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信息不完备情况下多因素工序质量诊断方法
被引量:
2
1
作者
李金艳
余忠华
徐宣国
《哈尔滨工业大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第7期88-93,共6页
为解决信息不完备情况下的多因素工序质量诊断问题,在工艺机理分析的基础上,提出基于贝叶斯网络模型构建与推理的问题溯源方法.在贝叶斯网络结构学习过程中,利用基于评分/搜索的思想对基于工艺的预先假设结构,通过互信息参量排序降低学...
为解决信息不完备情况下的多因素工序质量诊断问题,在工艺机理分析的基础上,提出基于贝叶斯网络模型构建与推理的问题溯源方法.在贝叶斯网络结构学习过程中,利用基于评分/搜索的思想对基于工艺的预先假设结构,通过互信息参量排序降低学习复杂度.针对生产过程中随机因素对诊断准确性的影响问题,结合Leaky Noisy-OR模型引入随机参量节点,对数据需求和推理进行降解优化.以沟道磨削表面形貌质量问题的诊断为例,给出模型构建与推理程序,并验证了所构建模型及优化方法的可行性和有效性.
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关键词
工序质量问题
贝叶斯网络
互信息
Leaky
Noisy-OR模型
沟道磨削
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职称材料
题名
信息不完备情况下多因素工序质量诊断方法
被引量:
2
1
作者
李金艳
余忠华
徐宣国
机构
浙江大学机械工程学院
江苏科技大学经济与管理学院
出处
《哈尔滨工业大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第7期88-93,共6页
基金
国家自然科学基金(71371088)
文摘
为解决信息不完备情况下的多因素工序质量诊断问题,在工艺机理分析的基础上,提出基于贝叶斯网络模型构建与推理的问题溯源方法.在贝叶斯网络结构学习过程中,利用基于评分/搜索的思想对基于工艺的预先假设结构,通过互信息参量排序降低学习复杂度.针对生产过程中随机因素对诊断准确性的影响问题,结合Leaky Noisy-OR模型引入随机参量节点,对数据需求和推理进行降解优化.以沟道磨削表面形貌质量问题的诊断为例,给出模型构建与推理程序,并验证了所构建模型及优化方法的可行性和有效性.
关键词
工序质量问题
贝叶斯网络
互信息
Leaky
Noisy-OR模型
沟道磨削
Keywords
process quality issues
bayesian networks
mutual information
Leaky Noisy-OR model
channel grinding
分类号
TP202 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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作者
出处
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被引量
操作
1
信息不完备情况下多因素工序质量诊断方法
李金艳
余忠华
徐宣国
《哈尔滨工业大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016
2
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