期刊专题

10.3969/j.issn.1001-3881.2023.05.020

基于改进超限学习机的制造过程质量监控模型

引用
针对超限学习机识别模型在制造过程质量异常模式识别中存在输入权值和偏置向量随机设置导致识别效率低的问题,通过粒子群优化算法对超限学习机模型的网络结构进行优化,提出一种基于改进超限学习机的制造过程质量监控模型.利用主成分分析方法进行过程质量数据的特征提取,利用主成分特征对识别模型进行训练,利用粒子群优化算法对识别模型的网络结构进行优化.仿真实验和实测数据均表明:所提基于改进超限学习机的制造过程质量异常识别模型的识别效率明显高于其他同类模型,能够用于制造过程的实时监控.

超限学习机、过程监控、质量模式识别

51

TP18;TP391.41(自动化基础理论)

国家自然科学基金;国家自然科学基金;河南省软科学研究计划项目;河南省重大科技专项;河南省科技攻关项目

2023-05-11(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共6页

128-133

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机床与液压

1001-3881

44-1259/TH

51

2023,51(5)

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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”

国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304

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