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摘要:
转向架作为高速列车车体与轨道的连接部位,承载着保证列车在轨道上安全运行的重任.然而,在列车长期服役过程中,轨道不平顺以及轮轨磨耗等原因会造成转向架部件故障,严重影响列车的安全运行.实际运行过程中故障的发生具有随机性,无法将转向架故障诊断简单归类于已知组别分类问题.针对深度学习无法辨别未知故障的缺陷,在卷积神经网络(CNN)中引入随机微分方程(SDE)对转向架已知以及未知故障进行判别.实验证明,随机微分方程网络(SDE-net)不仅能高效分辨出已知故障,还能有效判别出未知故障,且准确率都超过93%.与此同时,通过与一维CNN网络比较体现该方法的优越性.
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文献信息
篇名 SDE网络在高速列车转向架未知故障诊断中的应用
来源期刊 控制工程 学科 工学
关键词 转向架 故障诊断 SDE网络 未知故障
年,卷(期) 2022,(2) 所属期刊栏目 基于大数据的故障诊断与预测理论及技术(专题)
研究方向 页码范围 300-306
页数 7页 分类号 TP183
字数 语种 中文
DOI 10.14107/j.cnki.kzgc.20210453
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研究主题发展历程
节点文献
转向架
故障诊断
SDE网络
未知故障
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
控制工程
月刊
1671-7848
21-1476/TP
大16开
沈阳东北大学310信箱
8-216
1994
chi
出版文献量(篇)
5468
总下载数(次)
9
总被引数(次)
44239
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