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        基于參數(shù)學(xué)習(xí)的燃?xì)庹{(diào)壓器故障診斷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化

        2022-07-29 03:55:02郝學(xué)軍
        煤氣與熱力 2022年7期
        關(guān)鍵詞:調(diào)壓器貝葉斯概率

        1 概述

        隨著我國城鎮(zhèn)燃?xì)庑袠I(yè)持續(xù)快速發(fā)展,政府、社會(huì)對(duì)燃?xì)廨斉湎到y(tǒng)的安全運(yùn)營、用戶體驗(yàn)、節(jié)能環(huán)保提出了更高的要求

        。

        燃?xì)庹{(diào)壓器運(yùn)行故障直接影響到下游供氣壓力的穩(wěn)定,輕則引起供氣壓力異常導(dǎo)致工業(yè)用戶產(chǎn)品報(bào)廢、民用燃?xì)庠O(shè)備運(yùn)行故障,重則引起停止供氣或超壓放散,停氣檢修后的恢復(fù)供氣過程也可能產(chǎn)生燃?xì)庑孤?、火?zāi)或爆炸事故

        。

        合格的全科醫(yī)生需要為服務(wù)對(duì)象提供綜合的,連續(xù)的,個(gè)性化的預(yù)防保健和健康維護(hù)。全科醫(yī)學(xué)是獨(dú)立于臨床二級(jí)學(xué)科,并不是簡(jiǎn)單的臨床各??频恼蟍7]。在全科醫(yī)生規(guī)范化培訓(xùn)教學(xué)中,要樹立以預(yù)防為導(dǎo)向的診療理念以及“以患者為中心”的全科醫(yī)學(xué)理念。把醫(yī)療服務(wù)、衛(wèi)生服務(wù)、健康服務(wù)與人文關(guān)懷有機(jī)結(jié)合成一個(gè)整體。

        例題:(2018年廣州二測(cè)理科綜合第29題)研究者用磷酸化酶(混合酶)、單糖、淀粉和不同pH緩沖液組成不同反應(yīng)體系,并測(cè)定了各反應(yīng)體系中淀粉含量的變化(實(shí)驗(yàn)中pH對(duì)淀粉含量沒有直接影響),結(jié)果見表1。隨后,測(cè)定了水稻開花后至成熟期間,水稻籽粒中淀粉含量和磷酸化酶相對(duì)活性的變化,結(jié)果見圖1,回答下列問題:

        對(duì)能源和項(xiàng)目的監(jiān)測(cè)審計(jì)是企業(yè)實(shí)現(xiàn)節(jié)能科學(xué)管理的重要舉措,中國海油全面開展了能源統(tǒng)計(jì)分析、節(jié)能監(jiān)測(cè)、能源審計(jì)和固定資產(chǎn)項(xiàng)目的能評(píng)工作,并建立節(jié)能管理信息平臺(tái)。

        具體教學(xué)內(nèi)容在設(shè)置時(shí)是這樣的:將內(nèi)容分成五個(gè)典型教學(xué)項(xiàng)目,每個(gè)項(xiàng)目包含若干典型工作任務(wù),每個(gè)任務(wù)有具體的單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)案例構(gòu)成。使學(xué)生在練習(xí)專業(yè)技能的過程中加強(qiáng)了對(duì)專業(yè)理論知識(shí)的掌握,培養(yǎng)了學(xué)生綜合能力。課程具體設(shè)計(jì)如下:

        2 建立貝葉斯網(wǎng)絡(luò)故障診斷拓?fù)淠P?/h2>

        ② M步最大化期望計(jì)劃

        2.1 獲取統(tǒng)計(jì)概率及條件概率

        在診斷網(wǎng)絡(luò)中,子節(jié)點(diǎn)表示頂層故障,即故障表征;父節(jié)點(diǎn)表示底層故障,即故障原因。高中壓調(diào)壓器貝葉斯網(wǎng)絡(luò)模型故障節(jié)點(diǎn)類型及名稱見表1。本文中的

        ,

        ,

        ,

        ,

        ,…,

        為復(fù)用變量,表示事件也表示隨機(jī)變量。

        高中壓調(diào)壓器的故障診斷、檢查、保養(yǎng)、維護(hù)管理等對(duì)于排除潛在的安全隱患具有重大意義。由于高中壓燃?xì)庹{(diào)壓器結(jié)構(gòu)復(fù)雜、與管網(wǎng)相互影響、缺少已有故障案例

        ,本文利用專家先驗(yàn)知識(shí),建立高中壓燃?xì)庹{(diào)壓器貝葉斯網(wǎng)絡(luò)模型。在該模型基礎(chǔ)上,應(yīng)用最大期望EM參數(shù)學(xué)習(xí)的方法優(yōu)化,最終得到更合理的檢修順序,并與實(shí)際案例進(jìn)行比較驗(yàn)證。

        機(jī)場(chǎng)航空業(yè)務(wù)以及非航空業(yè)務(wù)的收費(fèi)項(xiàng)目在管理上需要采用不同的管理方式,一般對(duì)于航空性的業(yè)務(wù)在收費(fèi)的過程中都是嚴(yán)格按照政府的指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行收費(fèi)的,而非航空性業(yè)務(wù)則主要是根據(jù)市場(chǎng)的調(diào)節(jié)價(jià)進(jìn)行收費(fèi)。通過本次對(duì)機(jī)場(chǎng)收費(fèi)項(xiàng)目以及具體收費(fèi)的調(diào)整,二、三類的機(jī)場(chǎng)收費(fèi)仍然需要以政府的指導(dǎo)價(jià)格為標(biāo)準(zhǔn),這種收費(fèi)方式和管理方式更加科學(xué)合理。對(duì)于需要通過市場(chǎng)調(diào)節(jié)進(jìn)行收費(fèi)的項(xiàng)目,一般都具有較強(qiáng)的市場(chǎng)性特征,在作業(yè)成本法的實(shí)施中具有可進(jìn)行對(duì)比的市場(chǎng)標(biāo)桿,對(duì)機(jī)場(chǎng)作業(yè)績效的分析具有積極的作用,而且能夠有效控制作業(yè)的成本。

        為保障安全,會(huì)對(duì)燃?xì)庹{(diào)壓器進(jìn)行及時(shí)檢修及更換,現(xiàn)有故障案例樣本較少。因此請(qǐng)具有資質(zhì)的燃?xì)鈱<覍?duì)調(diào)壓器故障表征問題進(jìn)行問卷填寫,根據(jù)問卷結(jié)果,統(tǒng)計(jì)在不同故障表征發(fā)生的條件下故障原因發(fā)生的統(tǒng)計(jì)概率(以下簡(jiǎn)稱統(tǒng)計(jì)概率),見圖1。

        在出口壓力過高發(fā)生條件下各故障原因發(fā)生的計(jì)算概率、統(tǒng)計(jì)概率、概率變化見圖3。

        2.2 搭建貝葉斯網(wǎng)絡(luò)

        根據(jù)以上所有先驗(yàn)信息,得到映射關(guān)系,建立貝葉斯網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),高中壓燃?xì)庹{(diào)壓器故障貝葉斯網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)見圖2。

        根據(jù)以上統(tǒng)計(jì)概率、條件概率及映射關(guān)系,運(yùn)用MATLAB平臺(tái)搭建高中壓燃?xì)庹{(diào)壓器貝葉斯網(wǎng)絡(luò)故障診斷結(jié)構(gòu),此為原貝葉斯網(wǎng)絡(luò)故障診斷拓?fù)淠P停瑢⒂糜趦?yōu)化,以及后續(xù)生成若干組貝葉斯網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練數(shù)據(jù)。

        3 應(yīng)用最大期望EM算法進(jìn)行參數(shù)學(xué)習(xí)

        故障診斷的關(guān)鍵是精準(zhǔn)的貝葉斯網(wǎng)絡(luò)建模,原貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的節(jié)點(diǎn)條件概率基于專家經(jīng)驗(yàn)的賦值得到,存在一定主觀性。所以需要利用故障案例訓(xùn)練數(shù)據(jù)集進(jìn)行參數(shù)學(xué)習(xí),對(duì)原貝葉斯網(wǎng)絡(luò)模型進(jìn)行修正,彌補(bǔ)依賴專家知識(shí)建模的不足

        。

        貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的參數(shù)學(xué)習(xí)是指確定網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)后,通過合適的參數(shù)學(xué)習(xí)方法,利用訓(xùn)練數(shù)據(jù)集對(duì)節(jié)點(diǎn)間的概率依存關(guān)系進(jìn)行訓(xùn)練,調(diào)整更新貝葉斯網(wǎng)絡(luò)內(nèi)在關(guān)系的節(jié)點(diǎn)條件概率

        。

        3.1 訓(xùn)練數(shù)據(jù)集的構(gòu)成

        通過某燃?xì)夤敬胃邏赫{(diào)壓站及高壓調(diào)壓站的檢修臺(tái)賬統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)得到若干組訓(xùn)練數(shù)據(jù),通過原貝葉斯網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練也可得到若干組訓(xùn)練數(shù)據(jù),對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行篩選和預(yù)處理,得到1 000組訓(xùn)練數(shù)據(jù),構(gòu)成訓(xùn)練數(shù)據(jù)集。每組數(shù)據(jù)包含13個(gè)隨機(jī)變量,即4個(gè)故障表征隨機(jī)變量和9個(gè)故障原因隨機(jī)變量,1表示發(fā)生,0表示不發(fā)生。將訓(xùn)練數(shù)據(jù)集輸入EM算法進(jìn)行參數(shù)學(xué)習(xí)。

        3.2 最大期望EM算法

        具體方式為:輸入原貝葉斯網(wǎng)絡(luò)模型,基于參數(shù)學(xué)習(xí)方法,利用訓(xùn)練數(shù)據(jù)集,通過EM算法更新優(yōu)化每個(gè)網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的條件概率,得到優(yōu)化后貝葉斯網(wǎng)絡(luò),并輸出更為準(zhǔn)確的計(jì)算概率。

        由于燃?xì)庹{(diào)壓器故障診斷具有重大安全意義,并且現(xiàn)實(shí)條件中,貝葉斯網(wǎng)絡(luò)參數(shù)學(xué)習(xí)所需要的數(shù)據(jù)集很大可能會(huì)存在不同程度的數(shù)據(jù)缺失,為了學(xué)習(xí)結(jié)果的精確性,本文采用具有迭代優(yōu)化思想的最大期望EM算法。

        通過不斷迭代上述2個(gè)步驟,進(jìn)行參數(shù)的更新優(yōu)化,最終得到更為準(zhǔn)確的貝葉斯網(wǎng)絡(luò)模型。

        從當(dāng)前節(jié)點(diǎn)條件概率到下一代節(jié)點(diǎn)條件概率的計(jì)算步驟如下。

        ① E步期望計(jì)算

        通過概率分布函數(shù),求出對(duì)數(shù)似然函數(shù)的期望值,數(shù)學(xué)表達(dá)式見文獻(xiàn)[6]。

        貝葉斯網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)學(xué)習(xí)即利用樣本數(shù)據(jù)和先驗(yàn)信息,找到與樣本數(shù)據(jù)匹配程度最高的貝葉斯網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。再依靠領(lǐng)域?qū)<覍?duì)研究對(duì)象的整體把握,得出各因素之間的相互作用關(guān)系,統(tǒng)計(jì)先驗(yàn)信息,得到調(diào)壓器出現(xiàn)不同故障表征時(shí),對(duì)應(yīng)發(fā)生故障原因的統(tǒng)計(jì)概率,以下簡(jiǎn)稱統(tǒng)計(jì)概率。搭建貝葉斯網(wǎng)絡(luò),結(jié)合該網(wǎng)路,得出調(diào)壓器出現(xiàn)不同故障表征時(shí),對(duì)應(yīng)發(fā)生故障原因的計(jì)算概率,以下簡(jiǎn)稱計(jì)算概率。

        修改概率分布函數(shù)取值,使對(duì)數(shù)似然函數(shù)達(dá)到最大值的期望存在。這里使用最大似然估計(jì),數(shù)學(xué)表達(dá)式見文獻(xiàn)[6]。

        EM算法整體是求解收斂到局部最優(yōu)參數(shù)的過程,主要思想是先以某種方式初始化局部最優(yōu)參數(shù),再通過期望計(jì)算和最大化期望值兩步迭代來不斷地修正直到收斂

        。具體應(yīng)用為:EM算法輸入為貝葉斯網(wǎng)絡(luò)、訓(xùn)練數(shù)據(jù)集、收斂閾值;首先通過E步期望計(jì)算,然后通過M步最大化期望計(jì)劃,再進(jìn)行不斷迭代優(yōu)化的步驟;最終輸出為更新貝葉斯網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)條件概率。

        在MATLAB平臺(tái)中可通過調(diào)用最大期望和最大似然估計(jì)函數(shù),完成整個(gè)參數(shù)學(xué)習(xí)的建立、求解和優(yōu)化。尋優(yōu)過程中,將整個(gè)貝葉斯網(wǎng)絡(luò)所構(gòu)建的條件概率(表2~5)代入EM算法中,進(jìn)行不斷迭代,尋找最優(yōu)解

        按照P=95%年徑流量及地表Ⅲ類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算其納污容量:COD為1 620萬t;NH3_N為81萬t;TP為16.2萬t。

        3.3 全局聯(lián)合樹推理

        為了提高運(yùn)算速度,使EM算法能夠有效應(yīng)用,需要利用推理引擎機(jī)制,用來完成整個(gè)貝葉斯參數(shù)學(xué)習(xí)模型轉(zhuǎn)換、細(xì)化和求解。在EM算法參數(shù)學(xué)習(xí)基礎(chǔ)上,貝葉斯網(wǎng)絡(luò)調(diào)用全局聯(lián)合樹推理引擎(global_joint_inf_engine)

        。 其中轉(zhuǎn)換和細(xì)化是將貝葉斯網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)換成一個(gè)次結(jié)構(gòu)聯(lián)合樹,通過定義在聯(lián)合樹上的消息傳遞過程,進(jìn)行概率計(jì)算。消息傳遞法使得消息可以依次傳遍聯(lián)合樹的所有子節(jié)點(diǎn)和父節(jié)點(diǎn),并使聯(lián)合樹滿足全局一致性。

        4 結(jié)果分析

        通過統(tǒng)計(jì)概率結(jié)合優(yōu)化后的條件概率,計(jì)算得出在故障表征發(fā)生條件下各故障原因發(fā)生的計(jì)算概率(以下簡(jiǎn)稱計(jì)算概率),計(jì)算概率由大到小排序,作為故障節(jié)點(diǎn)定位順序。通過概率變化(統(tǒng)計(jì)概率與計(jì)算概率差值的絕對(duì)值)分析計(jì)算概率的準(zhǔn)確性。

        ① 出口壓力過高故障

        結(jié)合專家經(jīng)驗(yàn),對(duì)調(diào)壓器故障原因發(fā)生或不發(fā)生的條件下,故障表征發(fā)生的可能性進(jìn)行賦值,填寫在問卷中,根據(jù)問卷結(jié)果,得出在各故障原因發(fā)生或不發(fā)生的條件下故障表征發(fā)生的條件概率(以下簡(jiǎn)稱條件概率),見表2~5。表中

        為中間參數(shù),1表示發(fā)生,0表示不發(fā)生。條件概率用以表示貝葉斯網(wǎng)絡(luò)中各節(jié)點(diǎn)的相關(guān)程度,以下表格包含了每個(gè)節(jié)點(diǎn)與其他節(jié)點(diǎn)之間存在依賴關(guān)系的所有條件概率

        。

        由計(jì)算概率可得,最有可能引發(fā)出口壓力過高故障的原因是氣質(zhì)雜質(zhì)沖擊閥芯造成閥口處泄漏。并確定故障節(jié)點(diǎn)定位順序?yàn)?/p>

        ,即當(dāng)調(diào)壓器發(fā)生出口壓力過高故障時(shí),檢修人員應(yīng)按照氣質(zhì)雜質(zhì)沖擊閥芯造成閥口處泄漏→密封件破損老化→指揮器故障順序進(jìn)行檢修。

        ② 出口壓力過低故障

        在出口壓力過低發(fā)生條件下各故障原因發(fā)生的計(jì)算概率、統(tǒng)計(jì)概率、概率變化見圖4。

        由計(jì)算概率可得,最有可能引發(fā)出口壓力過低故障的原因是指揮器故障。確定故障節(jié)點(diǎn)定位順序?yàn)?/p>

        ,即當(dāng)調(diào)壓器發(fā)生出口壓力過低故障時(shí),檢修人員應(yīng)按照指揮器故障→閥筒壁氣蝕損傷→皮膜破損→調(diào)壓站進(jìn)口段的過濾器發(fā)生堵塞順序進(jìn)行檢修。

        ③ 喘振故障

        在喘振發(fā)生條件下各故障原因發(fā)生的計(jì)算概率、統(tǒng)計(jì)概率、概率變化見圖5。

        由計(jì)算概率可得,最有可能引發(fā)喘振故障的原因是指揮器故障。并確定故障節(jié)點(diǎn)定位順序?yàn)?/p>

        ,即當(dāng)調(diào)壓器發(fā)生喘振故障時(shí),檢修人員應(yīng)按照指揮器故障→法蘭盤螺栓螺母松動(dòng)→信號(hào)管安裝故障順序進(jìn)行檢修。

        今后,隨著技術(shù)的發(fā)展,在諧波源處設(shè)置諧波與無功的綜合治理設(shè)備,可使得治理措施更具目標(biāo)性和針對(duì)性,保證地鐵電網(wǎng)的可靠性,確保地鐵的安全運(yùn)行。

        ④ 關(guān)閉不嚴(yán)故障

        當(dāng)前,鄭州市正在全面建設(shè)創(chuàng)新型、服務(wù)型、國際化、現(xiàn)代化大都市和都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè),打造中原經(jīng)濟(jì)區(qū)核心增長區(qū),努力發(fā)揮在中原經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)中的龍頭作用、重心作用和示范帶頭作用,這對(duì)鄭州市農(nóng)田水利現(xiàn)代化建設(shè)提出了新的更高要求,也是鄭州市農(nóng)田水利自身向更高水準(zhǔn)、更新階段發(fā)展的需要。

        在關(guān)閉不嚴(yán)發(fā)生條件下各故障原因發(fā)生的計(jì)算概率、統(tǒng)計(jì)概率、概率變化見圖6。

        傳統(tǒng)清蒸稻殼的方法,不經(jīng)除雜處理,土、砂、稻草、麻繩頭、玻璃繩等大小雜質(zhì)還在其中,而經(jīng)過除雜再清蒸的清潔化稻殼中這些雜質(zhì)除掉了90%以上,肉眼觀察沒有可見雜質(zhì),稻殼的蓬松度也增大。

        由計(jì)算概率可得,最有可能引發(fā)關(guān)閉不嚴(yán)故障的原因是閥口或者閥筒磨損。并確定故障節(jié)點(diǎn)定位順序?yàn)?/p>

        ,即當(dāng)調(diào)壓器發(fā)生關(guān)閉不嚴(yán)故障時(shí),檢修人員應(yīng)按照閥口或者閥筒磨損→指揮器故障順序進(jìn)行檢修。

        后面集中出示藥材名稱,引導(dǎo)學(xué)生去讀文了解藥性和作用,從而把“在古寺里做了什么”這個(gè)問題很好地解決了。這樣,文章的主要脈絡(luò)在組塊出現(xiàn)的詞語中慢慢顯露出來了。

        ⑤ 小結(jié)

        概率變化總體在30%以內(nèi),說明概率變化在可控范圍內(nèi),同時(shí)也說明計(jì)算概率的準(zhǔn)確度高。

        5 結(jié)果驗(yàn)證

        為驗(yàn)證參數(shù)學(xué)習(xí)優(yōu)化的概率分布準(zhǔn)確性,選取某燃?xì)夤径鄠€(gè)次高壓站及高壓站的檢修統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬與檢測(cè)報(bào)告單。主要檢修內(nèi)容包括:法蘭水線、信號(hào)管接頭、彈簧檢查、閥筒檢查、進(jìn)出口端耐磨環(huán)及密封圈、筒壁氣蝕刮痕等;主要控制數(shù)據(jù)包括:入口壓力、出口壓力、調(diào)節(jié)閥開度、流量記錄等。

        總結(jié)多個(gè)次高壓調(diào)壓站及高壓調(diào)壓站調(diào)壓器檢修維護(hù)臺(tái)賬記錄及歷史故障拆解檢測(cè)記錄,結(jié)合構(gòu)建的貝葉斯網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),進(jìn)行調(diào)壓器故障表征歸類及故障原因統(tǒng)計(jì),見表6。

        由表6可以看出,實(shí)際案例故障統(tǒng)計(jì)與計(jì)算概率總體一致,反映了參數(shù)學(xué)習(xí)優(yōu)化貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的正確性。

        6 結(jié)論及展望

        ① 當(dāng)調(diào)壓器發(fā)生出口壓力過高故障時(shí),檢修人員應(yīng)按照氣質(zhì)雜質(zhì)沖擊閥芯造成閥口處泄漏→密封件破損老化→指揮器故障順序進(jìn)行檢修。

        ② 當(dāng)調(diào)壓器發(fā)生出口壓力過低故障時(shí),檢修人員應(yīng)按照指揮器故障→閥筒壁氣蝕損傷→皮膜破損→調(diào)壓站進(jìn)口段的過濾器發(fā)生堵塞順序進(jìn)行檢修。

        總之,在綜合實(shí)踐教學(xué)中,只要預(yù)防和究其原因進(jìn)行解決,學(xué)生就能夠成功并成長,教師也能因此獲得經(jīng)驗(yàn)并促進(jìn)教學(xué)的發(fā)展。

        ③ 當(dāng)調(diào)壓器發(fā)生喘振故障時(shí),檢修人員應(yīng)按照指揮器故障→法蘭盤螺栓螺母松動(dòng)→信號(hào)管安裝故障順序進(jìn)行檢修。

        蘇長河趕緊穿上牛頭短褲,想進(jìn)屋問問柳紅發(fā)生什么事了,但他還是沒敢走進(jìn)去。他搬了長條凳和竹榻,在院子里將竹榻架好;然后又搬了竹椅子和小腳凳,放在竹榻邊;小腳凳上放了他的“大前門”香煙和火柴,還有一把大茶壺——蘇石從城里買來送給他的。熱水瓶放在小腳凳旁邊。他坐下來,抽上一根煙,就像往常一樣靜靜地坐在自家院子里乘涼。與往日不同的是,他豎起耳朵,全神貫注地捕捉著屋里的動(dòng)靜。

        ④ 當(dāng)調(diào)壓器發(fā)生關(guān)閉不嚴(yán)故障時(shí),檢修人員應(yīng)按照閥口或者閥筒磨損→指揮器故障順序進(jìn)行檢修。

        ⑤ 由于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)模型的強(qiáng)大學(xué)習(xí)能力,且不依賴于數(shù)據(jù)完備性,所以輸入訓(xùn)練數(shù)據(jù)集,并采用EM算法進(jìn)行參數(shù)學(xué)習(xí)后,可以對(duì)原模型進(jìn)行較為準(zhǔn)確的調(diào)整和優(yōu)化。參數(shù)學(xué)習(xí)既規(guī)避了無條件相信專家知識(shí)的片面性,也很好地給未來不需要固定網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和條件概率的模型自學(xué)習(xí)打下基礎(chǔ),對(duì)于缺少故障案例的高中壓燃?xì)庹{(diào)壓器故障診斷具有實(shí)用意義。

        [1] 潘繼平,楊麗麗,王陸新,等. 新形勢(shì)下中國天然氣資源發(fā)展戰(zhàn)略思考[J]. 國際石油經(jīng)濟(jì),2017(6): 12-18.

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