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基于改进支持向量域描述的道岔转辙机运行状态异常检测
引用本文:王君臣,徐田华,陈聪.基于改进支持向量域描述的道岔转辙机运行状态异常检测[J].铁路计算机应用,2019,28(7):1-6,11.
作者姓名:王君臣  徐田华  陈聪
作者单位:北京交通大学 轨道交通控制与安全国家重点实验室, 北京 100044
基金项目:北京市教委项目(I17H100010)
摘    要:针对铁路道岔转辙机缺乏大量异常样本来实施其运行状态异常检测的问题,提出了基于改进的支持向量数据域描述方法的异常检测模型。以ZYJ7型液压道岔转辙机为研究对象,利用既有微机监测系统采集道岔功率数据。用聚类的方法对数据进行清洗,接着对功率数据在时间序列上进行解锁、转换和锁闭分解,分别提取其统计特征值,采用主成分分析(PCA)法对特征值进行降维处理,将经过处理后的数据输入到异常检测分类器进行模型训练和模型测试。实验结果表明,改进的支持向量域描述(SVDD)分类器对道岔运行状态的异常检测有较强的识别能力。

关 键 词:液压转辙机  改进SVDD算法  异常检测  主成分分析
收稿时间:2018-09-03
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