[发明专利]一种基于大数据分析的航天产品装配质量问题分类方法在审

专利信息
申请号: 201610770379.3 申请日: 2016-08-30
公开(公告)号: CN106372660A 公开(公告)日: 2017-02-01
发明(设计)人: 孔宪光;常建涛;刘洋洋;殷磊;马洪波;王奇斌 申请(专利权)人: 西安电子科技大学
主分类号: G06K9/62 分类号: G06K9/62;G06F17/30
代理公司: 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙)11350 代理人: 汤东凤
地址: 710071 陕西省*** 国省代码: 陕西;61
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摘要: 发明公开了一种基于大数据分析的航天产品装配质量问题分类方法,基于Hadoop构建大数据分析平台,首先构建初始SVM模型,然后运用遗传算法对初始SVM模型的参数进行优化选择,获得最佳分类精度SVM模型的参数;最终得到GA‑SVM模型。该GA‑SVM模型可以将不同的质量问题进行分类,而且具有很高的分类精度。本发明运用了大数据分析技术,使得运算更为高效,遗传算法中的交叉运算和变异运算考虑到种群进化的动态性,能够快速准确的找到最优解,将遗传算法应用到支持向量机的参数优化中,提高了质量问题分类的精度。
搜索关键词: 一种 基于 数据 分析 航天 产品 装配 质量问题 分类 方法
【主权项】:
一种基于大数据分析的航天产品装配质量问题分类方法,其特征在于,所述基于大数据分析的航天产品装配质量问题分类方法基于Hadoop构建大数据分析平台,构建初始SVM(Support Vector Machine)模型,运用遗传算法对SVM模型的参数进行优化选择,把SVM模型的分类精度作为遗传算法中的适应度函数,SVM模型的分类精度满足条件或者进化代数达到要求,则获得最佳分类精度SVM模型的参数;得到最终的GA‑SVM(Genetic Algorithm‑Support VectorMachine)模型;不满足停止条件,则继续优化模型,直至满足条件的要求为止。
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