于混合蜂群算法特征参数同步优化支持向量机的水电机组轴心轨迹识别方法研究【摘要】:在水电机组轴心轨迹识别研究中,为解决传统支持向量机方法中特征参数无法自适应选择而导致分类性能不高、

【摘要】:在水电机组轴心轨迹识别研究中,为解决传统支持向量机方法中特征参数无法自适应选择而导致分类性能不高、计算时间过长等问题,提出混合人工蜜蜂群算法特征参数同步优化支持向量机(HABC-SVM)的轴心轨迹识别方法。将人工蜜蜂群算法引入到支持向量机识别优化模型的求解中,对人工蜜蜂群从搜索策略、蜜源编码、更新策略等方面进行了改进。通过仿真试验获取水电机组的四类典型轴心轨迹样本,对轴心轨迹中提取的19种特征参数和支持向量机参数进行了同步优化,将改进HABC算法与PSO-SVM算法和GA-SVM算法进行了对比。研究结果表明HABC-SVM具有良好的自适应性和分类精度,可以同步获取支持向量机参数和特征子集的最优解,增强分类器的性能,提高轴心轨迹模式识别的准确率,对水电机组的故障诊断工程应用有一定的指导意义。 【作者单位】: 华中科技大学水电与数字化工程学院;
【关键词】混合蜂群算法 轴心轨迹识别 支持向量机 特征选择 参数优化
【基金】:国家自然科学基金项目(51079057,51039005,51109088)~~
【分类号】:TM312
【正文快照】: 0引言随着我国电力能源的日趋紧缺及用电规模的逐渐扩大,水电机组的安全运行对保障电网稳定则显得更加重要。如何能够捕捉到机组的特征信息,进行自动化、智能化的在线诊断,及时准确地发现水电机组的潜在故障,从而能够合理地安排机组检修计划,缩短检修周期,提高经济效益,是一项

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