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一种基于深度信念网络的自动扶梯制动力智能诊断系统

摘要

本发明公开一种基于深度信念网络的自动扶梯制动力智能诊断系统,包括,A.制动距离、制动器振幅以及自动扶梯技术参数的采集并将数据上传至制动性能数据库;B.深度学习建立自动扶梯制动力预估模型和建立自动扶梯制动力故障诊断模型;C.制动性能数据库对数据存储并约减;D.约减后的数据与制动力预估模型和制动力故障诊断模型对比;E.比对结果通过制动力智能诊断平台查看实时数据并预警。有益效果是,利用深度信念网络预估自动扶梯的制动力范围及从自动扶梯故障原始数据中直接提取有用故障特征并识别故障状态,能够第一时间得到制动力异常的预警和制动力故障的诊断结果,及时排查自动扶梯存在的隐患,实现智能管理,提高自动扶梯运行效率。

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