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基于正交邻域保持嵌入与多核相关向量机的滚动轴承早期故障诊断
引用本文:陈法法,杨晓青,陈保家,程珩,肖文荣.基于正交邻域保持嵌入与多核相关向量机的滚动轴承早期故障诊断[J].计算机集成制造系统,2018(8).
作者姓名:陈法法  杨晓青  陈保家  程珩  肖文荣
作者单位:三峡大学水电机械设备设计与维护湖北省重点实验室;三峡大学湖北省建筑质量检测装备工程技术研究中心;太原理工大学机械电子工程研究所
摘    要:针对滚动轴承早期故障特征微弱难以快速有效辨识的问题,提出一种基于正交邻域保持嵌入(ONPE)与多核相关向量机(RVM)的滚动轴承早期故障诊断方法。首先基于多域量化特征构造表征滚动轴承早期故障的多域特征向量,基于ONPE线性流形学习对多域特征向量进行约简降维处理,获取最能反映滚动轴承早期故障运行状态变化的低维敏感特征,随后将获取的低维敏感特征输入给多核RVM进行早期故障模式的分类辨识。通过分析滚动轴承早期故障的模拟实验数据表明,该方法对高维复杂的非线性早期故障特征具有良好的约简降维性能,而且比单一核函数RVM具有更好的诊断精度。

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