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一种轴承故障诊断方法、系统、存储介质及设备 

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申请/专利权人:合肥综合性国家科学中心人工智能研究院(安徽省人工智能实验室)

摘要:本发明的一种轴承故障诊断方法、系统、存储介质及设备,通过计算机设备执行以下步骤,获取故障发生处的N个传感器的振动信号数据s1,s2,…sN,构建注意力模块ATT,增加有效信息的权值;对经过注意力模块的数据进行预处理,将获取的N个维度的振动信号数据按照设定的规则转化为振动图像,并计算图像的像素值;建立一个调和层,将N个通道的振动信号进行特征融合,充分考虑N个通道的信号特征;利用卷积层构建特征提取器,并输出预测结果。本发明通过提取N个维度的振动信号并加以融合,同时利用注意力机制增加有效信息的权值,使该深度网络具有很好的鲁棒性。

主权项:1.一种轴承故障诊断方法,其特征在于:通过计算机设备执行以下步骤,S1:获取故障发生处的N个传感器的振动信号数据,构建注意力模块ATT,增加有效信息的权值;S2:对经过注意力模块的数据进行预处理,将获取的N个维度的振动信号数据按照设定的规则转化为振动图像,并计算图像的像素值;S3:建立一个调和层,将N个通道的振动信号进行特征融合,充分考虑N个通道的信号特征;S4:利用卷积层构建特征提取器,并输出预测结果;步骤S1具体包括如下细分步骤S11至S12:S11:将原始信号分割,随机分成若干个长度为的片段;S12:构建注意力机制ATT,并将上述信号片段通过注意力机制;注意力机制构建如下:每个传感器接收到的信号形成一个信道,假设注意力模块的输入为信道组合,,进行归一化处理; 其中,E和Var分别代表期望和方差;注意力模块ATT通过使用全局平均池层,将全局时间信息压缩为信道描述符,并生成信道统计向量q,,c为输入信道数; 接着生成信道重新校准矢量: 其中,是ReLu激活函数,和分别代表通道数为1和卷积核为11的卷积运算,代表Sigmoid函数;的数值代表了第i个通道的重要性; M为对特征A进行重要性重新分配后的结果,表示第一个信道在重新分配重要性后的新值;最终的输出为: ;所述步骤S2具体包括如下细分步骤S21至S22:S21:将经过注意力机制模块的信号分割,获得若干个sk,i,其中k代表通道数,这里取值为1,2,3;i代表信号的长度,长度为,为信号的长度;并计算Sk,i; S22:计算特征图像的像素值Hm,n,其中m=1,2,…,3M,n=1,2,…,N; 其中,k的取值为: ;步骤S3具体包括如下细分步骤S31至S32:S31:把调和层看作是一个11卷积核的卷积操作和一个融合了每个特征图的总特征图;S32:调和层的输出用于N通道信息融合;其中,卷积核为1,步长为1,k代表传感器通道数,在网络结构图中,令k=3,从而使N个通道的数据能够有效融合;调和层中同一时间节点的N个通道数据被融合,不同时间节点的数据在该层中不会被融合。

全文数据:

权利要求:

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