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基于shapelets时间序列的多源迁移学习滚动轴承故障诊断方法
被引量:
4
1
作者
李可
燕晗
+3 位作者
顾杰斐
宿磊
苏文胜
薛志钢
《中国机械工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第24期2990-2996,3006,共8页
针对滚动轴承故障诊断在工程实际中故障数据稀缺的问题,提出一种基于shapelets时间序列的多源迁移学习滚动轴承故障诊断方法。首先利用典型故障信息丰富、标记样本充足的滚动轴承数据构建多源域数据集,使用不同源域的数据对源域特征提...
针对滚动轴承故障诊断在工程实际中故障数据稀缺的问题,提出一种基于shapelets时间序列的多源迁移学习滚动轴承故障诊断方法。首先利用典型故障信息丰富、标记样本充足的滚动轴承数据构建多源域数据集,使用不同源域的数据对源域特征提取器与分类器进行预训练;然后利用基于动态时间规整的shapelets学习算法提取源域与目标域的shapelets作为判别结构,通过度量判别结构优化源域数据,对源域网络进行微调以得到诊断模型;最后根据每个源域与目标域的shapelets之间的差异,利用自适应域权重对各分类器的结果进行聚合得出诊断结果。实验结果表明,该方法在小样本与强噪声的情况下具有较高的故障诊断准确率。
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关键词
滚动轴承
故障诊断
shapelets
时间
序列
多源迁移学习
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职称材料
题名
基于shapelets时间序列的多源迁移学习滚动轴承故障诊断方法
被引量:
4
1
作者
李可
燕晗
顾杰斐
宿磊
苏文胜
薛志钢
机构
江南大学江苏省食品先进制造装备技术重点实验室
江南大学机械工程学院
江苏省特种设备安全检验监督研究院无锡分院
出处
《中国机械工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第24期2990-2996,3006,共8页
基金
国家自然科学基金(51775243,52175096)
中国博士后科学基金(2021T140279)
江苏省市场监督管理局科技计划(KJ196043)。
文摘
针对滚动轴承故障诊断在工程实际中故障数据稀缺的问题,提出一种基于shapelets时间序列的多源迁移学习滚动轴承故障诊断方法。首先利用典型故障信息丰富、标记样本充足的滚动轴承数据构建多源域数据集,使用不同源域的数据对源域特征提取器与分类器进行预训练;然后利用基于动态时间规整的shapelets学习算法提取源域与目标域的shapelets作为判别结构,通过度量判别结构优化源域数据,对源域网络进行微调以得到诊断模型;最后根据每个源域与目标域的shapelets之间的差异,利用自适应域权重对各分类器的结果进行聚合得出诊断结果。实验结果表明,该方法在小样本与强噪声的情况下具有较高的故障诊断准确率。
关键词
滚动轴承
故障诊断
shapelets
时间
序列
多源迁移学习
Keywords
rolling bearing
fault diagnosis
shapelets
time series
multi-source transfer learning
分类号
TH133.3 [机械工程—机械制造及自动化]
TH165.3
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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shapelets时间序列的多源迁移学习滚动轴承故障诊断方法
李可
燕晗
顾杰斐
宿磊
苏文胜
薛志钢
《中国机械工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022
4
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职称材料
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