设备剩余寿命预测学习,CMAPSS发动机数据集
2022-11-15 11:10:48 10.74MB 设备故障预测 公共数据集
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CMAPSS 涡扇发动机数据集,亲测可用,用于寿命预测入门
2022-11-14 18:35:01 18.8MB 寿命预测
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2022-06-01 18:08:59 161KB cmapss_RUL_复现(2
探索NASA涡轮风扇数据集 此回购包含笔记本,其中包含有关NASA涡轮风扇降级数据集[2]上一小部分博客文章[1]的信息。 涡轮风扇数据集包括难度增加的4个独立挑战。 发动机在一开始就正常运行,但随着时间的流逝会出现故障。 对于每个挑战,列车中的引擎都会运行至故障。 测试集中的时间序列在失败之前“有时”结束。 目的是预测测试集中每个涡扇发动机的剩余使用寿命(RUL)。 请参阅下表以简要了解这些挑战。 数据集 运行条件 故障模式 火车尺寸(引擎数) 测试尺寸(发动机数量) FD001 1个 1个 100 100 FD002 6 1个 260 259 FD003 1个 2个 100 100 FD004 6 2个 248 249 笔记本用于浏览数据集并尝试各种建模技术(机器学习和神经网络)。 有关模型开发过程中所做的技术和选择的完整说明,我建议阅读博客文章[1]
2021-10-23 21:21:28 17.38MB nasa predictive-maintenance turbofan-engine cmapss
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我一直在使用 CMAPSS 数据集(最初为预后、预测和预测而开发,可在此处获得: http ://ti.arc.nasa.gov/tech/dash/pcoe/prognostic-data-repository/)并指出在一些论文中,它用于分类或聚类。 我在这里放了一个简单的代码来生成“状态/集群/类”,其他研究人员可以将其用于比较目的(如果文件中没有更改参数)。 即使我确实尝试了很多,它也可以用于其他数据集。 条件是信号应该是“相当”单调的(代码中有过滤)并且在 [0,1] 中。
2021-07-05 14:02:42 5KB matlab
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