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基于B样条和聚类分析的非参数轮廓监控方法研究
1
作者
聂斌
叶文静
+1 位作者
刘迪青
刘晓卉
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2021年第5期79-87,共9页
在轮廓监控中,产品或过程的质量特征可以由一种特定的函数关系表示。如果轮廓的函数形式是已知的,则可以使用参数化方法来监控轮廓。然而,当轮廓形态复杂时,继续使用参数方法则可能导致由于模型设定不准确而无法正确识别异常轮廓的问题...
在轮廓监控中,产品或过程的质量特征可以由一种特定的函数关系表示。如果轮廓的函数形式是已知的,则可以使用参数化方法来监控轮廓。然而,当轮廓形态复杂时,继续使用参数方法则可能导致由于模型设定不准确而无法正确识别异常轮廓的问题。因此本文提出了一种基于非参数回归的新方法以解决制造过程中常见的复杂轮廓监控问题。所提方法将基于非参数回归的B样条与迭代的聚类分析过程相结合,在应用过程中不需要对轮廓的形式进行限制性假设。仿真研究评估了该监控方法在不同变异情况下的性能,并且通过与现有方法的比较分析,验证了该方法的有效性和优越性。最后通过轮廓监控领域的一个经典案例说明了新方法的实际应用效果。
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关键词
B样条
K-MEANS
T^(
2
)
统计
量
轮廓监控
统计
过程控制
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职称材料
题名
基于B样条和聚类分析的非参数轮廓监控方法研究
1
作者
聂斌
叶文静
刘迪青
刘晓卉
机构
天津大学管理与经济学部
出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2021年第5期79-87,共9页
基金
国家自然科学基金面上项目(71672122)。
文摘
在轮廓监控中,产品或过程的质量特征可以由一种特定的函数关系表示。如果轮廓的函数形式是已知的,则可以使用参数化方法来监控轮廓。然而,当轮廓形态复杂时,继续使用参数方法则可能导致由于模型设定不准确而无法正确识别异常轮廓的问题。因此本文提出了一种基于非参数回归的新方法以解决制造过程中常见的复杂轮廓监控问题。所提方法将基于非参数回归的B样条与迭代的聚类分析过程相结合,在应用过程中不需要对轮廓的形式进行限制性假设。仿真研究评估了该监控方法在不同变异情况下的性能,并且通过与现有方法的比较分析,验证了该方法的有效性和优越性。最后通过轮廓监控领域的一个经典案例说明了新方法的实际应用效果。
关键词
B样条
K-MEANS
T^(
2
)
统计
量
轮廓监控
统计
过程控制
Keywords
B-spline
K-means
T^(
2
)statistics
profile monitoring
statistical process control
分类号
C931.1 [经济管理—管理学]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于B样条和聚类分析的非参数轮廓监控方法研究
聂斌
叶文静
刘迪青
刘晓卉
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2021
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