【摘 要】
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柴油机作为往复机械的代表,故障呈现出比较复杂和多样性的特点,应用传统的诊断方法很难进行识别,并且诊断准确性很低,随着人工智能技术的发展和应用,越来越多的科技人员把其
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柴油机作为往复机械的代表,故障呈现出比较复杂和多样性的特点,应用传统的诊断方法很难进行识别,并且诊断准确性很低,随着人工智能技术的发展和应用,越来越多的科技人员把其引入故障诊断领域,收到了比传统诊断方法更好的效果。本文基于上述考虑,将信息融合技术引入柴油机故障诊断领域,来解决柴油机故障诊断问题。本文以柴油机故障诊断为研究对象,在对国内外研究现状进行分析的基础上,给出了一种基于神经网络和D-S证据理论相结合的信息融合的故障诊断方法,并进行了验证。首先在分析了传统的柴油机故障诊断的方法和特点的基础上,说明了研究应用新的诊断方法的必要性。其次,详细分析了BP神经网络的特点,说明了神经网络应用于故障诊断的可能性。研究了基于BP神经网络的故障诊断方法,结果表明利用神经网络信息融合进行故障诊断是一种有效的方法。针对故障诊断中的不确定性,提出了基于D-S证据理论的决策融合,简要介绍了D-S证据理论的基本概念,并结合算例进行了分析。最后,提出了BP神经网络和D-S证据理论相结合的综合诊断方法,通过实验验证了这种方法的可行性和有效性。
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