基于数据的纺织过程质量波动预测模型及系统  

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作  者:邵景峰[1] 王进富[1] 白晓波[1] 厉谦[1] 刘勇[1] 

机构地区:[1]西安工程大学,陕西西安710048

出  处:《中国科技成果》2017年第8期40-42,共3页China Science and Technology Achievements

摘  要:依托合作企业提供的海量纺织数据,首先构架了基于Hadoop的三层纺织大数据存储系统;然后,将/K-means算法和IPLF算法纳入文化算法,设计了一种并行聚类算法,由此研究了不确定因素对纺纱质量的影响行为,进而确定了关键影响因素;其次,提出一种Dk-means大数据挖掘算法,并从海量数据中抽取了表达关键因素与拉仲性能之间关系的有益知识,探究了纤维属性与纺纱质量之间关系,重点设计了基于数据的纺织过程质量波动预测模型及其系统。研究成果一方面丰富了纺织质量管理理论,另一方面为纺织品质量在线检测技术研究提供了技术支撑。

关 键 词:质量预测 纺织过程 数据驱动 过程控制 

分 类 号:TP333[自动化与计算机技术—计算机系统结构]

 

参考文献:

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引证文献:

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