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[發(fā)明專利]一種基于K-Medoid算法的電磁閥極性檢測(cè)方法在審

專利信息
申請(qǐng)?zhí)枺?/td> 201811641366.1 申請(qǐng)日: 2018-12-29
公開(kāi)(公告)號(hào): CN109725218A 公開(kāi)(公告)日: 2019-05-07
發(fā)明(設(shè)計(jì))人: 于晨;張騰;唐學(xué)術(shù);張麗君;龐淑玲;翟宇;朱瓅;魏巍 申請(qǐng)(專利權(quán))人: 北京航天測(cè)控技術(shù)有限公司
主分類號(hào): G01R31/00 分類號(hào): G01R31/00;G01R33/07
代理公司: 北京理工大學(xué)專利中心 11120 代理人: 郭德忠;李愛(ài)英
地址: 100041 *** 國(guó)省代碼: 北京;11
權(quán)利要求書: 查看更多 說(shuō)明書: 查看更多
摘要:
搜索關(guān)鍵詞: 電磁閥 算法 互相干擾 極性檢測(cè) 人力物力 周邊磁場(chǎng) 智能化 磁場(chǎng)強(qiáng)度傳感器 電磁閥工作狀態(tài) 極性檢測(cè)系統(tǒng) 無(wú)線傳輸方式 準(zhǔn)確度 測(cè)試系統(tǒng) 極性測(cè)試 實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè) 節(jié)約 減小 檢測(cè)
【權(quán)利要求書】:

1.一種基于K-Medoid算法的電磁閥極性檢測(cè)方法,其特征在于,包括如下步驟:

步驟1,利用磁場(chǎng)強(qiáng)度傳感器,采集不同開(kāi)關(guān)狀態(tài)的電磁閥周圍磁場(chǎng)強(qiáng)度并轉(zhuǎn)換為電壓信號(hào),得到電壓數(shù)據(jù);

步驟2,基于K-Medoid算法對(duì)步驟1得到的電壓數(shù)據(jù)進(jìn)行學(xué)習(xí),得到電壓數(shù)據(jù)分類模型,所述分類模型將電壓數(shù)據(jù)分為兩類,兩類中絕對(duì)值較大的一類所對(duì)應(yīng)的電磁閥狀態(tài)設(shè)定為閉合狀態(tài),另一類所對(duì)應(yīng)的電磁閥狀態(tài)設(shè)定為斷開(kāi)狀態(tài);

步驟3,依次使用已知不同開(kāi)關(guān)狀態(tài)的電磁閥接近磁場(chǎng)強(qiáng)度傳感器,得到對(duì)應(yīng)的電壓信號(hào),將各個(gè)電壓信號(hào)輸入到步驟2得到的電壓數(shù)據(jù)分類模型中,得到關(guān)于電磁閥狀態(tài)的分類結(jié)果;判斷分類結(jié)果是否正確,若正確,則執(zhí)行步驟4,若不正確,則重復(fù)步驟1-3,直到分類結(jié)果正確;

步驟4,利用步驟3得到的電壓數(shù)據(jù)分類模型進(jìn)行電磁閥極性檢測(cè)。

2.如權(quán)利要求1所述的基于K-Medoid算法的電磁閥極性檢測(cè)方法,其特征在于,所述步驟2中,基于K-Medoid算法對(duì)步驟1得到的電壓數(shù)據(jù)進(jìn)行學(xué)習(xí)的具體步驟如下:

步驟21,在所有電壓數(shù)據(jù)中隨機(jī)選取2個(gè)電壓數(shù)據(jù)作為中心點(diǎn),每個(gè)中心點(diǎn)對(duì)應(yīng)一個(gè)簇;

步驟22,分別計(jì)算所有電壓數(shù)據(jù)到2個(gè)中心點(diǎn)的距離;

對(duì)比電壓數(shù)據(jù)與兩個(gè)中心點(diǎn)的距離,將電壓數(shù)據(jù)分類到與其距離較短的中心點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的簇中,若電壓數(shù)據(jù)與兩個(gè)中心點(diǎn)的距離相同,則將該電壓數(shù)據(jù)歸類到較小中心點(diǎn)對(duì)應(yīng)的簇中;

步驟23,針對(duì)各簇內(nèi)的電壓數(shù)據(jù),將該簇內(nèi)與其他電壓數(shù)據(jù)差值最小的電壓數(shù)據(jù)作為新的中心點(diǎn),若有兩個(gè)以上與其他電壓數(shù)據(jù)差值最小的電壓數(shù)據(jù),則選取數(shù)值較小的電壓數(shù)據(jù)作為新的中心點(diǎn);

如果新的中心點(diǎn)與步驟22中所述中心點(diǎn)相同,則輸出電壓數(shù)據(jù)分類模型,算法終止;如果新的中心點(diǎn)與步驟22中所述中心點(diǎn)不完全相同,則更新步驟22中所述中心點(diǎn)為新的中心點(diǎn),重復(fù)執(zhí)行步驟22-步驟23,直至輸出電壓數(shù)據(jù)分類模型,算法終止。

3.如權(quán)利要求1所述的基于K-Medoid算法的電磁閥極性檢測(cè)方法,其特征在于,N大于或等于100。

4.如權(quán)利要求1所述的基于K-Medoid算法的電磁閥極性檢測(cè)方法,其特征在于,所述步驟4中,將電磁閥極性檢測(cè)結(jié)果通過(guò)無(wú)線通訊送至外顯設(shè)備。

5.如權(quán)利要求1所述的基于K-Medoid算法的電磁閥極性檢測(cè)方法,其特征在于,所述外顯設(shè)備包括狀態(tài)指示燈和屏幕顯示器。

6.如權(quán)利要求1所述的基于K-Medoid算法的電磁閥極性檢測(cè)方法,其特征在于,所述磁場(chǎng)強(qiáng)度傳感器為霍爾傳感器。

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1、專利原文基于中國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利說(shuō)明書;

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