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航空發(fā)動機性能識別SOFM收縮聚類方法
自組織神經網(wǎng)絡SOFM可以將多維數(shù)據(jù)快速地映射到二維平面上,但需要進行人工聚類劃分.由于多尺度柵格技術可以對數(shù)據(jù)實現(xiàn)密度檢測,相應的收縮聚類方法采用大小可變的柵格對相連單元進行標識,將點沿著數(shù)據(jù)的密度梯度進行移動,自動計算最好的簇作為聚類結果.以多維發(fā)動機飛行參數(shù)為應用對象,數(shù)據(jù)預處理提取特征后,按隸屬度獲得特征向量后輸入SOFM網(wǎng)絡,用收縮聚類算法(SCM)實現(xiàn)對輸出的自動聚類檢測,完成對發(fā)動機狀態(tài)有效分析.實驗結果和專家判讀完全一致.
作 者: 梁建海 杜軍 冀捐灶 LIANG Jian-hai DU Jun JI Juan-zao 作者單位: 空軍工程大學,工程學院,陜西,西安,710038 刊 名: 傳感器與微系統(tǒng) PKU 英文刊名: TRANSDUCER AND MICROSYSTEM TECHNOLOGIES 年,卷(期): 2006 25(11) 分類號: V247 關鍵詞: 飛行參數(shù) 收縮聚類算法 自組織特征映射 狀態(tài)識別【航空發(fā)動機性能識別SOFM收縮聚類方法】相關文章:
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