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归一Laplacian矩阵有监督最优局部保持映射故障辨识
被引量:
7
1
作者
李锋
汤宝平
+1 位作者
宋涛
丁行武
《机械工程学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第13期100-107,共8页
提出基于归一化Laplacian矩阵有监督最优局部保持映射(Normalized Laplacian-based supervised optimal localitypreserving projection,NL-SOLPP)维数化简的故障辨识方法。构造全面表征不同故障特性的时频域特征集,利用NL-SOLPP将高维...
提出基于归一化Laplacian矩阵有监督最优局部保持映射(Normalized Laplacian-based supervised optimal localitypreserving projection,NL-SOLPP)维数化简的故障辨识方法。构造全面表征不同故障特性的时频域特征集,利用NL-SOLPP将高维时频域特征集自动约简为区分度更好的低维特征矢量,并输入到Shannon小波支持向量机中进行故障模式辨识。NL-SOLPP结合流形局部结构和类标签来设计相似加权矩阵,并使输出基矢量统计不相关和相互正交,提高了故障辨识精度。深沟球轴承故障诊断和空间轴承寿命状态辨识实例验证了该方法的有效性。
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关键词
时、频域特征集
局部保持映射
维数化简
流形学习
故障辨识
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职称材料
判别式正交线性局部切空间排列故障辨识
被引量:
4
2
作者
李锋
赵洁
+1 位作者
王家序
丁行武
《计算机集成制造系统》
EI
CSCD
北大核心
2014年第1期173-181,共9页
针对现有旋转机械故障诊断模式难以实现自动化、高精度和泛化性的关键问题,提出基于判别式正交线性局部切空间排列特征约简的故障辨识方法。该方法首先构造全面表征不同故障特性的时、频域特征集,再利用DOLLTSA将高维时、频域特征集自...
针对现有旋转机械故障诊断模式难以实现自动化、高精度和泛化性的关键问题,提出基于判别式正交线性局部切空间排列特征约简的故障辨识方法。该方法首先构造全面表征不同故障特性的时、频域特征集,再利用DOLLTSA将高维时、频域特征集自动约简为区分度更好的低维特征矢量,并输入到K-近邻分类器中进行故障模式辨识。时、频域特征融集可较全面准确地反映旋转机械的故障特征;DOLLTSA综合利用局部几何结构和类判别信息进行流形解耦,并采用谱回归法和子空间正交化处理来优化低维嵌入子空间,提高了故障辨识精度。深沟球轴承故障诊断实例和空间轴承寿命状态辨识实例验证了所提方法的有效性。
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关键词
时、频域特征集
判别式正交线性局部切空间排列
特征
约简
流形学习
故障辨识
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职称材料
题名
归一Laplacian矩阵有监督最优局部保持映射故障辨识
被引量:
7
1
作者
李锋
汤宝平
宋涛
丁行武
机构
四川大学制造科学与工程学院成都
重庆大学机械传动国家重点实验室重庆
出处
《机械工程学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第13期100-107,共8页
基金
四川大学青年教师科研启动基金(2012SCU11051)
重庆市自然科学杰出青年基金(CQ cstc2011jjjq70001)
国家自然科学基金(51275546)资助项目
文摘
提出基于归一化Laplacian矩阵有监督最优局部保持映射(Normalized Laplacian-based supervised optimal localitypreserving projection,NL-SOLPP)维数化简的故障辨识方法。构造全面表征不同故障特性的时频域特征集,利用NL-SOLPP将高维时频域特征集自动约简为区分度更好的低维特征矢量,并输入到Shannon小波支持向量机中进行故障模式辨识。NL-SOLPP结合流形局部结构和类标签来设计相似加权矩阵,并使输出基矢量统计不相关和相互正交,提高了故障辨识精度。深沟球轴承故障诊断和空间轴承寿命状态辨识实例验证了该方法的有效性。
关键词
时、频域特征集
局部保持映射
维数化简
流形学习
故障辨识
Keywords
Time-frequency domain feature set Locality preserving projection Dimension reduction Manifold learningFault identification
分类号
TH165 [机械工程—机械制造及自动化]
TN911 [电子电信—通信与信息系统]
下载PDF
职称材料
题名
判别式正交线性局部切空间排列故障辨识
被引量:
4
2
作者
李锋
赵洁
王家序
丁行武
机构
四川大学制造科学与工程学院
成都大学工业制造学院
四川大学空天科学与工程学院
出处
《计算机集成制造系统》
EI
CSCD
北大核心
2014年第1期173-181,共9页
基金
国家自然科学基金青年科学基金资助项目(51305283)
四川大学青年教师科研启动基金资助项目(2012SCU11051)
高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20120181130012)~~
文摘
针对现有旋转机械故障诊断模式难以实现自动化、高精度和泛化性的关键问题,提出基于判别式正交线性局部切空间排列特征约简的故障辨识方法。该方法首先构造全面表征不同故障特性的时、频域特征集,再利用DOLLTSA将高维时、频域特征集自动约简为区分度更好的低维特征矢量,并输入到K-近邻分类器中进行故障模式辨识。时、频域特征融集可较全面准确地反映旋转机械的故障特征;DOLLTSA综合利用局部几何结构和类判别信息进行流形解耦,并采用谱回归法和子空间正交化处理来优化低维嵌入子空间,提高了故障辨识精度。深沟球轴承故障诊断实例和空间轴承寿命状态辨识实例验证了所提方法的有效性。
关键词
时、频域特征集
判别式正交线性局部切空间排列
特征
约简
流形学习
故障辨识
Keywords
time-frequency domain feature set
discriminant orthogonal linear local tangent space alignment
featurecompression
manifold learning
fault identification
分类号
TH165.3 [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
归一Laplacian矩阵有监督最优局部保持映射故障辨识
李锋
汤宝平
宋涛
丁行武
《机械工程学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013
7
下载PDF
职称材料
2
判别式正交线性局部切空间排列故障辨识
李锋
赵洁
王家序
丁行武
《计算机集成制造系统》
EI
CSCD
北大核心
2014
4
下载PDF
职称材料
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