[发明专利]一种基于重要性加权域对抗自适应的智能故障诊断方法有效

专利信息
申请号: 202010711903.6 申请日: 2020-07-22
公开(公告)号: CN112101085B 公开(公告)日: 2022-05-20
发明(设计)人: 王宇;孙晓杰;訾艳阳 申请(专利权)人: 西安交通大学
主分类号: G06K9/00 分类号: G06K9/00;G06K9/62;G06N3/04;G06N3/08
代理公司: 西安通大专利代理有限责任公司 61200 代理人: 李红霖
地址: 710049 *** 国省代码: 陕西;61
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摘要: 一种基于重要性加权域对抗自适应的智能故障诊断方法,采集旋转机械在不同工况下的振动信号,分别对不同工况下数据集采用移动时窗进行信号的分割;构造域类别识别网络,输出源域样本在对抗训练中重要性权重;提取数据集中判别性特征;结合特征提取器与域判别器,构造重要性加权域对抗自适应网络;采用对抗式网络的训练策略训练网络模型至模型收敛,使用训练好的类别分类器识别缺乏故障标签的目标域数据集的轴承健康状态。本发明通过借助有丰富数据信息的工况对数据信息不足的工况进行故障诊断,完成了诊断知识的迁移,同时构造了深度学习网络,克服了传统诊断方法中对专家知识的依赖,为降低未来智能故障诊断系统的成本提供了一种有效的工具。
搜索关键词: 一种 基于 重要性 加权 对抗 自适应 智能 故障诊断 方法
【主权项】:
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