Virtual rotating speed meter: extracting machinery rotating speed from vibration signals based on deep learning and transfer learning
Notice bibliographique
Résumé
Rotating machinery like wind turbines often operates under varying speed conditions. Measuring speed signals is critical for vibration-based condition monitoring of rotating machines. However, in real applications, sometimes it is difficult to install speed sensors to collect speed signals due to physical space and/or cost restrictions. Considering vibration signals are widely collected for condition monitoring, this paper proposes a virtual rotating speed meter which can extract the rotating speed of a rotating machine from its vibration signals. The proposed virtual speed meter is a framework of deep neural network in nature, which takes the vibration signal as the input, and directly outputs the corresponding speed signal. The training of this neural network is based on transfer learning across two machines: a source machine and a target machine. The source machine has massive historically measured vibration and speed signals available, while the target machine only has vibration available. The virtual speed meter is firstly trained with historical vibration signals and speed signals of the source machine, and then fine-tuned to fit a target machine to extract its speed from its vibration signals. Limited speed labels of the target machine for transfer learning are estimated using a reported signal processing method named Path Optimization. Case studies on two experimental datasets validate the effectiveness of the proposed virtual rotating speed meter.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,001 | 0,002 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,001 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,002 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».