基于时间——高斯混合模型的刀具磨损预测

作者:黄文; 鲁娟; 马俊燕; 李康; 廖小平; 周刚
来源:工具技术, 2018, 52(10): 54-57.
DOI:10.16567/j.cnki.1000-7008.2018.10.022

摘要

连续刀具磨损过程的预测对实现自适应控制和优化制造工艺、提高生产效率和质量起着重要作用。为最大化描述磨损数据内在关系和提高预测模型精度,提出一种基于时间—高斯混合模型的刀具磨损建模方法,即采取将刀具磨损时间序列数据分成线性和非线性结构的策略,时间序列用来描述数据的线性相关趋势,非线性的异构部分则进行高斯过程回归建模。通过与现有的单一模型对比,结果表明该混合模型能对刀具磨损进行有效的预测,而且具有更高的预测精度。

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