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1.
在分析水轮机振动信号特征的基础上,提出了一种基于降采样过程的HHT方法,并引入到原型水轮机振动信号分析中。该方法利用数字降采样对信号进行重采样,得到适当的采样率,再进行EMD分解提取具有明确物理意义的水轮机轴系振动模式分量信号,最后通过H ilbert谱分析来探讨基于HHT的振动状态识别方法。非最优工况下原型水轮机振动信号的实例结果表明,该方法计算简便且计算精度高。  相似文献   
2.
神经网络识别能力的优劣是由网络结构和权值共同确定的.本文设计一种粒子群编码方式,实现神经网络结构和权值同时优化,并采用目标函数正则化的方式,使神经网络的学习能力和识别能力相结合,同时,设计出一种动态协同粒子寻优方式,在兼顾基本粒子群算法全局收敛的快速性的基础上,加强局部搜索的开发性,有效提高了算法寻优效率.将该模型应用到UCI标准数据集进行仿真实验,实验结果验证了本文方法可以提高神经网络的学习和识别能力.  相似文献   
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