[发明专利]一种宽度迁移学习网络及基于宽度迁移学习网络的滚动轴承故障诊断方法有效

专利信息
申请号: 201911187811.6 申请日: 2019-11-27
公开(公告)号: CN110849627B 公开(公告)日: 2021-11-16
发明(设计)人: 王玉静;王超;康守强;王庆岩;谢金宝 申请(专利权)人: 哈尔滨理工大学
主分类号: G01M13/045 分类号: G01M13/045;G06N20/00
代理公司: 黑龙江立超同创知识产权代理有限责任公司 23217 代理人: 杨立超
地址: 150080 黑龙江省*** 国省代码: 黑龙江;23
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摘要: 一种宽度迁移学习网络及基于宽度迁移学习网络的滚动轴承故障诊断方法,属于轴承故障诊断技术领域。针对变负载下滚动轴承带标记信息的振动数据稀缺、相同状态的源域数据和目标域数据分布差异大、多状态数据分布不平衡、诊断准确率和模型训练效率低的问题,提出一种新的宽度迁移学习网络及基于此的滚动轴承智能诊断方法。本发明利用宽度学习系统提取源域数据与目标域数据的特征并构造样本集,在此基础上,采用迁移学习中的平衡分布适配方法,减少源域和目标域之间的差异性。引入鸡群算法,优化宽度迁移学习网络参数,进而建立宽度迁移学习网络模型。将所提网络模型应用于变负载下滚动轴承故障智能诊断中,实验结果验证了所提方法的高效性和准确性。
搜索关键词: 一种 宽度 迁移 学习 网络 基于 滚动轴承 故障诊断 方法
【主权项】:
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