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10.3969/j.issn.1001-0645.2013.04.014

样本不均衡条件下基于自调整支持向量机的故障诊断

引用
故障数据样本和正常运行数据样本量的不均衡将导致支持向量机在构建故障分类超平面时发生偏移,降低了基于支持向量机的故障诊断的诊断准确率.针对该问题,文中提出一种能够自动调整风险惩罚因子的新型支持向量机.该方法能够自举式地对有效样本进行挑选,并加大高信息量数据样本的风险惩罚因子,抑制样本不均衡导致的分类超平面偏移,进而提高故障诊断的准确性.所提方法被用于变压器故障诊断实验,实验过程中正负样本的风险损失始终相等,有效地抑制了样本不均衡现象对诊断造成的影响,验证了所提算法的有效性.

故障诊断、自调整支持向量机、样本不均衡

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TP183(自动化基础理论)

国家自然科学基金资助项目61034005,61171191,61203072,61273171;湖南省重点实验室开放基金资助项目2013NGQ004

2013-07-03(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共5页

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北京理工大学学报

1001-0645

11-2596/T

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2013,33(4)

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