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基于区分性联合概率分布的域适应故障诊断
被引量:
2
1
作者
周长巍
李国勇
+2 位作者
任密蜂
叶泽甫
阎高伟
《振动与冲击》
EI
CSCD
北大核心
2023年第7期170-179,共10页
针对多工况条件下的故障诊断方法因建模数据和待测数据不满足独立同分布假设,导致模型性能恶化这一问题,提出了一种基于区分性联合概率分布差异的域适应故障诊断建模方法。以一个结构风险最小化域不变分类器作为故障诊断框架。在框架上...
针对多工况条件下的故障诊断方法因建模数据和待测数据不满足独立同分布假设,导致模型性能恶化这一问题,提出了一种基于区分性联合概率分布差异的域适应故障诊断建模方法。以一个结构风险最小化域不变分类器作为故障诊断框架。在框架上施加基于区分性联合概率分布差异的域适应项,将建模数据和待测数据投影到公共特征空间中,对齐跨域同类别样本分布的同时,最大化跨域不同类别样本间分布差异;并且利用流形正则化保持数据的局部几何结构。在多工况条件下的凯斯西储大学(CWRU)和帕德伯恩大学(PU)轴承故障诊断数据集上进行试验。试验结果表明,该方法能有效提高故障诊断模型预测精度和泛化性,在多工况故障诊断任务中的表现良好。
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关键词
故障诊断
多工况
迁移学习
区分性域适应
流形正则化
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职称材料
题名
基于区分性联合概率分布的域适应故障诊断
被引量:
2
1
作者
周长巍
李国勇
任密蜂
叶泽甫
阎高伟
机构
太原理工大学电气与动力工程学院
山西格盟中美清洁能源研发有限公司
出处
《振动与冲击》
EI
CSCD
北大核心
2023年第7期170-179,共10页
基金
国家自然科学基金面上项目(61973226,62073232)
山西省重点研发计划项目(201903D121143)
+1 种基金
山西省科技重大专项(20181102017)
山西省自然科学基金面上项目(20210302123189)。
文摘
针对多工况条件下的故障诊断方法因建模数据和待测数据不满足独立同分布假设,导致模型性能恶化这一问题,提出了一种基于区分性联合概率分布差异的域适应故障诊断建模方法。以一个结构风险最小化域不变分类器作为故障诊断框架。在框架上施加基于区分性联合概率分布差异的域适应项,将建模数据和待测数据投影到公共特征空间中,对齐跨域同类别样本分布的同时,最大化跨域不同类别样本间分布差异;并且利用流形正则化保持数据的局部几何结构。在多工况条件下的凯斯西储大学(CWRU)和帕德伯恩大学(PU)轴承故障诊断数据集上进行试验。试验结果表明,该方法能有效提高故障诊断模型预测精度和泛化性,在多工况故障诊断任务中的表现良好。
关键词
故障诊断
多工况
迁移学习
区分性域适应
流形正则化
Keywords
fault diagnosis
multi-working condition
transfer learning
discriminative domain adaption
manifold regularization
分类号
TH133.33 [机械工程—机械制造及自动化]
TP277 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于区分性联合概率分布的域适应故障诊断
周长巍
李国勇
任密蜂
叶泽甫
阎高伟
《振动与冲击》
EI
CSCD
北大核心
2023
2
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