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基于BERT和TextCNN的智能制造成熟度评估方法
被引量:
5
1
作者
张淦
袁堂晓
+1 位作者
汪惠芬
柳林燕
《计算机集成制造系统》
EI
CSCD
北大核心
2024年第3期852-863,共12页
随着智能制造2025目标的临近,企业为了解自身能力水平纷纷加入到智能制造成熟度评估的行列中。然而,由于智能制造成熟度评估标准的复杂性,企业缺乏其对行业水平的了解,导致企业贸然申请,浪费自身时间的同时又占用大量评估资源。鉴于此,...
随着智能制造2025目标的临近,企业为了解自身能力水平纷纷加入到智能制造成熟度评估的行列中。然而,由于智能制造成熟度评估标准的复杂性,企业缺乏其对行业水平的了解,导致企业贸然申请,浪费自身时间的同时又占用大量评估资源。鉴于此,设计了一种新的评估流程,采用文本处理算法对整个评估过程进行了重构,通过利用国标文件中智能制造成熟度评估标准,将其作为训练集,采用基于预训练语言模型与文本神经网络(BERT+TextCNN)相结合的智能评估算法代替人工评估。在真实的企业智能制造数据集上的验证表明,当BERT+TextCNN评估模型在卷积核为[2,3,4]、迭代次数为6次、学习率为3e-5时,对智能制造成熟度进行评估,准确率达到85.32%。这表明所设计的评估方法能够较准确地帮助企业完成智能制造成熟度自评估,有助于企业了解自身智能制造能力水平,制定正确的发展方向。
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关键词
智能制造成熟度模型
BERT预训练语言模型
文本卷积神经网络
评估过程重构
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职称材料
题名
基于BERT和TextCNN的智能制造成熟度评估方法
被引量:
5
1
作者
张淦
袁堂晓
汪惠芬
柳林燕
机构
南京理工大学机械工程学院
洛林大学LCOMS
出处
《计算机集成制造系统》
EI
CSCD
北大核心
2024年第3期852-863,共12页
基金
中华人民共和国科技部高端外国专家引进计划资助项目(G2022182015L)
中华人民共和国工信部2020年工业互联网创新发展工程资助项目(TC200802F/001)。
文摘
随着智能制造2025目标的临近,企业为了解自身能力水平纷纷加入到智能制造成熟度评估的行列中。然而,由于智能制造成熟度评估标准的复杂性,企业缺乏其对行业水平的了解,导致企业贸然申请,浪费自身时间的同时又占用大量评估资源。鉴于此,设计了一种新的评估流程,采用文本处理算法对整个评估过程进行了重构,通过利用国标文件中智能制造成熟度评估标准,将其作为训练集,采用基于预训练语言模型与文本神经网络(BERT+TextCNN)相结合的智能评估算法代替人工评估。在真实的企业智能制造数据集上的验证表明,当BERT+TextCNN评估模型在卷积核为[2,3,4]、迭代次数为6次、学习率为3e-5时,对智能制造成熟度进行评估,准确率达到85.32%。这表明所设计的评估方法能够较准确地帮助企业完成智能制造成熟度自评估,有助于企业了解自身智能制造能力水平,制定正确的发展方向。
关键词
智能制造成熟度模型
BERT预训练语言模型
文本卷积神经网络
评估过程重构
Keywords
capability maturity smart manufacturing model
BERT pre-trained language model
text convolutional neural networks
reconfiguration of assessment process
分类号
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
TP29 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于BERT和TextCNN的智能制造成熟度评估方法
张淦
袁堂晓
汪惠芬
柳林燕
《计算机集成制造系统》
EI
CSCD
北大核心
2024
5
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职称材料
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