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基于量子遗传的机械故障盲源分离方法研究

         

摘要

针对基于遗传算法的机械故障源分离(GA-BSS)方法存在的不足和量子遗传的独特优势,提出了基于量子遗传的机械故障盲源分离(QGA-BSS)方法,并与传统的GA-BSS方法进行了比较.仿真结果表明,提出的方法优于GA-BSS方法,尤其是在快速收敛性方面,避免了GA-BSS方法早熟收敛,同时也大幅度地减少了计算量.将提出的方法应用到轴承故障分离中,能很好地提纯出轴承故障特征.实验结果证明,提出的QGA-BSS方法是有效的.

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