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[金属工艺] 基于BP神经网络的瓷绝缘子振动声学检测结果分类

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admin 发表于 2025-1-19 14:08 | 查看全部 阅读模式

基于BP神经网络的瓷绝缘子振动声学检测结果分类为便于对采用振动声学法检测瓷绝缘子的数据进行判读评估,提出了采用BP神经网络对检测结果进行分类的方法。使用Matlab编程语言编制BP神经网络分类代码,用已分类的三组检测数据对神经网络进行训练。通过对128组检测结果进行分类比较,分类的平均准确率达到93.5%。证实BP神经网络对振动声学法检测绝缘子的检测结果分类的有效性和实用性。

标题:基于BP神经网络的瓷绝缘子振动声学检测结果分类

作者:刘长福,郝晓军,牛晓光,赵纪峰,董国振,路鹏程,

关键词:BP神经网络,振动声学,分类,

发表日期:2014年1月
2025-1-19 14:08 上传
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