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基于主成分分析与C-支持向量机的刀具磨损状态监测
被引量:
23
1
作者
谢楠
马飞
+1 位作者
段明雷
李爱平
《同济大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第3期434-439,共6页
为了监测刀具磨损状态,建立了一个基于功率传感器的刀具磨损状态监测系统.提出了一种基于主成分分析(PCA)与C-支持向量机(C-SVM)相结合的刀具磨损状态监测模型.通过功率传感器采集切削过程中的电流和功率信号,采用PCA对采集的参数进行...
为了监测刀具磨损状态,建立了一个基于功率传感器的刀具磨损状态监测系统.提出了一种基于主成分分析(PCA)与C-支持向量机(C-SVM)相结合的刀具磨损状态监测模型.通过功率传感器采集切削过程中的电流和功率信号,采用PCA对采集的参数进行特征提取,选择对刀具磨损状态影响最大的主成分作为C-SVM的输入样本,实现对刀具磨损状态的准确识别.通过数控车床切削实验表明,即使在较少的样本条件下,该方法仍然有效,并与反向传播(BP)神经网络进行了性能比较.
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关键词
刀具磨损
监测
主成分分析
C-支持向量机
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职称材料
基于功率传感器的刀具磨损量预测方法
被引量:
6
2
作者
谢楠
段明雷
+1 位作者
高英强
郑蓓蓉
《同济大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第3期420-426,共7页
使用功率传感器监测机床加工功率,和切削力、声发射等传感器相比,功率传感器具有实用性强、对加工过程无影响等优点.针对采集到的功率信号,在分析信号特征相关性的基础上,提出了一个多目标优化RP-SBL的刀具磨损量预测方法.对信号特征进...
使用功率传感器监测机床加工功率,和切削力、声发射等传感器相比,功率传感器具有实用性强、对加工过程无影响等优点.针对采集到的功率信号,在分析信号特征相关性的基础上,提出了一个多目标优化RP-SBL的刀具磨损量预测方法.对信号特征进行后处理(Re-processing,RP)消除电网波动和切削中其他偶然因素的影响,进一步提高特征对刀具磨损敏感性.基于处理后的特征,运用稀疏贝叶斯学习(Sparse Bayesian Learning,SBL)方法建立刀具磨损量预测模型.此外,使用非支配排序遗传算法(Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II,NSGA-II)对SBL模型相关参数进行优化以提高预测精度.实验研究表明,该方法能够实现刀具磨损量的准确预测.不同预测方法的对比表明,通过特征后处理提高信号特征对刀具磨损的敏感性,保证了刀具磨损量的准确预测,对SBL模型参数进行优化可进一步提高预测精度,减小预测误差的最大值.
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关键词
刀具磨损
预测
特征后处理
稀疏贝叶斯学习
非支配排序遗传算法
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职称材料
聚焦湾区守初心,逐梦鹏城担使命——陕西建工集团有限公司深圳培优项目纪实
3
作者
段明雷
崔轩
+1 位作者
蒋赛赛
贾财元
《城乡建设》
2020年第11期16-20,共5页
新时代我国建筑工程质量的主要矛盾是人民日益增长的美好住房需要和不平衡不充分的质量发展之间的矛盾。党的十九大报告指出,我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段,强调必须坚持质量第一、效益优先,提出"质量强国"...
新时代我国建筑工程质量的主要矛盾是人民日益增长的美好住房需要和不平衡不充分的质量发展之间的矛盾。党的十九大报告指出,我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段,强调必须坚持质量第一、效益优先,提出"质量强国"的战略部署,这对工程质量工作提出了更高的要求和更新的责任。
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关键词
高速增长阶段
质量强国
效益优先
党的十九大报告
工程质量
建工集团
战略部署
高质量发展
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职称材料
题名
基于主成分分析与C-支持向量机的刀具磨损状态监测
被引量:
23
1
作者
谢楠
马飞
段明雷
李爱平
机构
同济大学中德工程学院
同济大学机械与能源工程学院
出处
《同济大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第3期434-439,共6页
基金
国家自然科学基金(71471139)
国家国际科技合作专项(2012DFG72210)
+1 种基金
上海市科委基础研究重点项目(12JC1408700)
浙江省自然科学基金(Y14E050085)
文摘
为了监测刀具磨损状态,建立了一个基于功率传感器的刀具磨损状态监测系统.提出了一种基于主成分分析(PCA)与C-支持向量机(C-SVM)相结合的刀具磨损状态监测模型.通过功率传感器采集切削过程中的电流和功率信号,采用PCA对采集的参数进行特征提取,选择对刀具磨损状态影响最大的主成分作为C-SVM的输入样本,实现对刀具磨损状态的准确识别.通过数控车床切削实验表明,即使在较少的样本条件下,该方法仍然有效,并与反向传播(BP)神经网络进行了性能比较.
关键词
刀具磨损
监测
主成分分析
C-支持向量机
Keywords
tool wear
monitoring
principal component analysis
C-support vector machine
分类号
TP206.3 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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职称材料
题名
基于功率传感器的刀具磨损量预测方法
被引量:
6
2
作者
谢楠
段明雷
高英强
郑蓓蓉
机构
同济大学中德工程学院
同济大学机械与能源工程学院
温州大学机电工程学院
出处
《同济大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第3期420-426,共7页
基金
国家自然科学基金(71471139)
国家国际科技合作专项资助(2012DFG72210)
浙江省自然科学基金(LY14E050020)
文摘
使用功率传感器监测机床加工功率,和切削力、声发射等传感器相比,功率传感器具有实用性强、对加工过程无影响等优点.针对采集到的功率信号,在分析信号特征相关性的基础上,提出了一个多目标优化RP-SBL的刀具磨损量预测方法.对信号特征进行后处理(Re-processing,RP)消除电网波动和切削中其他偶然因素的影响,进一步提高特征对刀具磨损敏感性.基于处理后的特征,运用稀疏贝叶斯学习(Sparse Bayesian Learning,SBL)方法建立刀具磨损量预测模型.此外,使用非支配排序遗传算法(Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II,NSGA-II)对SBL模型相关参数进行优化以提高预测精度.实验研究表明,该方法能够实现刀具磨损量的准确预测.不同预测方法的对比表明,通过特征后处理提高信号特征对刀具磨损的敏感性,保证了刀具磨损量的准确预测,对SBL模型参数进行优化可进一步提高预测精度,减小预测误差的最大值.
关键词
刀具磨损
预测
特征后处理
稀疏贝叶斯学习
非支配排序遗传算法
Keywords
tool wear
prediction
feature re-processing
Sparse Bayesian Learning
Non-dominated Sorting GeneticAlgorithm Ⅱ(NSGA-Ⅱ)
分类号
TH17 [机械工程—机械制造及自动化]
下载PDF
职称材料
题名
聚焦湾区守初心,逐梦鹏城担使命——陕西建工集团有限公司深圳培优项目纪实
3
作者
段明雷
崔轩
蒋赛赛
贾财元
机构
不详
出处
《城乡建设》
2020年第11期16-20,共5页
文摘
新时代我国建筑工程质量的主要矛盾是人民日益增长的美好住房需要和不平衡不充分的质量发展之间的矛盾。党的十九大报告指出,我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段,强调必须坚持质量第一、效益优先,提出"质量强国"的战略部署,这对工程质量工作提出了更高的要求和更新的责任。
关键词
高速增长阶段
质量强国
效益优先
党的十九大报告
工程质量
建工集团
战略部署
高质量发展
分类号
TU712.3 [建筑科学—建筑技术科学]
F426.92 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于主成分分析与C-支持向量机的刀具磨损状态监测
谢楠
马飞
段明雷
李爱平
《同济大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016
23
下载PDF
职称材料
2
基于功率传感器的刀具磨损量预测方法
谢楠
段明雷
高英强
郑蓓蓉
《同济大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017
6
下载PDF
职称材料
3
聚焦湾区守初心,逐梦鹏城担使命——陕西建工集团有限公司深圳培优项目纪实
段明雷
崔轩
蒋赛赛
贾财元
《城乡建设》
2020
0
下载PDF
职称材料
已选择
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