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基于PCA和多变量极限学习机的轴承剩余寿命预测
被引量:
22
1
作者
何群
李磊
+1 位作者
江国乾
谢平
《中国机械工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014年第7期984-989,共6页
提出了一种基于主成分分析(PCA)和多变量极限学习机(MELM)的轴承剩余寿命预测方法。该方法首先利用PCA技术融合多个表征轴承运行状态与衰退趋势的时域频域特征指标来消除特征间的冗余性和相关性;进一步在单变量极限学习机(ELM)的基础上...
提出了一种基于主成分分析(PCA)和多变量极限学习机(MELM)的轴承剩余寿命预测方法。该方法首先利用PCA技术融合多个表征轴承运行状态与衰退趋势的时域频域特征指标来消除特征间的冗余性和相关性;进一步在单变量极限学习机(ELM)的基础上构建多变量极限学习机模型来预测轴承剩余寿命。该方法克服了传统单变量极限学习机结构简单、信息匮乏等缺点,能有效提高轴承剩余寿命的预测精度。运用全寿命轴承振动数据对模型进行验证,结果表明,相比单独应用ELM模型或MELM模型,基于PCA和MELM剩余寿命预测方法具有更高的预测精度和稳定性。
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关键词
主成分分析
极限
学习
机
多变量极限学习机
剩余寿命预测
下载PDF
职称材料
题名
基于PCA和多变量极限学习机的轴承剩余寿命预测
被引量:
22
1
作者
何群
李磊
江国乾
谢平
机构
燕山大学河北省测试计量技术及仪器重点实验室
出处
《中国机械工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014年第7期984-989,共6页
基金
河北省自然科学基金资助项目(F2011203149)
河北省高等学校科学技术研究重点项目(ZD20131080)
秦皇岛市科学技术研究与发展计划项目(201302A218)
文摘
提出了一种基于主成分分析(PCA)和多变量极限学习机(MELM)的轴承剩余寿命预测方法。该方法首先利用PCA技术融合多个表征轴承运行状态与衰退趋势的时域频域特征指标来消除特征间的冗余性和相关性;进一步在单变量极限学习机(ELM)的基础上构建多变量极限学习机模型来预测轴承剩余寿命。该方法克服了传统单变量极限学习机结构简单、信息匮乏等缺点,能有效提高轴承剩余寿命的预测精度。运用全寿命轴承振动数据对模型进行验证,结果表明,相比单独应用ELM模型或MELM模型,基于PCA和MELM剩余寿命预测方法具有更高的预测精度和稳定性。
关键词
主成分分析
极限
学习
机
多变量极限学习机
剩余寿命预测
Keywords
principle component analysis (PCA)
extreme learning machine (ELM)
multivariable extreme learning machine(MELM)
residual life prediction
分类号
TH17 [机械工程—机械制造及自动化]
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
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于PCA和多变量极限学习机的轴承剩余寿命预测
何群
李磊
江国乾
谢平
《中国机械工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014
22
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职称材料
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参考文献
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