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结合WGAN GP与CNN SVM的滚动轴承故障红外诊断
被引量:
2
1
作者
周建民
沈熙闻
刘露露
《激光与红外》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第3期416-422,共7页
针对实际工程应用中由于滚动轴承故障状态出现的时间很短而导致数据集不平衡难以采用深度学习算法进行故障诊断的问题,提出了一种基于Wasserstein距离的梯度惩罚生成对抗网络(WGAN GP)和基于支持向量机分类的卷积神经网络(CNN SVM)相结...
针对实际工程应用中由于滚动轴承故障状态出现的时间很短而导致数据集不平衡难以采用深度学习算法进行故障诊断的问题,提出了一种基于Wasserstein距离的梯度惩罚生成对抗网络(WGAN GP)和基于支持向量机分类的卷积神经网络(CNN SVM)相结合的滚动轴承故障红外诊断方法。从红外热像图中构建不平衡数据集,通过采用WGAN GP对不平衡数据扩充以达到数据集均衡,之后将CNN SVM模型应用于数据集,提取样本深度特征完成故障分类。实验表明,WGAN GP与CNN SVM相结合的模型在不平衡数据集下表现良好,相较于其他模型有更好的故障诊断能力,并且在故障分类阶段的用时可减少16.89%以上。
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关键词
滚动轴承
故障诊断
不平衡数据集
生成对抗网络
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职称材料
题名
结合WGAN GP与CNN SVM的滚动轴承故障红外诊断
被引量:
2
1
作者
周建民
沈熙闻
刘露露
机构
华东交通大学江西省载运工具与装备重点实验室
华东
交通大学
机电与车辆工程学院
出处
《激光与红外》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第3期416-422,共7页
文摘
针对实际工程应用中由于滚动轴承故障状态出现的时间很短而导致数据集不平衡难以采用深度学习算法进行故障诊断的问题,提出了一种基于Wasserstein距离的梯度惩罚生成对抗网络(WGAN GP)和基于支持向量机分类的卷积神经网络(CNN SVM)相结合的滚动轴承故障红外诊断方法。从红外热像图中构建不平衡数据集,通过采用WGAN GP对不平衡数据扩充以达到数据集均衡,之后将CNN SVM模型应用于数据集,提取样本深度特征完成故障分类。实验表明,WGAN GP与CNN SVM相结合的模型在不平衡数据集下表现良好,相较于其他模型有更好的故障诊断能力,并且在故障分类阶段的用时可减少16.89%以上。
关键词
滚动轴承
故障诊断
不平衡数据集
生成对抗网络
Keywords
rolling bearings
fault diagnosis
imbalanced dataset
generative adversarial network
分类号
TN219 [电子电信—物理电子学]
TP73 [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
结合WGAN GP与CNN SVM的滚动轴承故障红外诊断
周建民
沈熙闻
刘露露
《激光与红外》
CAS
CSCD
北大核心
2024
2
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