一种动态特征选取方法及其在故障诊断中的应用

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针对高铁故障数据的特点,以高速列车走行部(主要指转向架)常见故障的实测数据为研究对象,提出一种动态特征选取方法。通过结合Fisher比率和模糊熵方法对其特征空间进行评估,有效去除冗余特征,利用加权平均方法选取优化的特征子集,从而实现故障分类。实验结果表明,与Fisher比率方法、模糊熵方法相比,该方法能提高不同列车速度下高铁故障的分类准确度及低速时的分类稳定性;与原特征空间方法相比,使用该方法提取最优特征空间后各列车速度下的分类准确率平均提高了5.2%。
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