一种基于IVY-CYCBD-AdaMKRVM轴承智能可靠性预测方法

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一种基于IVY-CYCBD-AdaMKRVM轴承智能可靠性预测方法
申请号:CN202511002437
申请日期:2025-07-21
公开号:CN120873859A
公开日期:2025-10-31
类型:发明专利
摘要
本发明公开了一种基于IVY‑CYCBD‑AdaMKRVM轴承智能可靠性预测方法,获取滚动轴承的全寿命振动信号数据,并采用常青藤优化算法优化CYCBD方法得到的改进的IVY‑CYCBD方法对振动信号进行降噪处理;对降噪后的振动信号数据进行多维特征提取,并构建时域、频域和时频域的特征参数集,采用PaCMAP降维方法对特征参数集进行降维;将Adaboost集成学习和MKRVM算法进行结合,构建得到Adaboost‑MKRVM轴承可靠性预测模型;将降维方法PaCMAP降维后的特征参数集作为输入,输入至Adaboost‑MKRVM轴承可靠性预测模型,得到滚动轴承的预测结果;根据降维后的特征参数集构建逻辑回归可靠性评估模型,将滚动轴承的预测结果输入逻辑回归可靠性评估模型,得到滚动轴承可靠性的趋势,实现轴承可靠性的高精度趋势预测。
技术关键词
可靠性预测方法 常春藤 滚动轴承可靠性 滚动轴承振动信号 混合核函数 Adaboost集成学习 多项式核函数 样本 高斯核函数 学习器 滤波器 弱分类器 邻居 频域特征 算法 过滤掉噪声 高维特征向量