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基于数据挖掘的航空装备故障成品预测模型
基于数据挖掘的航空装备故障成品预测模型
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中文摘要:
因航空装备系统复杂度高,故障成因复杂,在保障时根据故障现象判断故障成品的难度很大,同时大量的历史故障记录数据未能有效利用.通过分析航空装备成品故障记录的特点,提出了一种基于数据挖掘的航空装备故障成品预测模型.该模型将历史故障记录数据作为输入,通过文本聚类将大量故障描述聚类得到故障现象簇,并建立"故障现象"与"故障成品"之间的多对多关系,提出了故障成品概率分布算法,并通过匹配新发生故障现象与故障现象簇,计算出故障成品概率分布.实验验证结果表明,该模型可有效地根据故障描述预测可能发生故障的成品的概率分布,且预测准确率可随数据量的增加而提高,满足实际保障需求.
外文标题:
Prediction Model of Aviation Equipment Failure Components Based on Data Mining
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作者:
邹思汉
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作者单位:
航空工业成都飞机设计研究所,四川成都610091
关键词:
航空装备
数据挖掘
文本聚类
故障预测
出版年:
2021
DOI:
10.19708/j.ckjs.2021.02.203
测控技术
中国航空工业集团公司北京长城航空测控技术研究所
测控技术
CSTPCD
影响因子:
0.5
ISSN:
1000-8829
年,卷(期):
2021.
40
(10)
被引量
1
参考文献量
9