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基于机器学习的焊接过程监控与缺陷预测研究
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摘要:摘要:本研究旨在基于机器学习技术,开发一种有效的焊接过程监控与缺陷预测方法。通过实时采集焊接过程中的传感器数据, 如焊接电流、电压和温度等参数,并结合图像处理技术获取焊缝图像信息。利用这些数据构建监控模型和预测模型,以实现对焊接 过程的实时监控和缺陷预测。在实验中,我们采用了多种机器学习算法,包括支持向量机、神经网络和随机森林等,对焊接过程数 据进行训练和优化。实验结果表明,所提出的方法在焊接过程中能够准确监控焊接状态,并能有效预测焊接缺陷,为焊接质量控制 和缺陷预防提供了有效的手段。
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