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基于1D-LeNet-5模型的滚动轴承故障诊断方法
被引量:
1
1
作者
郭俊锋
孙磊
+1 位作者
王淼生
续德锋
《兰州理工大学学报》
CAS
北大核心
2023年第5期34-41,共8页
风力发电过程中,轴承能否正常运行关系到风电机组能否正常工作.针对现有基于深度学习的轴承故障诊断模型结构复杂、参数众多和训练困难的问题,提出了基于LeNet-5模型改进的一维卷积神经网络滚动轴承故障诊断方法.首先,为了更大程度提取...
风力发电过程中,轴承能否正常运行关系到风电机组能否正常工作.针对现有基于深度学习的轴承故障诊断模型结构复杂、参数众多和训练困难的问题,提出了基于LeNet-5模型改进的一维卷积神经网络滚动轴承故障诊断方法.首先,为了更大程度提取故障信息,引入短时傅里叶变换对原始振动信号进行预处理.其次,设计一维网络模型,其感受野更大,计算速度更快;同时,引入Leaky-ReLU激活函数,其对输入信号的细节处理能力更强;并且增加批归一化层和Dropout层,提高模型泛化能力.最后,利用训练后的模型进行故障诊断实验.结果表明,该方法在10类轴承故障分类中诊断准确率能够达到99.98%,针对风电机组轴承故障诊断具有较好的工程应用前景.
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关键词
风电机组
滚动轴承
故障诊断
卷积神经网络
短时傅里叶变换
LeNet-5
下载PDF
职称材料
基于生成对抗网络的滚动轴承不平衡数据集故障诊断新方法
被引量:
8
2
作者
郭俊锋
王淼生
+1 位作者
孙磊
续德锋
《计算机集成制造系统》
EI
CSCD
北大核心
2022年第9期2825-2835,共11页
在实际工程应用中,滚动轴承在大多数时间都工作在正常状态下,故障状态时间很短。由于成本,让其长时间工作在故障状态是不现实的。这将造成故障诊断数据集的不平衡,即正常的样本远远多于故障的样本,而这会极大地影响故障诊断结果的准确...
在实际工程应用中,滚动轴承在大多数时间都工作在正常状态下,故障状态时间很短。由于成本,让其长时间工作在故障状态是不现实的。这将造成故障诊断数据集的不平衡,即正常的样本远远多于故障的样本,而这会极大地影响故障诊断结果的准确性和稳定性。针对该问题,提出一种基于Wasserstein距离条件梯度惩罚生成对抗网络(CWGAN-GP)的轴承不平衡数据集故障诊断方法,该方法能够稳定地生成高质量的样本。在故障诊断过程中,首先对生成样本的质量进行评估,然后对不平衡数据集进行逐步扩充与平衡。实验表明,该方法能够生成与真实样本高度相似的生成样本,并随着不平衡数据集被逐渐平衡,故障诊断的准确率也得到有效的提高。此外,CWGAN-GP模型在样本生成方面比其他生成模型具有更好的表现。
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关键词
故障诊断
不平衡数据集
梯度惩罚
生成对抗网络
滚动轴承
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职称材料
题名
基于1D-LeNet-5模型的滚动轴承故障诊断方法
被引量:
1
1
作者
郭俊锋
孙磊
王淼生
续德锋
机构
兰州理工大学机电工程学院
出处
《兰州理工大学学报》
CAS
北大核心
2023年第5期34-41,共8页
基金
国家自然科学基金(51465034)。
文摘
风力发电过程中,轴承能否正常运行关系到风电机组能否正常工作.针对现有基于深度学习的轴承故障诊断模型结构复杂、参数众多和训练困难的问题,提出了基于LeNet-5模型改进的一维卷积神经网络滚动轴承故障诊断方法.首先,为了更大程度提取故障信息,引入短时傅里叶变换对原始振动信号进行预处理.其次,设计一维网络模型,其感受野更大,计算速度更快;同时,引入Leaky-ReLU激活函数,其对输入信号的细节处理能力更强;并且增加批归一化层和Dropout层,提高模型泛化能力.最后,利用训练后的模型进行故障诊断实验.结果表明,该方法在10类轴承故障分类中诊断准确率能够达到99.98%,针对风电机组轴承故障诊断具有较好的工程应用前景.
关键词
风电机组
滚动轴承
故障诊断
卷积神经网络
短时傅里叶变换
LeNet-5
Keywords
wind turbine
rolling bearing
fault diagnosis
convolutional neural networks
short-time fourier transform
LeNet-5
分类号
TH17 [机械工程—机械制造及自动化]
下载PDF
职称材料
题名
基于生成对抗网络的滚动轴承不平衡数据集故障诊断新方法
被引量:
8
2
作者
郭俊锋
王淼生
孙磊
续德锋
机构
兰州理工大学机电工程学院
出处
《计算机集成制造系统》
EI
CSCD
北大核心
2022年第9期2825-2835,共11页
基金
国家自然科学基金资助项目(51465034)。
文摘
在实际工程应用中,滚动轴承在大多数时间都工作在正常状态下,故障状态时间很短。由于成本,让其长时间工作在故障状态是不现实的。这将造成故障诊断数据集的不平衡,即正常的样本远远多于故障的样本,而这会极大地影响故障诊断结果的准确性和稳定性。针对该问题,提出一种基于Wasserstein距离条件梯度惩罚生成对抗网络(CWGAN-GP)的轴承不平衡数据集故障诊断方法,该方法能够稳定地生成高质量的样本。在故障诊断过程中,首先对生成样本的质量进行评估,然后对不平衡数据集进行逐步扩充与平衡。实验表明,该方法能够生成与真实样本高度相似的生成样本,并随着不平衡数据集被逐渐平衡,故障诊断的准确率也得到有效的提高。此外,CWGAN-GP模型在样本生成方面比其他生成模型具有更好的表现。
关键词
故障诊断
不平衡数据集
梯度惩罚
生成对抗网络
滚动轴承
Keywords
fault diagnosis
imbalanced data set
gradient penalty
generative adversarial net
rolling bearing
分类号
TH17 [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1D-LeNet-5模型的滚动轴承故障诊断方法
郭俊锋
孙磊
王淼生
续德锋
《兰州理工大学学报》
CAS
北大核心
2023
1
下载PDF
职称材料
2
基于生成对抗网络的滚动轴承不平衡数据集故障诊断新方法
郭俊锋
王淼生
孙磊
续德锋
《计算机集成制造系统》
EI
CSCD
北大核心
2022
8
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职称材料
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