为了提高煤矿主扇风机故障诊断的准确性,将网格搜索法和支持向量机(SVM)应用到主扇风机的故障诊断中。首先,建立主扇风机运行故障的知识库,并将采集到的主扇风机振动信号进行小波消澡和归一化;然后,设计了网格搜索参数优化SVM的主扇风机故障诊断模型。最后,通过工程现场提取的数据进行实验验证,并与遗传算法和粒子群算法寻优的时间和诊断结果准确率进行比较。实验结果表明,网格搜索法SVM参数优化非常适合于煤矿主扇风机的故障系统中。
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SVM神经网络中的参数优化---提升分类器性能 matlab程序 供大家学习
2021-10-17 02:02:40 283KB SVM神经网 参数优化
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迭代学习控制PID学习率参数优化matlab程序,有注释,适合初学者。
2021-10-16 14:18:24 2KB 迭代学习, 参数,matlab
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参数优化 实现不同的超参数优化方法
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迭代国内最好的书 教材 研究生 必读 自动化
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DPD_ILC 实现“ RF功率放大器线性化的迭代学习控制” 该代码是简化的ILC算法的实现。 有两个部分:1-通过函数“ Find_out_PA(in_PA)”对PA进行建模:y = \ alpha_0 + \ alpha_1 x + \ alpha_2 x | x | ^ 2 + \ alpha_3 x | x | ^ 4 + \ alpha_4 x | x | ^ 6 \ alpha_i是使用来自“ weblab”的测量数据估算的。 2-基于“ RF功率放大器线性化的迭代学习控制”的第III.D节实现ILC,而不是进行测量以实现ILC,我们假设估算的模型是完美的! 关于weblab的注意事项:1-“ weblab”用于访问来自实际功率放大器的输出数据。 随机数据输入被馈送到PA,并从“ weblab”中读取输出。 然后,进行最小二乘估计以找到\ alpha_i。 2-为了生成
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制造过程的切削参数优化,实现多目标参数优化,包换了遗传算法和粒子群算法,优化结果可行有效。起到一个抛转引玉的作用
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