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基于深度学习算法的机械设备自动化关键测试影像结果识别研究
摘 要:
深度自动编码器算法可以自动从钱包收集的原始时区
数据
中提取特征,利用公布在互联网上的西储
大学
收集的滚动数据集,来分析分析错误去除和识别能力。在分析深度自编码算法概念的基础上,研究了深度自编码算法的提取潜力,比较了低级神经网络(BP神经网络),进一步验证了该技术在逆转
机械
误差方面的效果,建立了用于深度学习变化的旋转机器误差信号模型,克服了单一深入研究模型的限制,比目前的模型理解方法更有效。
作 者:
曹东
单 位:
深圳市蓝特电路板有限公司
关键字:
自动编码器;机械设备;激活函数;故障识别;神经网络;
页 码:
17-19
出 处:
自动化应用
-
2022年05期
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