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Dossier

一种面向多数据源隐私保护的轴承故障诊断方法及系统

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10Claims · 4 independent
§ Ⅰ

Dossier Overview

Inventor

吴松松; 李伟; 黄德鑫; 王孝天; 荆晓远; 张清华; 蔡礼杰; 郑植鸿; 杨译善; 吴文懿; 陈俊均; 姚永芳

IPC Classification

G06F 18/24 (2023.01)G06F 18/2131 (2023.01)G06F 18/15 (2023.01)G06N 3/0464 (2023.01)G06N 3/088 (2023.01)G01M 13/045 (2019.01)

本发明属于振动数据识别技术领域,公开了一种面向多数据源隐私保护的轴承故障诊断方法及系统。首先,将源域的样本通过傅里叶变换进行数据处理,在多个已知工况处理过后的源域数据上,利用残差骨干网络与瓶颈分类器分别训练源域模型;随后,当未知工况的目标域数据来临,对目标域数据进行处理,然后系统提取深度特征并缓存,再通过域间权重、域内权重、可代理感知权重迭代生成可信伪标签;最后,仅微调瓶颈层完成无监督自适应,实现跨工况、无标签场景下的高精度故障类型识别,显著提升设备运维效率与可靠性。

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