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摘要:
针对焊缝超声无损检测中的缺陷智能化定性识别一直未能很好解决的难题,提出采用小波包变换技术对缺陷回波信号进行降噪和特征值提取,采用基于距离的类别可分性判据和人工神经网络模式识别方法对其进行自动识别和归类,在此基础上开发了基于MATLAB软件的焊缝超声波探伤缺陷智能识别系统,可实现对缺陷回波信号的自动采集、处理及智能化识别和分类.实验表明采用的特征值提取方法以及缺陷定性识别方法是有效的.
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内容分析
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文献信息
篇名 焊缝超声无损检测中的缺陷智能识别方法
来源期刊 北京信息科技大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 超声检测 缺陷智能识别 小波包变换 特征提取 神经网络
年,卷(期) 2009,(2) 所属期刊栏目 监控技术研发平台
研究方向 页码范围 33-36
页数 4页 分类号 TG115
字数 3971字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1674-6864.2009.02.007
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 黄民 北京信息科技大学机电工程学院 89 351 10.0 15.0
2 李功 安徽工业大学工业工程系 8 72 5.0 8.0
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
超声检测
缺陷智能识别
小波包变换
特征提取
神经网络
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
北京信息科技大学学报(自然科学版)
双月刊
1674-6864
11-5866/N
大16开
北京市
1986
chi
出版文献量(篇)
2043
总下载数(次)
10
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