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基于独立特征选择与相关向量机的变载荷轴承故障诊断
被引量:
19
1
作者
周勇
何创新
《振动与冲击》
EI
CSCD
北大核心
2012年第3期157-161,共5页
在线状态监控与故障诊断具有很大的经济与安全意义,提出了一种基于独立特征选择(IFS)与相关向量机(RVM)的智能故障诊断模型用于变载荷条件下识别多类轴承故障及其故障程度。首先混合空载(0hp)与满载(3hp)两种载荷状态下的实验数据作为...
在线状态监控与故障诊断具有很大的经济与安全意义,提出了一种基于独立特征选择(IFS)与相关向量机(RVM)的智能故障诊断模型用于变载荷条件下识别多类轴承故障及其故障程度。首先混合空载(0hp)与满载(3hp)两种载荷状态下的实验数据作为训练样本;其次提取时域统计特征与全小波包域节点能量特征作为候选特征;接着采用一种改进的Fisher特征选择方法为每两类故障状态独立选择具有最大分类能力的最优特征子集;然后用"一对一"的方法训练多个RVM二类子分类器;最后采用"最大概率赢"的策略组合所有子分类器构成IFS_RVM多类故障诊断模型。用未知载荷(1hp,2hp)下的实验数据验证了模型的有效性,得到99.58%的极高诊断精度,实验结果表明,该模型精度高、鲁棒性强,满足变载荷条件下在线故障诊断的需要。
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关键词
故障诊断
变载荷
相关向量机
独立特征选择
小波包变换
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职称材料
题名
基于独立特征选择与相关向量机的变载荷轴承故障诊断
被引量:
19
1
作者
周勇
何创新
机构
宜宾职业技术学院
上海航空电器有限公司
出处
《振动与冲击》
EI
CSCD
北大核心
2012年第3期157-161,共5页
基金
国家高技术研究发展计划(863)项目(2008AA042801
2008AA042803)
工信部重大专项(2009ZX04014)
文摘
在线状态监控与故障诊断具有很大的经济与安全意义,提出了一种基于独立特征选择(IFS)与相关向量机(RVM)的智能故障诊断模型用于变载荷条件下识别多类轴承故障及其故障程度。首先混合空载(0hp)与满载(3hp)两种载荷状态下的实验数据作为训练样本;其次提取时域统计特征与全小波包域节点能量特征作为候选特征;接着采用一种改进的Fisher特征选择方法为每两类故障状态独立选择具有最大分类能力的最优特征子集;然后用"一对一"的方法训练多个RVM二类子分类器;最后采用"最大概率赢"的策略组合所有子分类器构成IFS_RVM多类故障诊断模型。用未知载荷(1hp,2hp)下的实验数据验证了模型的有效性,得到99.58%的极高诊断精度,实验结果表明,该模型精度高、鲁棒性强,满足变载荷条件下在线故障诊断的需要。
关键词
故障诊断
变载荷
相关向量机
独立特征选择
小波包变换
Keywords
fault
diagnosis
varying
load
conditions
relevance
vector
machine(RVM)
individual
feature selection
(
ifs
)
wavelet
packet
transform
分类号
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
TP206.3 [自动化与计算机技术—控制科学与工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于独立特征选择与相关向量机的变载荷轴承故障诊断
周勇
何创新
《振动与冲击》
EI
CSCD
北大核心
2012
19
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