書誌事項
- タイトル別名
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- Fault Detection and Diagnosis in Building Heat Source Systems Using Machine Learning
- 機械学習を用いた空調熱源システムの不具合検知・診断(第1報)シミュレーションによる不具合データベース作成と畳み込みニューラルネットワークによる不具合検知・診断
- キカイ ガクシュウ オ モチイタ クウチョウ ネツゲン システム ノ フグアイ ケンチ ・ シンダン(ダイ1ポウ)シミュレーション ニ ヨル フグアイ データベース サクセイ ト タタミコミ ニューラルネットワーク ニ ヨル フグアイ ケンチ ・ シンダン
- Part 1-Fault Database Creation Using Simulation and Application of Convolutional Neural Network in Fault Detection and Diagnosis
- 第1報−シミュレーションによる不具合データベース作成と畳み込みニューラルネットワークによる不具合検知・診断
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抄録
<p>建築物の熱源システムにおいて,設計性能を発揮できなくなる要因である不具合を明らかにする不具合検知・診断は非常に重要である。本研究は物理モデルと機械学習により熱源システムの不具合検知・診断を行うことを目的とする。本報では未知の不具合を有する熱源システムを対象として,機械学習の一手法である畳み込みニューラルネットワークによる不具合検知・診断を試みた。そのための学習・テストデータとしては,該当システムに対する詳細なシミュレーションにより 6 種類の不具合状態を再現し,適切なラベルをもつように作成されたデータベースを利用した。十分な学習データ量を用いることで高い精度で検知・診断できることを確認した。 </p>
収録刊行物
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- 空気調和・衛生工学会 論文集
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空気調和・衛生工学会 論文集 43 (257), 11-20, 2018-08-05
公益社団法人 空気調和・衛生工学会
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キーワード
詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1390845713085938688
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- NII論文ID
- 130007687598
- 40021653083
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- NII書誌ID
- AN00065706
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- ISSN
- 24240486
- 0385275X
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- NDL書誌ID
- 029196767
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- 本文言語コード
- ja
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- データソース種別
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- JaLC
- NDL
- CiNii Articles
- KAKEN
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- 抄録ライセンスフラグ
- 使用不可