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基于Nadam-TimeGAN和XGBoost的时序信号故障诊断方法
被引量:
1
1
作者
黑新宏
高苗
+3 位作者
张宽
费蓉
邱原
姬文江
《通信学报》
EI
CSCD
北大核心
2024年第4期185-200,共16页
为了提高故障诊断模型在数据不平衡场景下的诊断性能和模型泛化能力,提出了一种基于Nadam-TimeGAN和XGBoost的时序信号故障诊断方法。首先对比基于LSTM和GRU的TimeGAN模型,选取性能更优的GRU网络作为TimeGAN模型的组成单元,然后采用Nada...
为了提高故障诊断模型在数据不平衡场景下的诊断性能和模型泛化能力,提出了一种基于Nadam-TimeGAN和XGBoost的时序信号故障诊断方法。首先对比基于LSTM和GRU的TimeGAN模型,选取性能更优的GRU网络作为TimeGAN模型的组成单元,然后采用Nadam优化算法对TimeGAN模型的各组件进行优化,即构建Nadam-TimeGAN模型用以数据扩充,最后构建一个平衡的数据集输入XGBoost集成学习模型进行分类训练。实验选取转辙机动作电流数据集进行验证性实验,选取MFPT轴承数据集和CWRU轴承数据集进行泛化性实验,并与8种方法进行对比,结果表明,所提方法在准确率、召回率以及F1-score这3种评价指标上均高于其他方法,从而验证了所提方法在不平衡数据故障诊断方面的有效性和泛化性。
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关键词
时间序列生成对抗网络
nesterov
加速
自
适应
矩
估计
极致梯度提升
故障诊断
数据增强
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职称材料
题名
基于Nadam-TimeGAN和XGBoost的时序信号故障诊断方法
被引量:
1
1
作者
黑新宏
高苗
张宽
费蓉
邱原
姬文江
机构
西安理工大学计算机科学与工程学院
陕西省网络计算与安全技术重点实验室
出处
《通信学报》
EI
CSCD
北大核心
2024年第4期185-200,共16页
基金
国家自然科学基金资助项目(No.62120106011,No.U20B2050)
国家重点研发计划基金资助项目(No.2022YFB2602203)。
文摘
为了提高故障诊断模型在数据不平衡场景下的诊断性能和模型泛化能力,提出了一种基于Nadam-TimeGAN和XGBoost的时序信号故障诊断方法。首先对比基于LSTM和GRU的TimeGAN模型,选取性能更优的GRU网络作为TimeGAN模型的组成单元,然后采用Nadam优化算法对TimeGAN模型的各组件进行优化,即构建Nadam-TimeGAN模型用以数据扩充,最后构建一个平衡的数据集输入XGBoost集成学习模型进行分类训练。实验选取转辙机动作电流数据集进行验证性实验,选取MFPT轴承数据集和CWRU轴承数据集进行泛化性实验,并与8种方法进行对比,结果表明,所提方法在准确率、召回率以及F1-score这3种评价指标上均高于其他方法,从而验证了所提方法在不平衡数据故障诊断方面的有效性和泛化性。
关键词
时间序列生成对抗网络
nesterov
加速
自
适应
矩
估计
极致梯度提升
故障诊断
数据增强
Keywords
TimeGAN
Nadam
XGBoost
fault diagnosis
data augmentation
分类号
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Nadam-TimeGAN和XGBoost的时序信号故障诊断方法
黑新宏
高苗
张宽
费蓉
邱原
姬文江
《通信学报》
EI
CSCD
北大核心
2024
1
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