Stacked pruning sparse denoising autoencoder based intelligent fault diagnosis of rolling bearings
This paper proposes a new stacked pruning sparse denoising autoencoder (sPSDAE) model for intelligent fault diagnosis of rolling bearings. Different from the traditional autoencoder, the proposed sPSDAE model, including a fully connected autoencoder network, uses the superior features extracted in a...
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| Veröffentlicht in: | Applied soft computing Jg. 88; S. 106060 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , , , , |
| Format: | Journal Article |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
Elsevier B.V
01.03.2020
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| Schlagworte: | |
| ISSN: | 1568-4946, 1872-9681 |
| Online-Zugang: | Volltext |
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