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果蝇算法优化的广义回归神经网络滚动轴承故障预测 标题:基于果蝇算法优化的广义回归神经网络在滚动轴承故障预测中的应用 摘要:滚动轴承作为重要的机械传动装置,在各类机械设备中起着至关重要的作用。然而,由于工作环境恶劣以及长时间的运行磨损,滚动轴承易受到故障的影响。因此,对滚动轴承的故障预测和健康管理显得尤为重要。传统的滚动轴承故障预测方法受限于数据特征的提取和模型的表达能力,难以实现准确预测。本论文提出了一种基于果蝇算法优化的广义回归神经网络模型,通过优化网络结构和参数,实现了对滚动轴承故障预测的精确性和稳定性的提升。 关键词:果蝇算法优化,广义回归神经网络,滚动轴承故障预测,健康管理 1.引言 滚动轴承在各类机械设备中广泛应用,其正常工作对于机械设备的稳定运行至关重要。然而,由于工作环境的恶劣以及长时间高速旋转的磨损,滚动轴承容易受到各种故障的影响,从而导致设备性能下降、甚至故障停机。因此,对滚动轴承的故障预测和健康管理成为一个非常重要的研究方向。 2.相关工作 过去的研究中,针对滚动轴承故障预测问题,已经提出了多种方法,包括基于传统统计学方法的故障诊断方法和机器学习方法。然而,传统方法在数据特征提取和模型表达方面存在一定的局限性。因此,本文提出了一种基于果蝇算法优化的广义回归神经网络模型来解决滚动轴承故障预测问题。 3.方法 3.1构建广义回归神经网络模型 广义回归神经网络是一种多层感知器模型,可以通过调整网络结构和参数来适应不同的预测问题。在本文中,我们构建了一个具有一定深度的广义回归神经网络模型,并引入了激活函数和优化算法,以提高模型的表达能力和预测性能。 3.2果蝇算法优化 果蝇算法是一种基于自然界中果蝇群体行为的优化算法。它具有全局寻优能力、高效性和强鲁棒性等优点,可以用于优化神经网络的结构和参数。在本文中,我们将果蝇算法应用于广义回归神经网络中,通过不断更新网络权重和阈值,提高模型的预测性能。 4.实验与结果分析 我们使用公开的滚动轴承故障数据集进行了实验,对比了基于果蝇算法优化的广义回归神经网络模型和传统的神经网络模型。实验结果表明,基于果蝇算法优化的模型在故障预测任务中取得了更好的性能,准确率和稳定性均有显著提升。 5.讨论 本文提出的基于果蝇算法优化的广义回归神经网络模型在滚动轴承故障预测中取得了良好的效果。然而,还有一些问题需要进一步研究和解决,例如模型的可解释性和鲁棒性等。 6.结论 本文研究了滚动轴承故障预测问题,并提出了一种基于果蝇算法优化的广义回归神经网络模型。实验结果表明,该模型在预测准确性和稳定性方面具有较好的表现。该研究对于提高滚动轴承的健康管理水平,保障机械设备的安全运行具有一定的实际意义。 参考文献: 1.WuD,LawE.Anovelhybridoffruitflyalgorithmwithflowerpollinationalgorithmforglobalnumericaloptimization[J].Computers&OperationsResearch,2016,74:69-85. 2.ZhangW,RongY,GaoZ,etal.Novelbearingfaultdiagnosismethodbasedontheimprovedfruitflyoptimizationalgorithmandbetawavelet[J].MathematicalProblemsinEngineering,2018,2018. 3.HeH,BaiX,WangJ.Improvedtime-frequencyanalysisbasedonwaveletdenoisingandfruitflyalgorithmforgearboxfaultdiagnosis[J].ShockandVibration,2014,2014. 注意:以上只是一个简要的论文提纲,实际写作中需要根据具体内容进行展开和论证。在论文中可以根据需要加入更多的实验结果和数据分析,以及相应的讨论与结论部分。