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基于BP神经网络的瓷绝缘子振动声学检测结果分类
          
Classification of the Insulator Inspection Data by Acoustic Vibration Based on BP Neural Network

摘    要
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    签 BP神经网络   振动声学   分类   BP neural network   Acoustic vibration   Classification  
 
Abstract
For the convenience of reading the data of the insulator inspection by the acoustic vibration , the method in grouping testing data is proposed by using the BP neural network. By classifying the 128 groups of detection results ,the average accuracy of classification has achieved 93.5%. The BP neural network of classifying the results of insulator inspection has been proved to be an effective and practical method.

中图分类号 TG115.28

 
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所属栏目 科研成果与学术交流

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收稿日期 2013/1/9

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备注刘长福(1977-),男,本科,工程师,主要从事电站锅炉、压力容器无损检测工作。

引用该论文: LIU Chang-fu,HAO Xiao-jun,NIU Xiao-guang,ZHAO Ji-feng,DONG Guo-zhen,LU Peng-cheng. Classification of the Insulator Inspection Data by Acoustic Vibration Based on BP Neural Network[J]. Nondestructive Testing, 2014, 36(1): 1~4
刘长福,郝晓军,牛晓光,赵纪峰,董国振,路鹏程. 基于BP神经网络的瓷绝缘子振动声学检测结果分类[J]. 无损检测, 2014, 36(1): 1~4


被引情况:


【1】缪春辉,王若民,陈国宏,施鹏,陈东风, "运用振动声学原理实时在线检测瓷支柱绝缘子缺陷",无损检测 37, 37-40(2015)



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参考文献
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