一种基于开放集迁移学习的单相整流器故障诊断方法

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一种基于开放集迁移学习的单相整流器故障诊断方法
申请号:CN202510921964
申请日期:2025-07-04
公开号:CN121009289A
公开日期:2025-11-25
类型:发明专利
摘要
本申请公开了一种基于开放集迁移学习的单相整流器故障诊断方法,包括:采集单相整流器在正常及故障状态下的实验数据与仿真数据;构建域适应迁移学习网络,采用源域数据对域适应迁移学习网络进行训练;将目标域数据输入训练后的域适应迁移学习网络,提取目标域数据的特征向量和分类得分向量;基于特征向量计算已知故障类别中心的距离,并基于韦伯分布和Openmax方法估计该距离属于已知故障分布尾部的概率;若尾部概率超过预设阈值,则判定为未知故障并触发熔断保护机制,否则输出分类得分向量中概率最大的已知故障类型。本发明引入开集迁移学习模型,结合特征中心匹配与Openmax方法分类修正,实现对未知故障的有效检测与隔离,提升了模型目标域的迁移鲁棒性。
技术关键词
单相整流器 故障诊断方法 仿真数据 故障类别 网络 迁移学习模型 上存储计算机程序 故障诊断装置 可读存储介质 特征提取器 参数校准 特征提取模块 数据采集模块 处理器 时间同步 机制 分类器 存储器 鲁棒性