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基于超球球心间距多类支持向量机的滚动轴承故障分类
被引量:
19
1
作者
康守强
王玉静
+3 位作者
姜义成
杨广学
宋立新
V.I.MIKULOVICH
《中国电机工程学报》
EI
CSCD
北大核心
2014年第14期2319-2325,共7页
为了降低滚动轴承故障智能分类的训练时间并提高分类精度,提出了一种滚动轴承正常、内、外环故障及不同故障严重程度的多状态分类方法。该方法首先采用峭度值结合相关系数法确定集合经验模态分解结果中包含主要状态信息的固有模态函数;...
为了降低滚动轴承故障智能分类的训练时间并提高分类精度,提出了一种滚动轴承正常、内、外环故障及不同故障严重程度的多状态分类方法。该方法首先采用峭度值结合相关系数法确定集合经验模态分解结果中包含主要状态信息的固有模态函数;再将其组成特征矩阵,利用奇异值分解所得奇异值作为特征向量;最后在采用改进分类规则的超球多类支持向量机分类时,提出由各状态超球球心间距中的最值来确定多类分类器核参数的选取范围,缩小选取区间,最终实现滚动轴承的多状态分类。实验结果表明,提出的滚动轴承多状态分类方法可以减少分类器的训练时间,提高分类精度。
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关键词
滚动轴承
故障分类
多类支持向量机
超球秋心间距
经验模态分解
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职称材料
题名
基于超球球心间距多类支持向量机的滚动轴承故障分类
被引量:
19
1
作者
康守强
王玉静
姜义成
杨广学
宋立新
V.I.MIKULOVICH
机构
哈尔滨理工大学电气与电子工程学院
哈尔滨工业大学电子与信息工程学院
白俄罗斯国立大学
出处
《中国电机工程学报》
EI
CSCD
北大核心
2014年第14期2319-2325,共7页
基金
国家自然科学基金项目(51305109)
高等学校博士学科点专项科研基金(20122303120010)
+1 种基金
哈尔滨市科技创新人才专项基金(2013RFLXJ019)
留学人员科技活动项目择优资助~~
文摘
为了降低滚动轴承故障智能分类的训练时间并提高分类精度,提出了一种滚动轴承正常、内、外环故障及不同故障严重程度的多状态分类方法。该方法首先采用峭度值结合相关系数法确定集合经验模态分解结果中包含主要状态信息的固有模态函数;再将其组成特征矩阵,利用奇异值分解所得奇异值作为特征向量;最后在采用改进分类规则的超球多类支持向量机分类时,提出由各状态超球球心间距中的最值来确定多类分类器核参数的选取范围,缩小选取区间,最终实现滚动轴承的多状态分类。实验结果表明,提出的滚动轴承多状态分类方法可以减少分类器的训练时间,提高分类精度。
关键词
滚动轴承
故障分类
多类支持向量机
超球秋心间距
经验模态分解
Keywords
rolling bearing
fault classification
multiclasssupport vector machine
hypersphere spherical center distance
empirical mode decomposition
分类号
TH113 [机械工程—机械设计及理论]
TH165 [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
基于超球球心间距多类支持向量机的滚动轴承故障分类
康守强
王玉静
姜义成
杨广学
宋立新
V.I.MIKULOVICH
《中国电机工程学报》
EI
CSCD
北大核心
2014
19
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职称材料
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