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公开(公告)号:CN117113078A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310995855.1
申请日:2023-08-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F18/214 , G06F18/241 , G06F18/213 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G01M13/04
Abstract: 基于多源数据集成的小样本轴承故障模式识别方法和系统,涉及机械装备智能运维及健康管理领域。解决了现有小样本轴承故障模式下,样本少导致识别困难,且存在识别不准确的问题。所述方法包括:根据公开数据集构建多源数据样本;提取多源数据样本特征,构建源域训练集和目标域训练集;将目标域训练集和源域训练集进行组合,获取组合后的源域训练集;根据目标域测试集和组合后的多源域样本集训练基分类器;计算域间分布度量和样本相似度;构建权重矩阵;根据基分类器对目标域测试集进行分类识别,获得类别概率;根据权重矩阵对类别概率进行加权集成,获取目标域测试集的分类结果,完成故障模式识别。本发明应用于故障识别领域。