[发明专利]一种基于深度迁移学习的地铁车辆走行部故障诊断方法有效

专利信息
申请号: 202110338855.5 申请日: 2021-03-30
公开(公告)号: CN113239720B 公开(公告)日: 2022-08-23
发明(设计)人: 王宇;刘佩琪;轩艳 申请(专利权)人: 河海大学
主分类号: G06K9/00 分类号: G06K9/00;G06K9/62;G06N3/04;G06N3/08;B61K9/00
代理公司: 南京经纬专利商标代理有限公司 32200 代理人: 周科技
地址: 211100 江*** 国省代码: 江苏;32
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摘要: 发明公开了一种基于深度迁移学习的地铁车辆走行部故障诊断方法,包括不同条件状态数据的提取、卷积神经网络的特征提取和基本分类、深度迁移学习的非对抗训练的特征对齐。首先,在不同条件状态数据的提取的基础上,通过对信号进行小波阈值降噪处理和数据归一化实现数据预处理;然后,以卷积神经网络CNN作为基本架构来提取特征和特征分类;最后使用迁移学习算法对架构进行改进,进行领域对抗训练,使源域特征分布和目标域特征分布对齐,不断调整模型参数直至参数收敛,实现走行部的故障识别。本发明提升了地铁车辆走行部在仅有少量目标数据时的诊断精度,降低诊断成本,增强了走行部故障诊断的环境适应性和通用性,具有潜在的经济价值。
搜索关键词: 一种 基于 深度 迁移 学习 地铁 车辆 走行部 故障诊断 方法
【主权项】:
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