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Relief和SVMRFE在高超聲速進(jìn)氣道不起動(dòng)預測中的應用
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西南科技大學(xué) 計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 四川 綿陽(yáng),西南科技大學(xué) 計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 四川 綿陽(yáng),中國空氣動(dòng)力研究與發(fā)展中心 吸氣式高超聲速技術(shù)研究中心 四川 綿陽(yáng),西南科技大學(xué) 計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 四川 綿陽(yáng),西南科技大學(xué) 計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 四川 綿陽(yáng)

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國家自然科學(xué)基金項目(面上項目,重點(diǎn)項目,重大項目)


Application of Relief and SVMRFE in Predicting Unstart of Hypersonic Inlet
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    摘要:

    高超聲速進(jìn)氣道不起動(dòng)預測研究中主要包括確定壓力傳感器位置和建立起動(dòng)\不起動(dòng)分類(lèi)面,屬于機器學(xué)習中特征選擇問(wèn)題和分類(lèi)問(wèn)題,而常用特征選擇算法(基于支持向量機的遞歸特征消除SVM-RFE)單一并且耗時(shí)較長(cháng)。為解決該問(wèn)題尋找較優(yōu)的特征選擇算法,建立一個(gè)高超聲速二元進(jìn)氣道/隔離段模型,通過(guò)數值模擬獲得內流道上表面壓力數據樣本;利用Relief和SVMRFE組合式算法Relief-Corre方法,Relief-SVMRFE方法,Relief-PSO-SVMRFE方法進(jìn)行特征選擇;支持向量機SVM訓練分類(lèi)面。最后得出Relief-SVMRFE方法性能最優(yōu),運行效率比SVMRFE提高了約3倍,準確率比其他基于Relief組合方法高;獲得最優(yōu)特征的分類(lèi)面具有較高的泛化性與魯棒性,證明該分類(lèi)面的有效性。

    Abstract:

    The predicting unstart of hypersonic inlet consists of calculating positions of pressure sensors and establishing classification of inlet start/unstart, the feature selection algorithm and the classification algorithm was taken to solve this two problems, the common algorithm(SVMRFE) is time intensive on computation. A 2D hypersonic inlet / isolator model were simulated to generate wall static pressures data set. Hybrid feature selection algorithm based on SVMRFE algorithm and Relief algorithm were used to select optimal pressure points, which were called as Relief-Corre algorithm, Relief-SVMRFE algorithm , Relief-PSO-SVMRFE algorithm. The support vector machine (SVM) algorithm was used to train the classification plane. Finally, the performance of Relief-SVMRFE algorithm is proved best, since it’s operation efficiency is three times higher than SVMRFE and it has higher accuracy than other algorithms based on Relief. The hyperplane with strong robust performance and generalization performance conforms to the actual physical law, so the result shows that the criterion is valid.

    參考文獻
    相似文獻
    引證文獻
引用本文

劉 歡,黃 俊,張 勇,劉志勤,王耀彬. Relief和SVMRFE在高超聲速進(jìn)氣道不起動(dòng)預測中的應用計算機測量與控制[J].,2018,26(4):183-187.

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歷史
  • 收稿日期:2017-08-04
  • 最后修改日期:2017-08-15
  • 錄用日期:2017-08-16
  • 在線(xiàn)發(fā)布日期: 2018-04-23
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