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基于交叉验证优化 SVR 的多变量磨损趋势预测

         

摘要

对某型航空发动机非等时补油的润滑油光谱检测数据进行分析,建立支持向量机网络对航空发动机润滑油中 Fe 浓度变化趋势进行预测,同时用交叉验证的方法选择惩罚因子与核函数参数优化支持向量机网络。仿真结果表明,交叉验证(K-CV)优化的支持向量机网络模型能够准确地拟合出 Fe 浓度的变化趋势,对航空发动机预防性维修提供依据。

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