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多域信息融合结合改进残差密集网络的轴承故障诊断
被引量:
16
1
作者
袁彩艳
孙洁娣
+2 位作者
温江涛
时培明
闫盛楠
《振动与冲击》
EI
CSCD
北大核心
2022年第4期200-208,252,共10页
针对滚动轴承原始时域信号信息单一、深度卷积神经网络提取的特征对信息的传递存在差异等问题,该研究提出了一种多域信息融合与改进残差密集网络的轴承故障诊断方法。为了获取故障的多方面信息,先对原始数据进行多域变换,再将融合信息...
针对滚动轴承原始时域信号信息单一、深度卷积神经网络提取的特征对信息的传递存在差异等问题,该研究提出了一种多域信息融合与改进残差密集网络的轴承故障诊断方法。为了获取故障的多方面信息,先对原始数据进行多域变换,再将融合信息输入经卷积注意力改进的残差密集网络进行深度学习。经注意力机制改进的网络能够实现对提取特征的重要性区分,提高网络的训练速度、改善识别准确率。试验结果及对比分析表明该算法可以提取较为全面的特征,较传统方法具有更好的识别效果。
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关键词
轴承故障诊断
残差网络
多变换域处理
注意力机制
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职称材料
题名
多域信息融合结合改进残差密集网络的轴承故障诊断
被引量:
16
1
作者
袁彩艳
孙洁娣
温江涛
时培明
闫盛楠
机构
燕山大学信息科学与工程学院
燕山大学河北省信息传输与信号处理重点实验室
燕山大学河北省测试计量技术及仪器重点实验室
出处
《振动与冲击》
EI
CSCD
北大核心
2022年第4期200-208,252,共10页
基金
国家自然科学基金(61973262,62073282)
河北省自然科学基金(E2020203061)
+1 种基金
河北省引进留学人员项目资助(C201827)
河北省高等学校科学技术研究项目(QN2019133)。
文摘
针对滚动轴承原始时域信号信息单一、深度卷积神经网络提取的特征对信息的传递存在差异等问题,该研究提出了一种多域信息融合与改进残差密集网络的轴承故障诊断方法。为了获取故障的多方面信息,先对原始数据进行多域变换,再将融合信息输入经卷积注意力改进的残差密集网络进行深度学习。经注意力机制改进的网络能够实现对提取特征的重要性区分,提高网络的训练速度、改善识别准确率。试验结果及对比分析表明该算法可以提取较为全面的特征,较传统方法具有更好的识别效果。
关键词
轴承故障诊断
残差网络
多变换域处理
注意力机制
Keywords
bearing fault diagnosis
residual network
multiple transformation domain processing
attention mechanism
分类号
TP391.4 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
TH865 [机械工程—精密仪器及机械]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
多域信息融合结合改进残差密集网络的轴承故障诊断
袁彩艳
孙洁娣
温江涛
时培明
闫盛楠
《振动与冲击》
EI
CSCD
北大核心
2022
16
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职称材料
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参考文献
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