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电力电子电路故障的ST和QNN诊断

更新时间:2020-05-24 13:20:43 大小:441K 上传用户:songhuahua查看TA发布的资源 标签:电力电子电路故障 下载积分:5分 评价赚积分 (如何评价?) 打赏 收藏 评论(0) 举报

资料介绍

电力电子电路的故障模式间普遍存在交叉重叠,针对这种现象,本文提出了将S变换和量子神经网络相结合的新方法。首先,采用主元分析和S变换对各故障模式进行特征提取,由于S变换的窗函数宽度随着频率的变化而变化,能提取各故障的时间-频率特性,并将它们的差别最大化。再用量子神经网络进行诊断,由于量子神经网络能够自动检测抽样数据中存在的模糊性,并能够自适应的学习量化存在的模糊性的故障诊断方法,因此量子神经网络具备一种固有的模糊性,能将不确定性数据合理的分配到各故障模式中。实验结果表明:本文提出的方法具有收敛速度更快、性能更高,鲁棒性更好的特点,且故障诊断准确率更高。

A novel method for fault diagnosis based on S transform and quantum neural network is presented in this aims at the pattern recognition problems of cross-data in fault modes in the power electronic ture vectors are extracted at first stage by using principal component analysis and S transform(ST).The progressive resolution can be provided by ST with its window width changing with h time-frequency axes,ST is a straightforward interpretation of frequency information,which maximizes the differences of cross-data fault n a quantum neural network(QNN) is adopted as a classifier to identify the has the characteristi...

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