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摘要:
针对焊接图像缺陷识别中提取的特征受噪声干扰比较严重以及现有的识别算法准确率低的问题,提出了一种基于粗糙模糊神经网络的缺陷识别算法.该算法充分利用了粗糙集的属性约简、模糊集的处理不精确数据以及神经网络的自学习、对任意函数逼近的优点,有效地解决了不确定建模过程中样本数据受到噪声干扰、模型结构难以确定的问题.仿真结果表明:该算法能有效地提高焊缝图像的缺陷识别能力.
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文献信息
篇名 基于粗糙-模糊神经网络的焊接图像缺陷识别
来源期刊 华东理工大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 粗糙集 模糊集 神经网络 焊接缺陷 识别
年,卷(期) 2006,(9) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 1126-1129
页数 4页 分类号 TP391.41
字数 3419字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1006-3080.2006.09.023
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 张晓光 中国矿业大学机电工程学院 174 1037 16.0 24.0
2 高顶 中国矿业大学机电工程学院 49 292 10.0 15.0
3 李国庆 中国矿业大学机电工程学院 11 28 3.0 5.0
5 张长明 中国矿业大学机电工程学院 2 15 1.0 2.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
粗糙集
模糊集
神经网络
焊接缺陷
识别
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
华东理工大学学报(自然科学版)
双月刊
1006-3080
31-1691/TQ
16开
上海市梅陇路130号
4-382
1957
chi
出版文献量(篇)
3399
总下载数(次)
2
总被引数(次)
27146
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