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基于优化模态分解和Xgblr的风机叶片故障诊断方法
被引量:
9
1
作者
黄子恒
许钊源
+3 位作者
伍剑波
方辉
李晋航
宁琨
《机械设计》
CSCD
北大核心
2022年第7期56-62,共7页
针对风电机组叶片振动信号复杂且难以提取有效故障信息的问题,提出了将一种小波变换(Discrete Wavelet Transform,DWT)、经验模态分解(Empirical Mode Decomposition,EMD)与Xgblr相结合的故障诊断方法。首先,通过DWT,EMD将信号降噪分解...
针对风电机组叶片振动信号复杂且难以提取有效故障信息的问题,提出了将一种小波变换(Discrete Wavelet Transform,DWT)、经验模态分解(Empirical Mode Decomposition,EMD)与Xgblr相结合的故障诊断方法。首先,通过DWT,EMD将信号降噪分解为若干分量,并利用邻近频率干扰消除的方法优化结果;其次,提取各分量的频域特征,构造时域频域原始特征集;然后,将提取的特征集合输入Xgblr模型进行特征转换,生成新的融合特征集合,将Focal损失函数应用于Xgblr进行不平衡数据集的故障诊断;最后,利用国内西部某风电场实际运行数据进行验证。
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关键词
风电机组
叶片故障
故障诊断
emd
Xgblr
Focal损失函数
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职称材料
基于多尺度特征提取网络的图像美学量化评分方法
被引量:
2
2
作者
王欣
穆绍硕
陈华锋
《浙江大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第1期69-73,83,共6页
提出了一种基于多尺度特征提取网络的图像美学客观量化评分方法,该模型主要由多个多尺度特征提取单元级联组成,每个单元包含由3个不同卷积核组成的特征提取层、融合层和映射层。特征提取层通过联合图像的全局视图和局部视图组成网络输入...
提出了一种基于多尺度特征提取网络的图像美学客观量化评分方法,该模型主要由多个多尺度特征提取单元级联组成,每个单元包含由3个不同卷积核组成的特征提取层、融合层和映射层。特征提取层通过联合图像的全局视图和局部视图组成网络输入端,在输出端以EMD函数为损失函数,输出分布为1~10分的概率密度质量函数,并以分布均值作为图像美学量化值。实验证明,本文方法具有可行性和有效性,解决了传统方法只进行美感二进制等级分类的问题,给出了(模拟人类思维对)图像的客观量化评分;同时在AVA数据集上获得了优于几种主流算法的分类准确度。
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关键词
图像美学
多尺度特征
量化评分
emd
损失函数
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职称材料
题名
基于优化模态分解和Xgblr的风机叶片故障诊断方法
被引量:
9
1
作者
黄子恒
许钊源
伍剑波
方辉
李晋航
宁琨
机构
四川大学机械工程学院
东方电气集团中央研究院
东方电气风电股份有限公司
出处
《机械设计》
CSCD
北大核心
2022年第7期56-62,共7页
基金
四川省科技计划重点研发项目(2021YFG0039)。
文摘
针对风电机组叶片振动信号复杂且难以提取有效故障信息的问题,提出了将一种小波变换(Discrete Wavelet Transform,DWT)、经验模态分解(Empirical Mode Decomposition,EMD)与Xgblr相结合的故障诊断方法。首先,通过DWT,EMD将信号降噪分解为若干分量,并利用邻近频率干扰消除的方法优化结果;其次,提取各分量的频域特征,构造时域频域原始特征集;然后,将提取的特征集合输入Xgblr模型进行特征转换,生成新的融合特征集合,将Focal损失函数应用于Xgblr进行不平衡数据集的故障诊断;最后,利用国内西部某风电场实际运行数据进行验证。
关键词
风电机组
叶片故障
故障诊断
emd
Xgblr
Focal损失函数
Keywords
wind turbine
blade failure
fault diagnosis
emd
Xgblr
Focal
loss
function
分类号
TK83 [动力工程及工程热物理—流体机械及工程]
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职称材料
题名
基于多尺度特征提取网络的图像美学量化评分方法
被引量:
2
2
作者
王欣
穆绍硕
陈华锋
机构
北京中盾安全技术开发公司
浙江传媒学院媒体工程学院
出处
《浙江大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第1期69-73,83,共6页
文摘
提出了一种基于多尺度特征提取网络的图像美学客观量化评分方法,该模型主要由多个多尺度特征提取单元级联组成,每个单元包含由3个不同卷积核组成的特征提取层、融合层和映射层。特征提取层通过联合图像的全局视图和局部视图组成网络输入端,在输出端以EMD函数为损失函数,输出分布为1~10分的概率密度质量函数,并以分布均值作为图像美学量化值。实验证明,本文方法具有可行性和有效性,解决了传统方法只进行美感二进制等级分类的问题,给出了(模拟人类思维对)图像的客观量化评分;同时在AVA数据集上获得了优于几种主流算法的分类准确度。
关键词
图像美学
多尺度特征
量化评分
emd
损失函数
Keywords
image aesthetics
multi-scale feature
quantitative scoring
emd loss function
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于优化模态分解和Xgblr的风机叶片故障诊断方法
黄子恒
许钊源
伍剑波
方辉
李晋航
宁琨
《机械设计》
CSCD
北大核心
2022
9
下载PDF
职称材料
2
基于多尺度特征提取网络的图像美学量化评分方法
王欣
穆绍硕
陈华锋
《浙江大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2021
2
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职称材料
已选择
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