[发明专利]基于长程相关性GAN-LSTM的RUL预测方法有效

专利信息
申请号: 202010553410.4 申请日: 2020-06-17
公开(公告)号: CN111709577B 公开(公告)日: 2023-08-15
发明(设计)人: 周福娜;杨帅;胡雄;张志强;王微;王天真 申请(专利权)人: 上海海事大学
主分类号: G06Q10/04 分类号: G06Q10/04;G06Q10/067;G06N3/0442;G06N3/0475;G06N3/048
代理公司: 上海互顺专利代理事务所(普通合伙) 31332 代理人: 成秋丽
地址: 201306 上海市*** 国省代码: 上海;31
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摘要: 发明公开了一种非全寿命周期数据下基于长程相关性GAN‑LSTM的RUL预测方法。利用非全寿命周期的历史数据建立粗略的基于LSTM的RUL预测模型,并利用该预测模型预测出未采集到的全寿命周期数据;使用预测出的全寿命周期数据,构建一个生成对抗网络,使用训练好的生成对抗网络的生成器生成大量全寿命周期数据;使用生成的全寿命周期数据,对建立的RUL预测模型进行再次训练,更新其网络参数,提高预测能力。本发明解决了在非全寿命周期数据下无法有效进行RUL在线预测的问题,能够根据获取到的非全寿命周期数据获得全寿命周期的退化特征,提高RUL预测模型的在线预测能力。
搜索关键词: 基于 长程 相关性 gan lstm rul 预测 方法
【主权项】:
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