检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
机构地区:[1]吉林烟草工业有限责任公司延吉卷烟厂,吉林延吉133000 [2]中国科学院沈阳自动化研究所数字工厂研究室,辽宁沈阳110016 [3]中国科学院机器人与智能制造创新研究院,辽宁沈阳110016 [4]沈阳建筑大学信息与控制工程学院,辽宁沈阳110016
出 处:《电脑知识与技术》2022年第10期89-90,94,共3页Computer Knowledge and Technology
摘 要:文章通过对烟草企业生产线自动化生产设备的异常诊断问题进行分析,根据生产设备运行时生产数据的采集,选择了CNN和LSTM网络这两种机器学习的算法对设备异常诊断进行了研究。通过对仿真实验的数据对比,选择了LSTM网络作为设备异常诊断模型的核心算法。通过算法的仿真实验,以及烟草企业的实际需求,验证了LSTM网络算法在异常诊断上的可用性和先进性。在面对大量的实时设备运行数据时,能够快速地判断设备状况,并且在出现异常时能够迅速准确地分析出异常的类型,进而快速地制定设备异常解决方案,使设备能够快速地恢复正常生产状态,减少企业的经济损失。
分 类 号:TP393[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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