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考虑失效特征的废旧零部件再制造成本预测模型研究

张旭刚; 敖秀奕; 张华; 江志刚 中国机械工程 2018年第21期

摘要:分析了废旧零部件失效特征对其再制造成本的影响,建立了一种基于失效特征的废旧零部件再制造成本预测模型,该模型将半监督学习与最小二乘支持向量机回归(LS-SVR)算法相结合,实现了在只有少量已完成再制造的废旧零部件样本和大量未知再制造成本的零部件样本的条件下,对废旧零件再制造成本的预测。该算法加入了k最近邻(kNN)算法,以kNN为辅、LS-SVR为主对未标记的样本进行置信度评估,将各阶段最优未标记样本逐步添加进有标记的样本集中,逐步更新预测模型,能够有效降低噪声,提高模型精度。经案例验证,提出的算法具有良好的回归预测能力和泛化能力。

关键词:失效特征再制造成本预测半监督学习

单位:武汉科技大学冶金装备及控制教育部重点实验室; 武汉430081; 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430081

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