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改进GAN结合SDAE的传动系统主轴承故障诊断
被引量:
2
1
作者
陈其
《微特电机》
2023年第2期20-25,共6页
针对传动系统主轴承故障诊断准确率低的问题,结合辅助分类器生成对抗网络(ACGAN)与堆叠降噪自编码器(SDAE),提出一种ACGAN-SDAE的故障诊断方法。通过ACGAN生成高质量的新样本,以扩充传动系统主轴承故障样本量的大小,并利用SDAE从含噪样...
针对传动系统主轴承故障诊断准确率低的问题,结合辅助分类器生成对抗网络(ACGAN)与堆叠降噪自编码器(SDAE),提出一种ACGAN-SDAE的故障诊断方法。通过ACGAN生成高质量的新样本,以扩充传动系统主轴承故障样本量的大小,并利用SDAE从含噪样本中提取鲁棒性特征,提高了故障诊断的准确率。仿真结果表明,ACGAN-SDAE故障诊断方法可有效诊断不同故障样本量下的传动系统主轴承故障,具有良好的域自适应性和抗噪性能,平均故障诊断准确率达到90%以上,相较于SDAE、SVM、MLP常用故障诊断方法,具有一定的优越性。
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关键词
传动系统
主轴承故障
故障
诊断
辅助分类器生成对抗网络
堆叠降噪自编码器
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职称材料
采用非平衡小样本数据的风机主轴承故障深度对抗诊断
被引量:
31
2
作者
黄南天
杨学航
+3 位作者
蔡国伟
宋星
陈庆珠
赵文广
《中国电机工程学报》
EI
CSCD
北大核心
2020年第2期563-574,共12页
风机主轴承振动信号中存在噪声干扰,且实验环境下获取众多故障类型与故障程度数据难度大、成本高。为提高高噪声环境下基于小样本非平衡振动数据的风机主轴承故障诊断准确率,提出采用改进辅助分类生成对抗网络(auxiliary classifier gen...
风机主轴承振动信号中存在噪声干扰,且实验环境下获取众多故障类型与故障程度数据难度大、成本高。为提高高噪声环境下基于小样本非平衡振动数据的风机主轴承故障诊断准确率,提出采用改进辅助分类生成对抗网络(auxiliary classifier generative adversarial networks,AC-GAN)的风机主轴承故障诊断新方法。首先,在AC-GAN生成器中加入Dropout层,防止过拟合导致生成重复的样本数据,保证样本生成质量。之后,在AC-GAN判别器加入卷积层,提取更多细节特征,并引入噪声过渡模型、重定义损失函数,提高判别器抗噪能力。然后,为训练样本添加标签约束,使生成器针对性生成大量符合真实样本概率分布特性的非平衡场景下小样本故障类型数据,由此,实现判别器增强。最后,通过判别器与生成器博弈达到平衡,提高小样本非平衡场景下故障识别准确率。实验表明,在高噪声干扰、样本数量不足及不同类型样本训练集规模非平衡等复杂场景下,新方法依然能够保持良好的主轴承故障识别准确率。
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关键词
风机
主轴承故障
小样本
非平衡
生成对抗性网络
辅助分类器
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职称材料
运用柴油机主轴承故障诊断系统仪准确判断化瓦故障
3
作者
李金宇
宋德武
《铁道机车车辆工人》
2004年第7期8-10,共3页
关键词
柴油机
主轴承故障
诊断系统仪
化瓦
故障
主
轴承
振动信号
故障
检测
机车
下载PDF
职称材料
16V240ZJ型柴油机主轴承烧损原因分析及防止措施
4
作者
李显川
《内燃机与配件》
2017年第19期47-48,共2页
文章在大量调研基础上,细致地分析了16V240ZJ型柴油机主轴承烧损的原因,提出了具体的预防措施。对于铁路机车检修、运用部门具有较大指导意义。
关键词
机车柴油机
主
轴承
烧损
故障
原因
防止措施
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职称材料
题名
改进GAN结合SDAE的传动系统主轴承故障诊断
被引量:
2
1
作者
陈其
机构
商洛职业技术学院
出处
《微特电机》
2023年第2期20-25,共6页
基金
商洛职业技术学院2019年度重大课题项目(JXKT2019006)。
文摘
针对传动系统主轴承故障诊断准确率低的问题,结合辅助分类器生成对抗网络(ACGAN)与堆叠降噪自编码器(SDAE),提出一种ACGAN-SDAE的故障诊断方法。通过ACGAN生成高质量的新样本,以扩充传动系统主轴承故障样本量的大小,并利用SDAE从含噪样本中提取鲁棒性特征,提高了故障诊断的准确率。仿真结果表明,ACGAN-SDAE故障诊断方法可有效诊断不同故障样本量下的传动系统主轴承故障,具有良好的域自适应性和抗噪性能,平均故障诊断准确率达到90%以上,相较于SDAE、SVM、MLP常用故障诊断方法,具有一定的优越性。
关键词
传动系统
主轴承故障
故障
诊断
辅助分类器生成对抗网络
堆叠降噪自编码器
Keywords
drive system
main bearing fault
fault diagnosis
auxiliary classifier generative adversarial networks(ACGAN)
stacked denoising auto encoder(SDAE)
分类号
TM307 [电气工程—电机]
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职称材料
题名
采用非平衡小样本数据的风机主轴承故障深度对抗诊断
被引量:
31
2
作者
黄南天
杨学航
蔡国伟
宋星
陈庆珠
赵文广
机构
现代电力系统仿真控制与绿色电能新技术教育部重点实验室(东北电力大学)
出处
《中国电机工程学报》
EI
CSCD
北大核心
2020年第2期563-574,共12页
基金
国家重点研发计划项目(2016YFB0900104)
吉林省产业技术开发专项(2019C058-8).
文摘
风机主轴承振动信号中存在噪声干扰,且实验环境下获取众多故障类型与故障程度数据难度大、成本高。为提高高噪声环境下基于小样本非平衡振动数据的风机主轴承故障诊断准确率,提出采用改进辅助分类生成对抗网络(auxiliary classifier generative adversarial networks,AC-GAN)的风机主轴承故障诊断新方法。首先,在AC-GAN生成器中加入Dropout层,防止过拟合导致生成重复的样本数据,保证样本生成质量。之后,在AC-GAN判别器加入卷积层,提取更多细节特征,并引入噪声过渡模型、重定义损失函数,提高判别器抗噪能力。然后,为训练样本添加标签约束,使生成器针对性生成大量符合真实样本概率分布特性的非平衡场景下小样本故障类型数据,由此,实现判别器增强。最后,通过判别器与生成器博弈达到平衡,提高小样本非平衡场景下故障识别准确率。实验表明,在高噪声干扰、样本数量不足及不同类型样本训练集规模非平衡等复杂场景下,新方法依然能够保持良好的主轴承故障识别准确率。
关键词
风机
主轴承故障
小样本
非平衡
生成对抗性网络
辅助分类器
Keywords
wind turbine main bearing fault
small sample
imbalanced
generative adversarial networks
auxiliary classifier
分类号
TM315 [电气工程—电机]
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
运用柴油机主轴承故障诊断系统仪准确判断化瓦故障
3
作者
李金宇
宋德武
机构
徐州北机务段检修车间
出处
《铁道机车车辆工人》
2004年第7期8-10,共3页
关键词
柴油机
主轴承故障
诊断系统仪
化瓦
故障
主
轴承
振动信号
故障
检测
机车
分类号
U269.322 [机械工程—车辆工程]
下载PDF
职称材料
题名
16V240ZJ型柴油机主轴承烧损原因分析及防止措施
4
作者
李显川
机构
辽宁轨道交通职业学院
出处
《内燃机与配件》
2017年第19期47-48,共2页
文摘
文章在大量调研基础上,细致地分析了16V240ZJ型柴油机主轴承烧损的原因,提出了具体的预防措施。对于铁路机车检修、运用部门具有较大指导意义。
关键词
机车柴油机
主
轴承
烧损
故障
原因
防止措施
分类号
U269.5 [机械工程—车辆工程]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
改进GAN结合SDAE的传动系统主轴承故障诊断
陈其
《微特电机》
2023
2
下载PDF
职称材料
2
采用非平衡小样本数据的风机主轴承故障深度对抗诊断
黄南天
杨学航
蔡国伟
宋星
陈庆珠
赵文广
《中国电机工程学报》
EI
CSCD
北大核心
2020
31
下载PDF
职称材料
3
运用柴油机主轴承故障诊断系统仪准确判断化瓦故障
李金宇
宋德武
《铁道机车车辆工人》
2004
0
下载PDF
职称材料
4
16V240ZJ型柴油机主轴承烧损原因分析及防止措施
李显川
《内燃机与配件》
2017
0
下载PDF
职称材料
已选择
0
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