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申请/专利权人:应急管理部天津消防研究所
申请日:2024-12-30
公开(公告)日:2025-01-28
公开(公告)号:CN119377865A
专利技术分类:....单类视角,例如一对整体的分类;新奇检测;离群点检测[2023.01]
专利摘要:本申请提供了一种基于BP神经网络的智能消防泵故障诊断方法,包括:获取智能消防泵正常状态和故障状态下的原始基础数据,建立故障诊断数据库;通过构建具有梯度惩罚优化的条件式Wasserstein生成对抗网络模型对获取到的原始故障数据进行数据增强,以得到增强后的故障数据;将增强后的故障数据与原始基础数据进行数据融合,通过主成分分析法对融合后的数据进行数据降维和数据特征提取;根据预先构建的智能消防泵故障诊断模型的输出结果,判断智能消防泵是否存在故障以及判定异常点位。本申请有效提高了智能消防泵故障诊断的准确性,能够及时发现并修复潜在故障,确保消防系统在紧急情况下能够迅速启动并有效运行。
专利权项:1.一种基于BP神经网络的智能消防泵故障诊断方法,其特征在于,包括:获取智能消防泵正常状态和故障状态下的原始基础数据,建立故障诊断数据库,其中,所述基础数据至少包括环境参数、电源参数和消防泵传感器数据;通过构建具有梯度惩罚优化的条件式Wasserstein生成对抗网络模型对获取到的原始故障数据进行数据增强,以得到增强后的故障数据;将增强后的故障数据与原始基础数据进行数据融合,通过主成分分析法对融合后的数据进行数据降维和数据特征提取;根据预先构建的智能消防泵故障诊断模型的输出结果,判断所述智能消防泵是否存在故障以及判定异常点位,其中,所述智能消防泵故障诊断模型是由提取到的数据特征训练得到的。
百度查询: 应急管理部天津消防研究所 一种基于BP神经网络的智能消防泵故障诊断方法
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