摘要
本发明公开了一种基于ISSA‑CNN‑BILSTM的轴承故障诊断方法,包括:步骤S1,采集轴承在正常、外圈损伤、内圈损伤、滚珠损伤的原始振动信号,生成对应的数据集,并对数据集打标签分类,按2:8比例划分为训练集和测试集;步骤S2,对数据集进行预处理;步骤S3,构建CNN‑BILSTM模型,并通过ISSA算法对CNN‑BILSTM模型进行参数优化,将优化后的参数回带至CNN‑BILSTM模型中,形成ISSA‑CNN‑BILSTM模型;步骤S4,通过训练集对构建后的ISSA‑CNN‑BILSTM模型进行训练,使用反向传播算法更新模型参数,多次重复上述步骤,保存其中最好的结果,将训练参数进行保存;步骤S5,将测试集输入到训练好的ISSA‑CNN‑BILSTM模型中,进行故障诊断,并输出诊断结果。本发明有效的提升了故障的诊断效果。
技术关键词
轴承故障诊断方法
故障类别
更新模型参数
Softmax函数
传播算法
位置更新
数学模型
数据
矩阵
标签
样本
滚珠
外圈
滤波器
表达式
元素
信号
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更新方法
数据安全
发布者
神经网络模型
机器学习训练
静态障碍物
端点
动态障碍物
机器人位姿
激光雷达定位
误差补偿方法
电能表
估计误差
主站
参数更新方法
空调故障诊断方法
系统故障诊断
专业工具
专业知识库
故障类别