一种深度域自适应卷积网络的滚动轴承故障诊断方法
实质审查的生效
摘要

本发明提供一种深度域自适应卷积网络的滚动轴承故障诊断方法,包括以下步骤:准备多个工况下的数据集,选取其中一个工况下的数据作上标签作为源域数据,其他工况作为无标签的目标域数据;将目标域数据70%用于训练集和30%用于测试集,并将所述训练集与所述源域数据一起输入模型中进行训练;计算所述源域数据的分类损失、所述源域数据与所述目标域数据在一维卷积网络神经模型全连接层的MK‑MMD距离损失Wasserstein距离损失,利用上述三种损失进行网络结构和参数的优化调整,将所述源域数据与所述目标域数据对齐,得到训练好的网络。本发明提出的诊断方法能够对故障信息自动提取,提高特征利用率,减少建模时间。

基本信息
专利标题 :
一种深度域自适应卷积网络的滚动轴承故障诊断方法
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN114354195A
申请号 :
CN202111665362.9
公开(公告)日 :
2022-04-15
申请日 :
2021-12-31
授权号 :
暂无
授权日 :
暂无
发明人 :
吴思懿洪荣晶
申请人 :
南京工业大学
申请人地址 :
江苏省南京市浦口区浦珠南路30号
代理机构 :
南京瑞弘专利商标事务所(普通合伙)
代理人 :
徐激波
优先权 :
CN202111665362.9
主分类号 :
G01M13/045
IPC分类号 :
G01M13/045  G06K9/62  G06N3/04  G06N3/08  
IPC结构图谱
G
G部——物理
G01
测量;测试
G01M
机器或结构部件的静或动平衡的测试;其他类目中不包括的结构部件或设备的测试
G01M13/045
••声学或振动分析
法律状态
2022-05-03 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G01M 13/045
申请日 : 20211231
2022-04-15 :
公开
注:本法律状态信息仅供参考,即时准确的法律状态信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。
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