[发明专利]一种时间序列的轴承故障诊断多层卷积特征提取分类方法在审

专利信息
申请号: 202210029111.X 申请日: 2022-01-11
公开(公告)号: CN114463550A 公开(公告)日: 2022-05-10
发明(设计)人: 辛瑞昊;冯欣;苗冯博;王甜甜;于翠楠 申请(专利权)人: 吉林化工学院
主分类号: G06V10/40 分类号: G06V10/40;G06V10/764;G06V10/82;G06K9/62;G06N3/04;G06N3/08
代理公司: 吉林长春新纪元专利代理有限责任公司 22100 代理人: 魏征骥
地址: 132022 吉*** 国省代码: 吉林;22
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摘要: 发明涉及一种时间序列的轴承故障诊断多层卷积特征提取分类方法,属于基于深度学习的分类方法领域。对轴承时间序列数据通过特征的扩大与收缩,依次通过五层卷积层网络,得到高度抽象的特征向量,然后,通过训练得到不同向量的权重,获取权重矩阵,将权重矩阵进行归一化后,使用权重矩阵对特征向量信息进行选择,保留有用信息,剔除无用信息,将选择后的结果输入全连接神经网络,进行轴承故障诊断的六分类任务。本发明采用模型自主学习获得不同特征向量的权重配比,减少主观因素的影响,降低了特征冗余和特征丢失,提高了分类的准确率,可替代传统人工依靠自身经验对数据特征进行判断,提高工作效率。
搜索关键词: 一种 时间 序列 轴承 故障诊断 多层 卷积 特征 提取 分类 方法
【主权项】:
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