基于1D-CNN联合特征提取的轴承健康监测与故障诊断

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针对特定机械设备构建数据驱动的故障诊断模型缺乏泛化能力,而轴承作为各型机械的共有核心部件,对其健康状态的判定对不同机械的衍生故障分析具有普适性意义.提出了一种基于1D-CNN(one-dimensional convolution neural network)联合特征提取的轴承健康监测与故障诊断算法.算法首先对轴承原始振动信号进行分区裁剪,裁剪获得的信号分区作为特征学习空间并行输入1D-CNN中,以提取各工况下的代表性特征域.为了避免对故障重叠信息的处理,优先使用对健康状态敏感的特征域构建轴承健康状态判
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目的:探讨多学科协作(MDT)联合延续护理对糖尿病视网膜病变(DR)患者术后遵医行为及生活质量影响。方法:2018年2月-2020年2月收治DR患者80例,随机分为两组,各40例;所有患者均接受单眼玻璃体切除联合眼内硅油填充手术治疗。对照组接受常规出院护理指导,观察组给予MDT理论为指导的延续性护理,比较两组患者遵医行为及生活质量。结果:观察组患者遵医用药、饮食调整、运动康复、自我检测及定期复诊的比例高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);观察组干预后生活质量各项评分均优于对照组,差异有统计学
目的:探讨围手术期护理对急性主动脉夹层患者术后恢复及生存质量的影响。方法:2019年10月-2020年10月收治急性主动脉夹层患者98例,随机分为两组,各49例。对照组实施常规护理;观察组实施围手术期优质护理。比较两组干预效果。结果:观察组卧床时间及住院时间均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);观察组干预后汉密尔顿抑郁量表(HAMD)评分、汉密尔顿焦虑量表(HAMA)评分及疼痛评分均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);观察组生存质量各项评分均显著高于对照组,差异有统计学意义
目前,世界范围的科技革命和产业变革正在孕育兴起,一些重要科学问题和关键核心技术正在呈现革命性的突破先兆.同时,“万物智联”时代正在加速到来,IOT/CPS、AIOT等蓬勃发展,以泛在感知、泛在互联、泛在智能为特征的各类智慧系统,以嵌入式系统为基础,与大数据、区块链、云计算呈现融合发展趋势.
深度神经网络(deep neural network,简称DNN)量化是一种高效的模型压缩方法,使用少量位宽表示模型计算过程中的参数和中间结果数据.数据位宽会直接影响内存占用、计算效率和能耗.以往的模型量化研究缺乏有效的定量分析,这导致量化损失难以预测.提出了一种超低损失的DNN量化方法(ultra-low loss quantization,简称μL2Q),以揭示量化位宽与量化损失之间的内在联系,指导量化位宽选择并降低量化损失.首先,将原始数据映射为标准正态分布的数据;然后,在等宽的量化区间中搜索最优量
HPCG基准测试程序是一种新的超级计算机排名度量标准.该测试基准主要用于衡量超级计算机解决大规模稀疏线性系统的能力,更贴近实际应用,近年来广受关注.基于国产超级计算机研究异构众核并行HPCG软件具有非常重要的意义,其不仅可以提升国产超级计算机HPCG的排名,还对很多应用提供了并行算法、优化技术等方面的参考.面向某国产复杂异构超级计算机开展研究,首先采用了分块图着色算法对HPCG进行并行,并提出一种适用于结构化网格的图着色算法.该算法并行性能高于传统的JPL、CC等算法,且着色质量高,运用于HPCG后,迭代
任务并行是并行程序设计的基础设计模式.但由于算法本身的复杂性及目标平台的特殊性,设计实现高效率的任务并行程序对程序员来说往往充满挑战.基于新兴的SW26010众核CPU,提出了支持任务嵌套并行模式的通用运行时框架SWAN.SWAN对任务并行程序的实现提供了高层次的抽象,使程序员能够专注于算法逻辑本身而提高开发效率.在性能方面,SWAN框架对诸多共享资源进行了细粒度的划分,从而有效地避免了众多线程间对共享资源的高强度争用.充分利用平台的高速访存机制、高速可控缓存和原子操作等特性,对SWAN框架的核心数据结构
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