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摘要:
为了有效利用振动信号进行故障诊断,提出了一种基于自适应学习率的深度学习的行星齿轮箱故障诊断模型.针对深度信念网络(DBN)模型中学习率通常采用全局统一的常数型参数,提出了一种根据目标函数梯度的变化情况自适应调整学习率的DBN模型.采用学习率自适应调整的学习策略,能够加快DBN模型的迭代收敛速度,同时还能提高模型的识别准确率.将引入自适应学习率的DBN模型应用于行星齿轮箱故障诊断,直接通过原始振动信号实现行星齿轮箱健康状态的识别.实验结果表明:相比于其他特征提取、分类方法以及原始的DBN模型,提出的深度学习模型能够更有效地实现行星齿轮箱的故障诊断.
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文献信息
篇名 引入自适应学习率的深度学习模型及其应用
来源期刊 华中科技大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 故障诊断 深度学习 深度信念网络 自适应学习率 行星齿轮箱
年,卷(期) 2018,(4) 所属期刊栏目 机械与土木工程
研究方向 页码范围 18-24
页数 7页 分类号 TH113.1|TN911.7
字数 语种 中文
DOI 10.13245/j.hust.180404
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作者信息
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1 孙也尊 驻二四七厂军事代表室 6 16 2.0 4.0
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研究主题发展历程
节点文献
故障诊断
深度学习
深度信念网络
自适应学习率
行星齿轮箱
研究起点
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
华中科技大学学报(自然科学版)
月刊
1671-4512
42-1658/N
大16开
武汉市珞喻路1037号
38-9
1973
chi
出版文献量(篇)
9146
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