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摘要:
在滚动轴承故障诊断过程中,针对非故障敏感特征的干扰以及冗余信息的问题,提出一种基于ReliefF与标准差的故障敏感特征选取方法,从原始特征集中选取出对故障状态敏感度高的统计特征用于故障识别与分类.针对高维特征集,提出一种改进邻域保持嵌入的特征降维方法,实现对高维特征集的低维表示,并提升低维特征集的判别性能.最后,基于支持向量机构建故障诊断模型,采用变工况下12种轴承故障数据来验证所提出方法的有效性与适应性,实验结果表明,所提出方法能够提高故障诊断准确率,并具有较好的适应性.
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文献信息
篇名 基于敏感特征选取与改进NPE的滚动轴承故障诊断方法
来源期刊 机械设计与制造 学科 工学
关键词 故障诊断 敏感特征 小波包变换 ReliefF 支持向量机
年,卷(期) 2020,(10) 所属期刊栏目 理论与方法研究
研究方向 页码范围 6-10
页数 5页 分类号 TH16|TP391
字数 语种 中文
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支持向量机
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