基于深度信念网络的信号重构与轴承故障识别

时间:2021-04-16 15:19:35
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文件名称:基于深度信念网络的信号重构与轴承故障识别
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文件格式:PDF
更新时间:2021-04-16 15:19:35
特征提取 受限玻尔兹曼机 DBN 深度学习 故障识别 针对传统智能识别需要复杂的特征提取过程,增加了操作的难度和不确定性,采用深度信念网络(Deep Belief Network,DBN)直接从原始数据对故障智能识别的方法。该方法避免了人工特征提取过程,增强了识别的智能性。将以原始数据为输入的DBN应用于轴承故障识别,接近100%正确识别率的实验结果表明:DBN可以直接通过原始数据对轴承故障进行高效识别。

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