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基于CNN-Transformer模型的自动扶梯轴承故障诊断方法研究
1
作者
段毅博
黄民
+1 位作者
王帅
刘跃
《现代电子技术》
北大核心
2024年第16期1-6,共6页
针对自动扶梯滚动轴承故障诊断模型诊断识别率不高的问题,提出一种CNN与Transformer相结合的滚动轴承故障诊断方法。该方法采用CNN注意力和Transformer时域注意力融合机制,从信号的通道和时域两个维度提取最有利于识别的特征信息,降低...
针对自动扶梯滚动轴承故障诊断模型诊断识别率不高的问题,提出一种CNN与Transformer相结合的滚动轴承故障诊断方法。该方法采用CNN注意力和Transformer时域注意力融合机制,从信号的通道和时域两个维度提取最有利于识别的特征信息,降低信道和噪声等影响。根据特征信息的重要程度进行权重分配,以提升故障识别率。基于滚动轴承数据集,将所提算法模型和CNN、RNN、SVM算法进行对比。结果表明,该方法识别轴承故障的准确度更高,实现了对轴承故障的准确分类。
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关键词
CNN-Transformer
自动扶梯
滚动轴承故障诊断
特征信息提取
卷积神经网络
混淆矩阵
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职称材料
题名
基于CNN-Transformer模型的自动扶梯轴承故障诊断方法研究
1
作者
段毅博
黄民
王帅
刘跃
机构
北京信息科技大学机电工程学院
北京戴纳实验科技有限公司
出处
《现代电子技术》
北大核心
2024年第16期1-6,共6页
基金
国家重点研发计划课题(2020YFB1713205)。
文摘
针对自动扶梯滚动轴承故障诊断模型诊断识别率不高的问题,提出一种CNN与Transformer相结合的滚动轴承故障诊断方法。该方法采用CNN注意力和Transformer时域注意力融合机制,从信号的通道和时域两个维度提取最有利于识别的特征信息,降低信道和噪声等影响。根据特征信息的重要程度进行权重分配,以提升故障识别率。基于滚动轴承数据集,将所提算法模型和CNN、RNN、SVM算法进行对比。结果表明,该方法识别轴承故障的准确度更高,实现了对轴承故障的准确分类。
关键词
CNN-Transformer
自动扶梯
滚动轴承故障诊断
特征信息提取
卷积神经网络
混淆矩阵
Keywords
CNN-Transformer
escalator
fault diagnosis of rolling bearing
feature information extraction
convolutional neural network
confusion matrix
分类号
TN911.23-34 [电子电信—通信与信息系统]
TP277 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
TH133.33 [机械工程—机械制造及自动化]
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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CNN-Transformer模型的自动扶梯轴承故障诊断方法研究
段毅博
黄民
王帅
刘跃
《现代电子技术》
北大核心
2024
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