[发明专利]一种基于本体的箱体类零件滤波嵌套参数智能推理方法在审

专利信息
申请号: 202310505316.5 申请日: 2023-05-08
公开(公告)号: CN116502718A 公开(公告)日: 2023-07-28
发明(设计)人: 黄美发;陈源庆;唐哲敏 申请(专利权)人: 桂林电子科技大学
主分类号: G06N5/04 分类号: G06N5/04;G01B21/00;G01B21/02;G01B21/10;G01B21/30;G06N5/025
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 541004 广*** 国省代码: 广西;45
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摘要:
搜索关键词: 一种 基于 本体 箱体 零件 滤波 嵌套 参数 智能 推理 方法
【说明书】:

发明属于形位公差测量和计算机应用领域,具体涉及一种基于本体的箱体类零件滤波嵌套参数智能推理方法,通过以下步骤实现:步骤1:构建圆柱面直径与截止波动数,圆柱面长度与截止波长,表面粗糙度与截止波长的确定关系表;步骤2:构建箱体类零件滤波元本体模型;步骤3:将确定关系表转化为推理规则,建立选取规则库;步骤4:提取实例的标注规范信息,构建实例化本体模型;步骤5:调用规则库,借助推理引擎实现滤波嵌套参数智能推理。本发明为解决测量人员依靠个人经验取选取滤波嵌套参数,造成滤波效果不好,影响其他测量认证操作,从而使得测量误差变大,影响零件评定的问题,提出了一种基于本体的箱体类零件滤波嵌套参数智能推理方法。该方法可用于箱体类零件进行滤波时嵌套参数(包括截止波动数和截止波长)的选取,对提取操作参数的确定具有重要意义。

技术领域

本发明属于形位公差测量和计算机应用领域,具体涉及一种基于本体的箱体类零件滤波嵌套参数智能推理方法,可用于箱体类零件进行滤波时嵌套参数的选取,为提取操作提供重要参数。

背景技术

随着现代计量技术的快速发展,基于几何图形的第一代GPS计量标准已经不适应于零件的几何误差测量认证,基于新一代GPS操作及操作算子的数字化计量应运而生,并成为现在零件几何误差测量认证的主要手段。在数字化计量操作算子技术中,滤波操作位于提取与拟合之间。零件几何误差的评定主要取决于零件表面特征信息。为减少测量认证误差,在进行提取操作时,一般会尽可能获取较多的表面特征信息,这样提取的表面就会包含各种表面成分,如宏观的形状误差、微观的表面粗糙度、介于宏观、微观之间的波纹度成分以及一些噪声干扰等成分,这些干扰成分会对后续的测量认证产生很大的不良影响,所以此时进行滤波操作是十分必要的。

滤波效果的好坏直接影响后续的操作,进而影响最终的测量认证误差。ISO1660系列标准给出了相关滤波器以及其重要的嵌套参数,并推荐使用高斯滤波器。可惜的是并没有给出具体情况下,相关滤波嵌套参数如何选取。测量人员只能依靠个人经验取选取滤波嵌套参数,这样会增加测量认证误差,影响零件的评定。

针对滤波嵌套参数依赖于人工决策,使得测量认证不确定性增加的问题,将结合箱体类零件实例,引入本体技术,发明一种基于本体的箱体类零件滤波嵌套参数智能推理方法。首先,构建滤波嵌套参数确定关系表;其次,根据新一代GPS数字化操作和操作算子技术,结合箱体类零件几何误差检测领域知识,构建箱体体类零件滤波本体模型;然后,将确定关系表转化成SWRL选取规则;最后,提取箱体类零件实例标注规范信息,构建实例化本体,并调用规则库,实现箱体类零件滤波嵌套参数智能推理。

发明内容

本发明要解决的技术问题是箱体类零件滤波嵌套参数不能自动生成的问题,提出一种基于本体的箱体类零件滤波嵌套参数智能推理方法。为了解决上述问题,本发明通过以下技术方案实现,包括如下步骤:

步骤1:构建箱体类零件滤波嵌套参数确定关系表;滤波嵌套参数包括截止波动数和截止波长;滤波截止波动数适用于封闭轮廓,滤波截止波长适用于开放轮廓;对于箱体类零件,可根据圆柱面直径与截止波动数,圆柱面长度与截止波长,表面粗糙度与截止波长的确定关系选取相应的滤波嵌套参数;箱体类零件滤波嵌套参数确定关系如下表1-3所示;

步骤2:构建箱体类零件滤波本体模型,建立类和属性;基于新一代GPS的操作和操作算子技术和形位公差测量领域的理论知识、术语概念,构建箱体类零件滤波本体知识库;知识库中的类表示涉及的术语概念,类之间的关系用对象属性体现,类的数据特征用数据属性体现,并进一步对属性进行限制;

步骤3:建立箱体类零件滤波嵌套参数选取规则库;根据圆柱面直径与截止波动数,圆柱面长度与截止波长,表面粗糙度与截止波长的确定关系建立规则库;

步骤4:提取实例的标注规范信息,构建实例化本体模型。针对箱体类零件标注实例,提取其上的标注信息,包括公差项目、圆柱面直径、圆柱面长度、平面粗糙度;在步骤2的基础上,根据提取的标注信息构建箱体类零件滤波实例化本体模型;

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