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基于改進(jìn)LSTM-AdaBoost的銑刀磨損量預(yù)測

機(jī)床與液壓 頁數(shù): 7 2024-05-28
摘要: 針對銑刀磨損量預(yù)測時精度低的問題,提出一種基于黑寡婦算法(BWO)優(yōu)化的長短期記憶神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(LSTM)與AdaBoost集成學(xué)習(xí)算法相結(jié)合的銑刀磨損量預(yù)測方法。在銑刀磨損振動信號中提取時域、頻域以及時頻域多域特征。通過BWO算法優(yōu)化LSTM的核心參數(shù),并將優(yōu)化后的LSTM網(wǎng)絡(luò)與AdaBoost算法進(jìn)行結(jié)合,構(gòu)建銑刀磨損量預(yù)測模型。最后用PHM Society 2010銑刀全壽命...

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