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基于改進(jìn)FOA算法優(yōu)化WKELM的醫療滾動(dòng)軸承故障診斷技術(shù)研究
DOI:
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作者:
作者單位:

1.上海第二工業(yè)大學(xué);2.上海市第一人民醫院

作者簡(jiǎn)介:

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基金項目:

上海第二工業(yè)大學(xué)研究生項目基金(基金號:EGD18YJ0003);


Rolling Bearings Fault diagnosis research based on WKELM Optimized by Improved FOA Algorithm
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    摘要:

    針對傳統小波核極限學(xué)習機(Extreme Learning Machine-ELM)應用于醫療滾動(dòng)軸承故障診斷中識別精度不高且訓練速度慢的一系列問(wèn)題的出現,并針對性的想出一種更好的對滾動(dòng)轉軸發(fā)生的故障進(jìn)行識別的辦法,通過(guò)對小波核極限學(xué)習機算法進(jìn)行改進(jìn)的方法。該方法運用改進(jìn)果蠅算法(LGMS-Fruit-flying Optimization Algorithm, LGMS-FOA)優(yōu)化小波核極限學(xué)習機中的正則化系數和小波核函數中的參數。采用的方法是變分模態(tài)分解(Variational Mode Decomposition-VMD),通過(guò)這種方法能夠對滾動(dòng)軸承的故障信號分解為含有故障信息的各模態(tài)分量從而提取到故障特征。通過(guò)與其他三種算法的實(shí)驗結果對比證明,基于LGMS-FOA-WKELM的滾動(dòng)軸承故障診斷方法的識別精度更高且訓練時(shí)間更短。

    Abstract:

    he regularization coefficient and the parameters in the wavelet kernel function of the rolling bearing fault diagnosis based on the extreme learning machine will affect the classification effect of WKELM. A fault identification method based on improved FOA algorithm to optimize WKLEM parameters is proposed. The method uses VMD to decompose the fault signal of the rolling bearing to obtain the modal components containing the fault information, and uses SVD to obtain each modal singular value as the feature vector. The LGMS improved FOA algorithm was introduced to optimize the relevant parameters of WKELM, and the optimal rolling bearing fault diagnosis classifier was constructed. The experimental comparison results show that the LGMS-FOA-WKELM method not only has high recognition accuracy, but also has shorter training time and stronger stability.

    參考文獻
    相似文獻
    引證文獻
引用本文

何成,劉長(cháng)春,吳濤,武洋,徐穎,陳童.基于改進(jìn)FOA算法優(yōu)化WKELM的醫療滾動(dòng)軸承故障診斷技術(shù)研究計算機測量與控制[J].,2019,27(5):71-76.

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歷史
  • 收稿日期:2019-01-17
  • 最后修改日期:2019-02-18
  • 錄用日期:2019-02-18
  • 在線(xiàn)發(fā)布日期: 2019-05-15
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