原文服务方: 物联网技术       
摘要:
针对机械设备工况传感数据维度高、数据量大的特点,提出了一种基于极限学习机的故障诊断方法.首先,将机械设备传感器收集到的数据进行规范化处理,并采用过采样方法解决样本数据类别不平衡的问题;其次,通过预处理后的训练数据构建极限学习机模型,采用增量式方法确定隐层节点最佳数目.在气压系统数据集上的实验结果表明,与其他机器学习方法相比,基于极限学习机的机械设备故障诊断方法在训练速率和故障查全率上更具优越性.
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文献信息
篇名 基于极限学习机的机械设备故障诊断研究
来源期刊 物联网技术 学科
关键词 极限学习机 过采样 隐层节点 故障诊断 神经网络 反向传播
年,卷(期) 2020,(4) 所属期刊栏目 智能处理与应用
研究方向 页码范围 59-61
页数 3页 分类号 TP39
字数 语种 中文
DOI 10.16667/j.issn.2095-1302.2020.04.016
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 蒋遂平 5 11 2.0 3.0
2 蔡光伟 1 0 0.0 0.0
3 李扬 1 0 0.0 0.0
4 方志 1 0 0.0 0.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
极限学习机
过采样
隐层节点
故障诊断
神经网络
反向传播
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
物联网技术
月刊
2095-1302
61-1483/TP
16开
2011-01-01
chi
出版文献量(篇)
5103
总下载数(次)
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总被引数(次)
13151
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