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Supervision-Guided Contrastive Learning for Rolling Bearing Fault Diagnosis Under Label Scarcity

While deep learning has advanced industrial fault diagnosis, its reliance on massive labeled datasets remains a major obstacle to real-world application. In response to the scarcity of labeled fault samples and ineffective utilization of abundant unlabeled data, this paper proposes a novel semi-supe...

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Detalhes bibliográficos
Principais autores: Xinwei Zhao, Xu Zhang, Lei Su, Ke Li
Formato: Artigo
Idioma:Inglês
Publicado em: IEEE 2026-01-01
Colecção:IEEE Access
Assuntos:
Acesso em linha:https://ieeexplore.ieee.org/document/11540076/
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