硕士论文--民航飞机故障诊断方法研究——基于粗糙集理论与神经网络的智能诊断

硕士论文--民航飞机故障诊断方法研究——基于粗糙集理论与神经网络的智能诊断

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1、硕士论文一民航飞机故障诊断方法研究——基于粗糙集理论与神经网络的智能诊断摘要民航是现代交通运输的重耍部门,发展国民经济的重要领域,是高技术、高投入、高风险的行业。为了保证飞行安全,维护乘客利益,对飞机故障进行及时的诊断、维修是必不可少的。现代民航业发展迅速,航空公司机队越来越大,部分机型老龄化,使得飞机维修工作量FI益增长。口前,飞机维修主耍依据制造厂商提供的排故手册及机载测试设备BITE进行排故。对于一个没有维修经验的机务人员来说,排故过程烦琐,排故效率低。尤其在飞机过站短停遇到故障时,由于无法及时、准确地排除

2、故障而导致的航班延误,给航空公司造成口大损失。为解决飞机维修工作量快速增长、航线排故时间有限与口前排故、维修效率较低的才盾,将人工智能方法应用于民航飞机故障诊断以提高维修效率已形成一个研究趋势。目前以神经网络、专家系统、故障树等应用最多。多数的应用研究仍处于理论阶段。粗糙集理论是一种新的处理模糊和不确定性知识的数学工具,其最大的特点就是良好的数据处理能力。木文以空客A320系列飞机为研究对象,采用粗糙集理论对飞行数据可靠性报告提供的数据进行处理,在处理后的数据屮既可以得到飞机的多发性故障部件,也可以得出简单的诊断

3、规则,对提高0机排故效率具有现实意义;神经网络理论上可用于0机故障的精确定位,用经过粗糙集处理后的数据训练神经网络可以简化网络结构,提高训练速度;木文还对通过粗糙集确定神经网络隐层单元数进行了探讨。关键词:故障诊断;粗糙集;神经网络;网络结构AbstractBecauscofthconandofcivilrigorousrequirementsafetyreliabilityaviation,faultofcivilaircraftisverywiththeofthediagnosisimportant.Alon

4、gdevelopmentcivilnumberoftheaircraftisofthemaretheavimion,theincreasing,someaging,andmaintermncetaskisheavier.AtmostofthefaultonFauItIsolationManuabndpresentdiagnosismainiydependsinmaintainer"Softenfailstimeandforintractablcexperienee.Itefficiencyespeciallytr

5、ouble.BasedonthisithasatocomeforthresearchtrenduseartificialtointelligeneethestatusFaultnetworkandTreeareusedimprovequo.TheExpertSystem.Neuralforthemoment.Mostofthemethodsstillrestonacademicstage.ThistakesA320aircraftasresearchectandPciperpresentsintelligentt

6、echniquesobjtofaultachieveandSetisamethodofvaguenessdiagnosis.Roughdescribinghasdatainaircraftfaultitisuncertainty.Itwiththedatatodealnumberoffromthecanthelargediagnosisreliabi1ityreport.itgaincommonfaultaircraftfaultrules.IthaspracticalsenseitiScomponentssim

7、plediagnosisNeureiInetworkisoftenusedtoorientatethefciultpositionaccurately.Whenlargediagnosisreliabi1ityreport.itgaincommonfaultaircraftfaultrules.IthaspracticalsenseitiScomponentssimplediagnosisNeureiInetworkisoftenusedtoorientatethefciultpositionaccurately

8、.Whenthcnctworkset,itaccordingprocessedbyRoughsimplifystructureandthethealsoamethodtodesignimprovespeedTlliSpaperpresentsthenumberofnerveeellofnetworkhiddenlaver.structureKeywords:fauItse

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