數據驅動的非預期故障診斷理論及應用

數據驅動的非預期故障診斷理論及應用 下載 mobi epub pdf 電子書 2024


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何章鳴 等 著



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發表於2024-12-19

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圖書介紹

齣版社: 科學齣版社
ISBN:9787030519023
版次:31
商品編碼:12089199
包裝:平裝
叢書名: 國防科技大學研究生數學公共課程係列教材
開本:32開
齣版時間:2017-06-01
頁數:236
正文語種:中文


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圖書描述

內容簡介

本書介紹瞭數據驅動的故障診斷理論, 內容涉及故障診斷方法的數學基礎、理論分析和應用集成, 涵蓋瞭所有經典的數據驅動故障診斷方法和部分*新的非預期故障診斷方法: 包括矩陣分析基礎、數理統計基礎、數據驅動故障診斷基礎、平滑預處理方法、時序建模方法、靜態數據驅動設計與評估、動態數據驅動設計與評估、數據驅動非預期故障和基於MATLAB 是本書的特色, 另外本書有大量翔實的應用案例可供參考.

目錄

前言

第1章 非預期故障診斷概述
1.1 背景與意義
1.1.1 背景
1.1.2 意義
1.2 國內外研究現狀
1.2.1 非預期故障診斷的方法
1.2.2 非預期故障診斷的應用
1.3 全書概況
1.3.1 問題引齣
1.3.2 章節安排

第2章 矩陣分析
2.1 矩陣和運算
2.1.1 矩陣
2.1.2 矩陣的運算
2.1.3 矩陣的數值特徵
2.1.4 矩陣錶示方程
2.2 正交矩陣
2.2.1 反射
2.2.2 鏇轉
2.3 矩陣分解
2.3.1 QR分解
2.3.2 奇異值分解
2.3.3 廣義特徵值分解
2.4 綫性方程組的解
2.4.1 廣義逆
2.4.2 綫性方程的解
2.4.3 條件數和方程解的穩定性
2.5 分塊矩陣的逆
2.5.1 分塊初等矩陣
2.5.2 分塊矩陣的逆
2.5.3 分塊矩陣的廣義逆
2.5.4 分塊矩陣的行列式
2.6 算法浮點數
2.6.1 矩陣乘法
2.6.2 QR分解
2.6.3 奇異值分解
2.6.4 廣義逆
2.7 投影矩陣
2.7.1 正交投影
2.7.2 斜投影
2.7.3 投影遞歸公式
2.8 矩陣的跡
2.8.1 跡的微分公式
2.8.2 跡的不等式

第3章 數理統計
3.1 數值特徵
3.1.1 隨機嚮量
3.1.2 樣本矩陣
3.1.3 遞歸公式
3.2 正態分布的導齣分布
3.2.1 正態分布
3.2.2 隨機矩陣
3.2.3 四種常用的導齣分布
3.2.4 假設檢驗
3.3 參數估計性能評估
3.3.1 G-M定理
3.3.2 原模型和潛模型
3.3.3 有偏估計的性能評估
3.3.4 融閤估計的性能評估
3.4 狀態估計性能評估
3.4.1 單信息最優估計
3.4.2 多信息最優估計
3.4.3Kalman濾波公式

第4章 故障診斷基本方法
4.1 變化及其類型
4.1.1 確定型變化和隨機型變化
4.1.2 微小變化和巨大變化
4.1.3 單變量變化和多變量變化
4.1.4 輸入變化和輸齣變化
4.1.5 加性變化和乘性變化
4.2 故障和故障診斷
4.2.1 故障和故障類型
4.2.2 故障診斷
4.2.3 故障診斷性能評估
4.3 單變量故障檢測的基本方法
4.3.1 休哈特檢測法
4.3.2 纍積和檢測法
4.3.3 指數加權平均檢測法
4.3.4 未知參數下的檢測方法
4.3.5 隨機故障檢測方法
4.4 多變量故障檢測的基本方法
4.4.1 數值特徵已知
4.4.2 數值特徵未知
4.4.3 多變量空間分解檢測方法
4.5 故障隔離的基本方法
4.5.1 基於距離的隔離方法
4.5.2 基於夾角的隔離方法
4.6 基於貢獻的故障隔離方法

第5章 非預期故障診斷的通用過程模型
5.1 非預期故障診斷的數學描述
5.2 四層結構通用過程模型
5.3 基於單類多元統計分析的非預期故障診斷流程
5.4 仿真驗證及結果分析
5.4.1 診斷對象及數據說明
5.4.2 診斷結果及分析
5.5 結論

第6章 基於平滑預處理的非預期故障診斷方法
6.1 引言
6.2 非平穩數據的平滑預處理
6.2.1 趨勢和殘差
6.2.2 邊界處理技術
6.2.3 平滑預處理對故障診斷的影響
6.3 基於平滑預處理的非預期故障診斷流程
6.3.1 預期故障檢測
6.3.2 預期故障隔離
6.3.3 非預期故障檢測
6.3.4 非預期故障隔離
6.4 仿真驗證及結果分析
6.4.1 診斷對象及數據說明
6.4.2 平滑預處理
6.4.3 診斷結果及分析
6.5 結論

第7章 基於時序建模的故障檢測方法
7.1 引言
7.2 基於時序建模的改進檢測統計量
7.2.1 標準檢測統計量
7.2.2 改進檢測統計量
7.2.3 結構比較
7.2.4 改進檢測統計量的性能分析
7.3 改進檢測統計量的增量/減量算法
7.3.1 暴力算法
7.3.2 減量算法
7.3.3 算法的復雜度對比分析
7.4 仿真驗證及結果分析
7.4.1 案例1:單輸入單輸齣(SISO)
7.4.2 案例2:衛星姿態控製係統(SACS)
7.5 結論

第8章 靜態模型故障檢測方法評估
8.1 引言
8.2 靜態模型檢測基本方法
8.2.1 模型已知
8.2.2 模型未知
8.3 潛變量迴歸與檢測的權框架
8.3.1 潛變量提取
8.3.2 潛變量迴歸
8.3.3 潛變量檢測
8.3.4 故障診斷性能評估
8.3.5 小結
8.4 潛變量的提取和權矩陣的計算
8.4.1 主元分析和主元迴歸
8.4.2 典型相關分析和典型相關迴歸
8.4.3 偏最小二乘和偏最小二乘迴歸
8.4.4 降秩迴歸
8.4.5 小結
8.5 潛變量迴歸與檢測的性能分析與評估
8.5.1 參數定理
8.5.2 校正定理
8.5.3 檢測定理
8.6 仿真驗證及結果分析
8.6.1 案例1:多輸入單輸齣(MISO)
8.6.2 案例2:多輸入多輸齣fMIMO)
8.6.3 案例3:田納西-伊斯曼過程(TEP)
8.6.4 案例4:近紅外反射(NIR)
8.7 結論

第9章 動態模型非預期故障診斷與可視化
9.1 引言
9.2 動態模型檢測基本方法
9.2.1 模型已知
9.2.2 模型未知
9.3 動態係統的非預期故障診斷
9.3.1 預期故障隔離
9.3.2 非預期故障檢測
9.3.3 非預期故障隔離
9.4 故障的最優可視化算法
9.5 仿真驗證及結果分析
9.5.1 診斷對象和數據說明
9.5.2 非預期故障診斷流程
9.5.3 故障的最優可視化
9.6 結論

第10章 非預期故障診斷工具箱設計
10.1 引言
10.2 工具箱的特點與理念
10.2.1 非預期故障診斷功能和可視化
10.2.2 基於模型故障診斷的數據驅動設計方法
10.2.3 殘差生成的穩定核錶示
10.2.4 豐富的標稱數據和驗證模型
10.3 工具箱的設計與實現
10.3.1 方法選擇和參數設置
10.3.2 數據導入和預處理
10.3.3 故障診斷和可視化
10.3.4 工具箱常用的MATLAB命令
10.4 工具箱的演示
10.5 結論
參考文獻
索引
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