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基于M-WDLS和PCA的转子故障诊断方法
被引量:
1
1
作者
赵荣珍
常书源
《兰州理工大学学报》
CAS
北大核心
2021年第5期38-44,共7页
针对不同故障特征属性交互重叠导致的故障类别辨识困难问题,提出一种基于Manhattan距离作为特征之间相似度信息测度的权值判别拉普拉斯分值特征选择方法.该方法采用Manhattan距离衡量高维特征矢量之间的相似度,并将数据样本标记信息融...
针对不同故障特征属性交互重叠导致的故障类别辨识困难问题,提出一种基于Manhattan距离作为特征之间相似度信息测度的权值判别拉普拉斯分值特征选择方法.该方法采用Manhattan距离衡量高维特征矢量之间的相似度,并将数据样本标记信息融入权值计算中以增强权值的判别性,提升了LS算法的敏感特征筛选性能.将M-WDLS和主成分分析相结合,提出基于M-WDLS和PCA的转子故障诊断方法.首先提取原始振动信号的时域、频域、时频域特征构造混合域特征集;然后利用M-WDLS选择敏感特征组成敏感特征矩阵;最后对敏感特征矩阵进行PCA降维处理,并将结果输入到K-近邻分类器中进行模式识别.对比实验的结果表明,该方法能有效提取转子系统振动信号的状态特征,有助于提高故障辨识的准确率.
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关键词
拉普拉斯分
值
Manhattan距离
判别
权
值
函数
故障诊断
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职称材料
题名
基于M-WDLS和PCA的转子故障诊断方法
被引量:
1
1
作者
赵荣珍
常书源
机构
兰州理工大学机电工程学院
出处
《兰州理工大学学报》
CAS
北大核心
2021年第5期38-44,共7页
基金
国家自然科学基金(51675253)。
文摘
针对不同故障特征属性交互重叠导致的故障类别辨识困难问题,提出一种基于Manhattan距离作为特征之间相似度信息测度的权值判别拉普拉斯分值特征选择方法.该方法采用Manhattan距离衡量高维特征矢量之间的相似度,并将数据样本标记信息融入权值计算中以增强权值的判别性,提升了LS算法的敏感特征筛选性能.将M-WDLS和主成分分析相结合,提出基于M-WDLS和PCA的转子故障诊断方法.首先提取原始振动信号的时域、频域、时频域特征构造混合域特征集;然后利用M-WDLS选择敏感特征组成敏感特征矩阵;最后对敏感特征矩阵进行PCA降维处理,并将结果输入到K-近邻分类器中进行模式识别.对比实验的结果表明,该方法能有效提取转子系统振动信号的状态特征,有助于提高故障辨识的准确率.
关键词
拉普拉斯分
值
Manhattan距离
判别
权
值
函数
故障诊断
Keywords
laplacian score(LS)
Manhattan distance
discriminant weight function
fault diagnosis
分类号
TH165 [机械工程—机械制造及自动化]
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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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M-WDLS和PCA的转子故障诊断方法
赵荣珍
常书源
《兰州理工大学学报》
CAS
北大核心
2021
1
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