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摘要:
提出一种基于增广四元数矩阵奇异值分解与流形学习正交邻域保持嵌入算法的多通道机械故障信号分类方法,通过引入四元数来耦合4个通道信号,并且利用四元数乘方的性质对数据进行增广处理,充分利用各通道信息并挖掘通道之间的相关性,从而减少因故障特征信息丢失对分类结果的影响。此外,针对传统奇异谱分析提取特征参数的分类效果受噪声影响较大的问题,引入正交邻域保持嵌入算法对奇异值序列进行维数约简,最后使用分类器完成故障分类。对仿真信号的分类结果表明,在强噪声背景下,相较于单通道奇异谱分析方法和机械故障信号中常用的排列熵方法,本文提出的方法分类效果更好。将其应用于更为复杂的实测轴承故障信号的分类与识别中,同样有着较好的效果。
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文献信息
篇名 基于四元数理论与流形学习的多通道机械故障信号分类方法
来源期刊 武汉科技大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 故障诊断 信号处理 四元数 奇异值分解 流形学习 故障分类
年,卷(期) 2016,(6) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 455-461
页数 7页 分类号 TH133.3|TH165.3
字数 4822字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 易灿灿 武汉科技大学机械自动化学院 21 28 3.0 4.0
2 吕勇 武汉科技大学机械自动化学院 92 605 14.0 19.0
3 何博 武汉科技大学机械自动化学院 3 5 2.0 2.0
4 党章 武汉科技大学机械自动化学院 16 35 4.0 5.0
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武汉科技大学学报(自然科学版)
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42-1608/N
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