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10.3969/j.issn.1006-9348.2014.01.004

基于RBF神经网络的某复杂装备故障预测方法

引用
某复杂装备的工作状态直接影响着部队的战斗力,对其进行科学的故障预测尤为重要.针对装备的非线性和复杂性,提出RBF神经网络模型的故障诊断和预测方法,确保了故障预测的准确度.利用神经网络的非线性建模能力,在装备的关键监测点建立故障诊断器,通过神经网络的训练学习,确定需要的参数估计,根据模型的输出值来判断故障.仿真结果表明,改进方法的预测结论与实际情况基本一致,可为解决同类问题提供有价值的借鉴.

径向基函数、复杂装备、故障预测

31

TP391.5(计算技术、计算机技术)

军内科研装计2012475

2014-03-10(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共4页

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计算机仿真

1006-9348

11-3724/TP

31

2014,31(1)

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