一种基于KPCA-WOA-SVM火控系统故障诊断方法.pdf
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1、第 卷 第 期 年 月火炮发射与控制学报 :./.收稿日期:基金项目:辽宁省“兴辽英才计划”项目资助()作者简介:李英顺()女 教授 博士 研究方向为坦克火控系统的故障预测与健康管理的研究一种基于 火控系统故障诊断方法李英顺 阚宏达 王德彪 刘海洋(.大连理工大学 控制科学与工程学院 辽宁 大连 .沈阳顺义科技有限公司 辽宁 沈阳)摘 要:针对目前坦克火控系统维修成本高、人力投入大、状态评估涉及指标多等问题 为了提高故障诊断的准确率并降低成本 提出了一种基于核主元分析和鲸鱼算法结合支持向量机的故障诊断方法 首先应用核主元分析对火控计算机的性能参数进行特征提取 减少数据维度 其次应用鲸鱼优化算法
2、参数寻优的支持向量机构建多分类的故障诊断模型 同时与遗传算法和粒子群算法优化的支持向量机进行对比 最后以火控计算机及传感器分系统的电源模块为研究对象进行实验验证 结果表明 该方法可以在较短时间内对火控系统的故障做到准确诊断 提高装备可靠性关键词:火控系统 故障诊断 核主元分析 鲸鱼优化算法 支持向量机中图分类号:文献标志码:文章编号:()(.):.().()().:坦克是陆军主要武器装备其火控系统先进与否直接决定着装甲装备的战场打击能力 火控计算机及传感器分系统作为坦克火控系统的中枢分系统连接观瞄子系统、炮控子系统等各个子系统的源信号火控计算机的运行状态直接影响到坦克的作战效率 因此对火控计算
3、机的状态评第 期李英顺等:一种基于 火控系统故障诊断方法估和故障诊断在坦克的故障预测与健康管理技术中显得愈加重要随着动态系统故障模式愈加复杂基于物理模型的故障诊断方法由于模型的局限性使得对故障类型多样性的泛化能力不强基于知识的故障诊断方法很大程度上依赖于人工经验和知识库的完善程度目前基于数据驱动的故障诊断方法在各个领域得到迅速的发展 在小样本、非线性以及高维数据处理方面有着特有优势的支持向量机目前已经被应用到化工、电力、装备鉴定以及油液检测等各个领域的故障诊断 在支持向量机()中核函数参数和惩罚因子是影响分类模型准确性的关键参数 文献和中分别提出应用粒子群优化算法和遗传优化算法参数寻优的支持向
4、量机对滚动轴承做故障诊断但粒子群优化算法和遗传优化算法都存在易陷入局部最优的问题 年 等提出了一种新的元启发式算法即鲸鱼优化算法()其优势在于可以更高效、更稳定地进行全局优化 针对故障诊断中数据维度过多影响故障诊断速度的问题数据降维与特征提取是一项重要的预处理工作主成分分析作为一种使用普遍的特征提取算法被广泛应用于图像识别、故障诊断、文本分类等领域 核主元分析()则是主成分分析的非线性扩展文献将 算法用于化工过程的过程监控在上述研究基础上 笔者提出了一种基于 的火控系统故障诊断方法首先利用 算法进行数据降维再通过 优化的 故障诊断模型进行故障分类相比于以往基于专家经验的人工故障诊断方法提高了故
5、障诊断的准确率和效率 算法设计.算法 算法的思想是利用少数变量反映全部变量的大部分信息并且这些少数变量所含的信息线性不相关)原理推导:假设对原始数据序列 进行非线性映射:可得到()从而建立协方差矩阵同时为求解该矩阵引入核矩阵 ().()主元选取:设协方差矩阵的特征值分别为特征值称为主元对应的特征向量称为主成分累计贡献度定义为所选顺序特征值与总特征值的比值:()式中表示前 个主元的贡献度之和代表前 个分量在所有分量中所占的比重一般情况下累计贡献度的阈值在 之间.是一种元启发式算法其思想是通过模仿座头鲸的捕食行为进行参数寻优与其他优化算法相比具有泛化性能好、全局优化、参数少的优点)环绕式围捕:当猎
6、物被座头鲸发现时座头鲸围困猎物的数学模型为 ()()()()()()()()式中:表示当前鲸鱼个体最优位置 表示迭代次数 和 表示相关系数向量 表示取值范围从 到 的随机向量 表示在整个迭代过程中从 线性减少到 的规律值)狩猎攻击:当鲸鱼以螺旋运动向猎物发起攻击时位置更新的数学模型为()()()()()()()式中:表示鲸鱼和猎物之间的距离 为一个常数为一个 随机数 同时鲸鱼在游向猎物时还要缩小包围圈在这种模型下假设分别有 的概率选择收缩包围和螺旋上升其数学模型为()()时鲸鱼以一种自然搜索的方式去搜寻更适合的猎物其中 表示当前鲸群个体的随机位置火炮发射与控制学报第 卷 ()().().是机器
7、学习中一种代表性的分类算法处理线性可分及非线性不可分的数据中都具有良好的分类表现 为求解非线性问题 引入了核函数()其中径向基函数能将原始数据映射到高维空间中表达式为().()引入核函数后 的分类决策函数为()()().()针对投影到高维空间后某些样本点依然存在不可分的问题在分类模型中引入松弛变量 进行优化调整同时对损失部分引入惩罚因子 引入松弛变量 与惩罚因子 后得到的新模型为 ().()将其转换为对偶问题 ().()式中:和 表示拉格朗日乘子和 表示训练样本类别和 惩罚因子 用来衡量学习机器的复杂程度:如果 取值过大易出现过拟合现象 模型会趋于复杂运行时间加长运算效率下降如果 取值太小数据
8、样本的拟合程度降低 模型则易出现欠拟合现象 火控系统故障诊断方法坦克火控系统各部件结构复杂参数众多同时各个参数间的关联错综复杂、彼此相互影响因此需要对原始测量参数进行特征提取和数据降维 首先取不同状态下待测部件各引脚测得的信号值作为健康状态评估的性能参数采用核主元分析计算主元并依据累计贡献度的阈值选取主元进行数据降维 然后取降维后的特征数据作为支持向量机的训练样本输入同时使用鲸鱼优化算法寻求最优参数建立故障诊断模型.特征提取方法由于现代特种车辆都集成了高度自动化设备直接使用特种车辆的全部性能参数会造成对故障诊断的不便更多的性能参数增加诊断难度和诊断时间因此在进行特种车辆故障诊断前对特种车辆所有
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