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  1. 基于最优小波包与SOM-BP融合的柴油机故障诊断

  2. 柴油机振动信号具有非平稳性,用最优小波包将不同故障的振动信号分解到不同频段。提取各频段的能量组成特征向量输入SOM-BP神经网络,通过神经网络输出结果判别柴油机的故障类型。与BP网络的训练结果相比较,证明将最优小波包分解与SOM-BP神经网络相结合的方法可以得到更好的分类结果,有一定的工程实用性。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-30
    • 文件大小:278528
    • 提供者:weixin_38639089