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基于多通道输入和1DCNN-LSTM的道岔转辙机故障诊断
被引量:
2
1
作者
付雅婷
温世明
+1 位作者
杨辉
伍迎节
《铁道学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第11期98-106,共9页
针对三相交流道岔转辙机故障诊断问题,提出一种基于多通道输入和一维卷积神经网络(1DCNN)-长短期记忆神经网络(LSTM)的故障诊断方法。首先使用经验模态分解算法对动作功率信号进行分解,获得若干个尺度特征不同的固有模态函数信号;其次...
针对三相交流道岔转辙机故障诊断问题,提出一种基于多通道输入和一维卷积神经网络(1DCNN)-长短期记忆神经网络(LSTM)的故障诊断方法。首先使用经验模态分解算法对动作功率信号进行分解,获得若干个尺度特征不同的固有模态函数信号;其次建立基于1DCNN和LSTM的组合故障诊断模型,使用1DCNN提取功率信号中的局部特征,使用LSTM选择性提取局部特征中的长距离特征;然后通过所建模型诊断出道岔转辙机的故障类型,并结合t-分布随机近邻嵌入展示诊断效果;最后与经典的诊断方法进行对比分析。对比实验结果表明:本方法在道岔转辙机故障诊断中具有较高的准确性和稳定性,且具有较好的泛化性。
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关键词
道岔转辙机故障诊断
多通道输入
卷积神经网络
长短期记忆网络
t-分布随机近邻嵌入
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职称材料
题名
基于多通道输入和1DCNN-LSTM的道岔转辙机故障诊断
被引量:
2
1
作者
付雅婷
温世明
杨辉
伍迎节
机构
华东交通大学电气与自动化工程学院
华东交通大学江西省先进控制与优化重点实验室
华东交通大学轨道交通基础设施性能监测与保障国家重点实验室
中国铁路上海局集团有限公司南京电务段
出处
《铁道学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第11期98-106,共9页
基金
国家自然科学基金(U2034211,52162048,62003138)
江西省技术创新引导类计划(20203AEI009)
辽宁省科学技术计划(2022-KF-21-03)。
文摘
针对三相交流道岔转辙机故障诊断问题,提出一种基于多通道输入和一维卷积神经网络(1DCNN)-长短期记忆神经网络(LSTM)的故障诊断方法。首先使用经验模态分解算法对动作功率信号进行分解,获得若干个尺度特征不同的固有模态函数信号;其次建立基于1DCNN和LSTM的组合故障诊断模型,使用1DCNN提取功率信号中的局部特征,使用LSTM选择性提取局部特征中的长距离特征;然后通过所建模型诊断出道岔转辙机的故障类型,并结合t-分布随机近邻嵌入展示诊断效果;最后与经典的诊断方法进行对比分析。对比实验结果表明:本方法在道岔转辙机故障诊断中具有较高的准确性和稳定性,且具有较好的泛化性。
关键词
道岔转辙机故障诊断
多通道输入
卷积神经网络
长短期记忆网络
t-分布随机近邻嵌入
Keywords
fault diagnosis of switch machine
multi-channel input
convolutional neural network
long-short term memory network
t-distributed stochastic neighbor embedding
分类号
U284.92 [交通运输工程—交通信息工程及控制]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于多通道输入和1DCNN-LSTM的道岔转辙机故障诊断
付雅婷
温世明
杨辉
伍迎节
《铁道学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023
2
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