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基于特征插值TSCTransMix-CapsNet的轴承故障分类模型
1
作者
任义
孙明丽
+1 位作者
栾方军
袁帅
《机电工程》
北大核心
2025年第4期607-617,共11页
针对轴承故障诊断分类模型不能很好地提取到振动序列多层次特征,以及故障样本量稀少的问题,提出了一种基于特征插值的时间序列分类Transformer融合胶囊网络(TSCTransMix-CapsNet)的故障诊断模型。首先,以重叠采样预处理后的一维振动信...
针对轴承故障诊断分类模型不能很好地提取到振动序列多层次特征,以及故障样本量稀少的问题,提出了一种基于特征插值的时间序列分类Transformer融合胶囊网络(TSCTransMix-CapsNet)的故障诊断模型。首先,以重叠采样预处理后的一维振动信号数据作为模型的输入,利用时间序列分类Transformer(TSCTransformer)捕捉了序列长距离关系,提取了振动信号的全局故障特征,同时应用混合数据增强方法(Mixup)对特征做了插值处理,进行了特征增强;然后,利用胶囊网络模型对全局故障特征作了进一步细化处理,提取了局部故障特征,从而形成了包含全局模式和局部细节的特征输出;最后,在多工况条件下选取CWRU和XJTU-SY数据集进行了轴承故障诊断的消融和对比实验,并将该模型与其他模型进行了比较。研究结果表明:该模型在CWRU数据集上的故障诊断准确率达到99.50%,在XJTU-SY数据集上的故障诊断准确率达到99.87%。相比于其他模型,该模型能更加有效地提高轴承故障诊断中的分类性能。
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关键词
故障诊断模型
时间序列分类Transformer
胶囊网络模型
特征插值
特征
增强
混合数据增强方法
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职称材料
题名
基于特征插值TSCTransMix-CapsNet的轴承故障分类模型
1
作者
任义
孙明丽
栾方军
袁帅
机构
沈阳建筑大学计算机科学与工程学院
出处
《机电工程》
北大核心
2025年第4期607-617,共11页
基金
国家自然科学基金资助项目(62073227)
辽宁省自然科学基金资助项目(1668585108607)。
文摘
针对轴承故障诊断分类模型不能很好地提取到振动序列多层次特征,以及故障样本量稀少的问题,提出了一种基于特征插值的时间序列分类Transformer融合胶囊网络(TSCTransMix-CapsNet)的故障诊断模型。首先,以重叠采样预处理后的一维振动信号数据作为模型的输入,利用时间序列分类Transformer(TSCTransformer)捕捉了序列长距离关系,提取了振动信号的全局故障特征,同时应用混合数据增强方法(Mixup)对特征做了插值处理,进行了特征增强;然后,利用胶囊网络模型对全局故障特征作了进一步细化处理,提取了局部故障特征,从而形成了包含全局模式和局部细节的特征输出;最后,在多工况条件下选取CWRU和XJTU-SY数据集进行了轴承故障诊断的消融和对比实验,并将该模型与其他模型进行了比较。研究结果表明:该模型在CWRU数据集上的故障诊断准确率达到99.50%,在XJTU-SY数据集上的故障诊断准确率达到99.87%。相比于其他模型,该模型能更加有效地提高轴承故障诊断中的分类性能。
关键词
故障诊断模型
时间序列分类Transformer
胶囊网络模型
特征插值
特征
增强
混合数据增强方法
Keywords
fault diagnosis model
time series classification Transformer(TSCTransformer)
capsule network model(CapsNet)
feature interpolation
feature enhancement
mixed data enhancement method
分类号
TH133.3 [机械工程—机械制造及自动化]
TP277 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于特征插值TSCTransMix-CapsNet的轴承故障分类模型
任义
孙明丽
栾方军
袁帅
《机电工程》
北大核心
2025
0
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