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摘要:
电阻点焊过程动态信号蕴含大量直接或间接反映焊点质量的动态信息,通过对焊接过程电极位移、动态电阻信号的同步采集和分析,从两种信号中提取了12个特征参量,建立表征点焊过程的数据集,以焊点抗剪强度作为焊点质量评价指标,利用支持向量机(SVM)统计学习方法,将焊点试样动态监测参量与焊点抗剪强度之间低维的复杂非线性映射关系,映射到一个高维的特征空间(Hilbert空间),原试样数据空间的非线性关系相应变化为高维特征空间的线性关系,在不增加计算复杂度的情况下,实现对未知焊点试样抗剪强度的分类及预测.SVM测试结果表明,支持向量机在小样本情况下具有较好的泛化能力,分类、预测速度快,准确率高,能较为满意地完成焊点强度的分类、预测任务,可以作为进一步研究的方法.
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文献信息
篇名 基于支持向量机(SVM)的点焊质量在线监测
来源期刊 焊接 学科 工学
关键词 电阻点焊 统计学习理论 支持向量机
年,卷(期) 2007,(10) 所属期刊栏目 生产应用
研究方向 页码范围 33-37
页数 5页 分类号 TG453|TB52
字数 2971字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-1382.2007.10.008
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 张宏杰 天津工业大学机电学院 31 71 5.0 6.0
2 侯妍妍 4 16 3.0 4.0
3 李雅峰 天津工业大学机电学院 7 28 4.0 5.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
电阻点焊
统计学习理论
支持向量机
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
焊接
月刊
1001-1382
23-1174/TG
大16开
哈尔滨市松北区创新路2077号
14-45
1957
chi
出版文献量(篇)
4595
总下载数(次)
11
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