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分析无人机PCA故障检测与诊断技术研究

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  摘要:在科学技术的不断发展下,无人机技术的发展也逐渐趋于成熟。无人机在飞行过程中,传感器的故障检测和诊断作为稳态飞行状态下的重要指标之一,文章对PCA技术进行分析,并结合PCA技术对无人机的传感器报警进行探究,以提升故障检测与诊断效率。
  关键词:无人机;故障检测;诊断技术
  中图分类号:TP277 文献标识码:A 文章编号:1007-9416(2019)04-0052-02
  0 引言
  近年来,无人机技术的不断成熟,现已被广泛应用到各个行业之中,其在工作过程中,需完成复杂多变的工作形态。为保证无人机可进行稳态运行,在飞控系统的支持下,可有效提升系统运行的稳定性,通过PCA技术的应用,可进行实时故障检测,并提升诊断结果的精确度。
  1 PCA技術分析
  PCA作为一种主分量分析的方法,其通过将维的计算理念,将同一空间向量中多个目标进行转化,使其缩减为具有一定特性的综合目标,以保证数据信息运行的精准性。当PCA技术在无人机领域中进行应用时,其可对无人机的飞控系统进行模型化计算,将无人机飞行过程中的故障特性进行分析。同时可通过无人机中的传感器数据,进行实时测量,在无人机运动过程中,由于运行参数属于浮动型数据,因此在测量过程中将产生值量数据的差时性变化,为保证PCA技术检测的稳定性,需对值量的差值变化进行自敏性适应研究,确保无人机在飞行过程中由于状态瞬时变化,产生差值量变化较大时自身不会发生警报,使无人机可正常运行。
  2 无人机问题分析
  5 结语
  综上所述,文章对PCA技术进行分析,并对无人机飞行状态下的稳态问题进行探究,在主元模型和统计值量的数据支持下,以PCA技术为应用中心,对传感器的时间节点进行数据研究,可有效提升系统的检测精度。
  参考文献
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