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基于SVR的齿廓图像边缘失真补偿算法 被引量:3
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作者 孙禾 赵文珍 +1 位作者 赵文辉 段振云 《控制工程》 CSCD 北大核心 2020年第11期2030-2037,共8页
为解决齿廓图像边缘光学失真影响齿轮视觉测量精度问题,采用双-K-交叉验证方法改进支持向量回归算法(SVR)的参数寻优,以提高SVR拟合精度、实现基于局部支持向量回归的齿廓边缘失真补偿算法(L-SVR)。根据渐开线直齿圆柱齿轮相邻同名齿廓... 为解决齿廓图像边缘光学失真影响齿轮视觉测量精度问题,采用双-K-交叉验证方法改进支持向量回归算法(SVR)的参数寻优,以提高SVR拟合精度、实现基于局部支持向量回归的齿廓边缘失真补偿算法(L-SVR)。根据渐开线直齿圆柱齿轮相邻同名齿廓相似性,在齿廓局部失真区域选取齿廓失真区域待补偿信号的相邻同名齿廓极径rk、齿廓边缘信号μk、齿廓平均迹线εk、齿廓边缘信号动态分量υk组成L-SVR算法输入自变量,分别获取齿廓边缘失真区域补偿信号υk*、εk^*、μk^*。实验表明,补偿信号与该齿廓经过严格清洗后未出现边缘失真区域时的测量信号具有极强的相关性。基于L-SVR补偿算法的测量结果接近齿轮测量中心测量结果、相对误差更小,能够满足齿轮视觉测量的精度要求。 展开更多
关键词 边缘失真补偿 局部支持向量回归 相似性 齿廓偏差
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