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旋转机械故障诊断增量式属性约减新方法
  • ISSN号:1001-3997
  • 期刊名称:机械设计与制造
  • 时间:2015
  • 页码:163-165+170
  • 分类:TH16[机械工程—机械制造及自动化] TH17[机械工程—机械制造及自动化]
  • 作者机构:[1]郑州轻工业学院机电工程学院,河南郑州450002
  • 相关基金:国家自然科学基金项目(51205371,U1304523); 国家科技支撑计划项目(2012BAF12B13); 郑州市重点科技攻关项目(131PPTGG411-2); 郑州轻工业学院博士启动基金项目
  • 相关项目:基于多尺度leaders多重分形与多尺度约束PCA的汽车起重机主泵特征提取方法研究
中文摘要:

粗糙集理论是旋转机械属性约减的常用工具,但无法有效用于样本逐渐增多的情况。针对增量式属性约减问题,提出了基于二进制分辨矩阵的属性约减算法。将新增对象分为四种类型,分别介绍了相应分辨矩阵的更新情况,从而得到相应的约减结果。该算法对于增量不需要重复计算整个分辨矩阵。通过和其他算法比较可知该算法可以快速得到约减结果,并具有较小的空间复杂度。最后,利用实际滚动轴承数据进行故障诊断实验,验证了所提算法的正确性。

英文摘要:

Rough set theory is a useful tool for attribute reduction of fault diagnosis for rotating machinery, but cannot be efficiently used to sample increased areas. Aiming at the problem of incremental attribute reduction, the attribute reduction algorithm was put forward based on the binary resolution matrix. The new incremental objects for reduction were divided into four types and respectively introduced the updates of the discernibility matrix for different situations, to obtain the corresponding reduction results. In the proposed algorithm, the whole resolution matrix did not need to calculate repeatedly. Compared with other algorithms ,it can quickly get the reduction results, and has a smaller space complexity. Finally, the fault diagnosis experiment was made by using the actual data of rolling bearing, which verified the correctness of the mentioned method.

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期刊信息
  • 《机械设计与制造》
  • 北大核心期刊(2011版)
  • 主管单位:中国教育部
  • 主办单位:辽宁省机械研究院 东北大学
  • 主编:张义民
  • 地址:沈阳市皇姑区北陵大街56号
  • 邮编:110032
  • 邮箱:mdm1963@163.com
  • 电话:024-86899120 86894543
  • 国际标准刊号:ISSN:1001-3997
  • 国内统一刊号:ISSN:21-1140/TH
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 中文核心期刊,中国科技核心期刊,辽宁省优秀科技期刊一等奖,中国期刊方阵“双效”期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2004版),中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版)
  • 被引量:30635