基于支持向量机的模具磨损预测.docx
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基于支持向量机的模具磨损预测基于支持向量机的模具磨损预测摘要:模具磨损是制造业中常见的问题,在模具使用过程中,会因为摩擦、磨损和腐蚀等因素导致模具的性能下降。对于模具的磨损情况进行预测,可以帮助企业及时进行维修和更换,提高生产效率和减少生产成本。本文提出了一种基于支持向量机(SVM)的模具磨损预测方法,并对其进行了实验验证。关键词:支持向量机;模具磨损;预测1.引言模具在制造业中起着重要的作用,常常用于生产中制造特定形状的产品。然而,在模具的使用过程中,会因为摩擦、磨损和腐蚀等因素导致模具的性能下降,甚至
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基于模糊支持向量机的刀具磨损检测摘要本文采用基于模糊支持向量机的方法,对刀具磨损进行检测。首先,对刀具的加工过程进行分析,确定了影响刀具磨损的相关因素。然后,提取了刀具运动过程中所产生的振动信号和声音信号,建立了相应的特征向量。接着,使用模糊支持向量机对特征向量进行分类,判断刀具是否已经开始磨损。最后,通过实验验证了本文所提出的方法,取得了较好的识别效果。关键词:模糊支持向量机;刀具磨损检测;振动信号;声音信号引言在机械加工过程中,刀具的使用是非常重要的一个环节。刀具的磨损情况直接影响加工效率和加工质量,
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基于鲁棒最小二乘支持向量机的齿轮磨损预测基于鲁棒最小二乘支持向量机的齿轮磨损预测摘要:齿轮磨损是机械设备常见的故障之一,在工业生产中具有重要的意义。本文针对齿轮磨损预测问题,采用鲁棒最小二乘支持向量机(Robust-LSSVM)方法进行磨损预测,并与传统的支持向量机(SVM)方法进行对比。通过实验数据的分析,验证了鲁棒LSSVM方法在齿轮磨损预测方面的有效性和优越性。1.引言齿轮作为机械传动装置的核心部件之一,在工业生产中承担着重要的角色。然而,由于长时间运转和高负荷工作,齿轮往往容易受到磨损和损坏。因此
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基于深度学习与特征后处理的支持向量机铣刀磨损预测模型基于深度学习与特征后处理的支持向量机铣刀磨损预测模型摘要:随着制造业的快速发展,铣刀在金属加工过程中起着重要的作用。然而,铣刀的磨损对于加工质量和加工效率产生直接影响。因此,准确预测铣刀的磨损程度对于优化加工过程具有重要意义。本论文提出了一种基于深度学习与特征后处理的支持向量机铣刀磨损预测模型。1.引言铣刀是一种常见的金属切削工具,广泛应用于制造业中。随着工件材料的硬度和切削速度的增加,铣刀的磨损程度也逐渐加剧。铣刀的磨损不仅会降低加工质量,还会导致生产
基于支持向量机的股票预测.pdf
第16卷第6期计算机技术与发展V‘)1.16No,62006年6月OC)MlUTFRTH’HNOI』)GYANDDEVElJ3PMENTjLII3.2006基于支持向量机的股票预测张晨希,张燕平,张迎春,陈洁,万忠(安徽大学智能计算与信号处理重点实验室,安徽舍肥230039)摘要:针对股票预测的特点,选择对上市公司股票走势有重要影响的相关数据进行测试。为了避免传统的预测算法(如BP算法)的一些弊端,使用可以避免这些弊端并且具有良好分类功能的支持向量机对该上市公司股票走势进行预测。测试表明预测的精度明显高于