基于迁移学习的小样本轴承故障诊断方法研究

来源 :西安交通大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:bobby_hong
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针对实际应用中训练样本严重不足的问题,提出了一种改进迁移学习方法,将模型在源域上学习的故障诊断知识迁移至目标域,并将其用于小样本轴承故障诊断研究。采用全局均值池化层代替卷积神经网络中的全连接层进行分类输出,减少了网络的待训练参数量。采用预训练微调的迁移学习方法,使用数量充足的源域样本来训练网络,避免了数据不足导致的过拟合现象。将网络结构和参数迁移至目标域后,微调较深层的网络参数,使得网络适应目标域样本的数据分布。在凯斯西储大学轴承数据集和实验室轴承数据集上进行了迁移学习实验和轴承分类诊断,结果表明:在跨工
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随着北斗三号全球卫星导航系统的建成开通、交通强国建设的全面推进和数字交通的蓬勃发展,北斗产业化发展将迎来重大的战略机遇期。本文通过总结归纳北斗产业化发展现状,梳理提炼交通运输行业北斗应用的总体情况,综合研究北斗产业化的发展趋势,探索性地提出北斗产业化赋能交通运输行业高质量发展的建议,以期能对交通运输行业和北斗产业化的未来发展提供一定的借鉴。
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针对柱塞泵在变转速工况下运行时,存在因时变信号特征提取不易和噪声抑制困难导致的故障诊断准确度低的问题,提出一种以参数化解调为基础的柱塞泵空化故障诊断方法。首先,采用粒子群算法对泵出口时变压力信号重点分量的相位参数进行估计,再根据估计得的参数将信号解调至平稳化并滤波,接着对滤波后的信号进行反解调来获取单一信号分量;然后迭代执行参数化解调的上述步骤以提取所有重点分量并实现信号重构;最后对重构信号进行切片来构建数据集,再将数据集输入一维卷积-长短期记忆神经网络(1DCNN-LSTM)中提取局域特征并学习长期时序
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