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题名动态数据流驱动的再制造拆解工艺知识图谱构建方法
被引量:1
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作者
江志刚
谢彬
朱硕
张华
鄢威
代明仁
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机构
武汉科技大学冶金装备及其控制教育部重点实验室
武汉科技大学机械传动与制造工程湖北省重点实验室
武汉科技大学绿色制造工程研究院
谷城万利铸造有限公司
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出处
《计算机集成制造系统》
EI
CSCD
北大核心
2024年第3期879-892,共14页
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基金
国家自然科学基金资助项目(52075396,51905392)。
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文摘
高效稳定的再制造拆解是实施规模化再制造的重要前提。然而,废旧零部件的内部结构、损伤特征等存在较大差异,需要对拆解工艺进行频繁调整,从而造成再制造拆解效率低、质量稳定性差,严重制约了再制造规模化效益。为此,提出一种从动态数据流中提取个性化拆解工艺知识的知识图谱构建方法,利用知识的高效更新与重用提升再制造拆解效率与质量。首先,分析再制造拆解工艺数据的动态时序性特点,以拆解工位为数据分析节点,建立动态数据流模型。其次,基于工位数据对拆解工艺知识进行分类,构建包含拆解过程知识、资源知识和特征知识的本体模型,并利用命名实体识别模型(ALBERT-BiLSTM-CRF)和自然语言处理方法自动抽取拆解工艺知识。进而,提出一种动态数据流驱动的图谱更新机制,实现知识图谱对拆解工艺调整的快速响应。最后,以某型号废旧动力电池包拆解为例,验证所提方法的有效性。
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关键词
再制造拆解
拆解工艺
知识图谱
图谱更新
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Keywords
remanufacturing disassembly
disassembly process
knowledge graph
graph update0
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分类号
TP391
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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