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抽油机故障诊断的分布驱动主动学习算法

Journal of Nanjing University of Aeronautics & Astronautics(2022)

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Abstract
抽油机示功图直观显示了抽油机工作情况,但实际工况情况呈现典型的长尾分布特性,类别严重不平衡.传统方法无法准确识别小类别工况,也无法获得井下工作状态准确识别.针对这一问题,提出一种基于分布驱动的多类别长尾数据代价敏感主动学习算法(Cost?sensitive active learning algorithm based on distribution?driven multi?class long?tailed data,CALA).首先,考虑数据分布特性,以最小化代价为优化目标确定数据的最佳聚类簇数;其次,通过加入预分类误差代价来更新之前得到的最佳聚类簇数;然后,构建集成分类模型作为分类器;最后,通过迭代来平衡数据分布.采用某油田真实的示功图数据进行测试,显著性实验分析证明CALA在小类别工况诊断上具有更好的性能.
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