[发明专利]一种基于PLM数据库面向DPIPP工艺信息的挖掘算法有效
申请号: | 201610173409.2 | 申请日: | 2016-03-24 |
公开(公告)号: | CN105787113B | 公开(公告)日: | 2019-03-19 |
发明(设计)人: | 雷金;彭卫平;窦俊豪;张秋华;蒋瑞;胡向阳;雷佻钰 | 申请(专利权)人: | 武汉大学 |
主分类号: | G06F16/903 | 分类号: | G06F16/903;G06F17/16 |
代理公司: | 武汉科皓知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 42222 | 代理人: | 鲁力 |
地址: | 430072 湖*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | 本发明公开了一种基于PLM数据库面向DPIPP工艺信息的挖掘算法,该算法提出了一种新的模块间距离计算的公式,从而可以对不同模块之间的相似性进行挖掘,随后将该公式计算出来的距离转化为模块间的相似度,在聚类时将模块间的相似度μ控制在选定的范围内,实现了聚类结果的可调可控。可以找出不同产品模块在功能、结构、工艺、制造和维护等方面的相似性关系,然后利用这些相似性关系进行产品的非精确配置。让设计人员快速完成产品的变型设计,能快速设计出新的产品结构。利用该方法可以对不同的产品模块进行聚类分析,挖掘出不同模块间的相似性,扩大了产品模块的覆盖范围。利用这些相似关系可以实现面向功能、结构及工艺的产品非精确配置。 | ||
搜索关键词: | 一种 基于 plm 数据库 面向 dpipp 工艺 信息 挖掘 算法 | ||
【主权项】:
1.一种基于PLM数据库面向DPIPP工艺信息的挖掘方法,其特征在于,包括:步骤1,数据进行预处理的步骤:对数据进行规范化处理;数据规范化是将原始数据的格式进行统一,并将源数据转化到同一个度量单位上,这样做可以消除原始数据对计算结果的影响;本发明采取的规范化方法如下:对于结构属性,它表示产品或零件的结构参数,为数值型数据且大小不一;因此需要将这些数据转换到同一个度量单位上,然后将这些数据映射到同一区间,最后将所有数据保留相同的有效位;为便于后续的计算将结构参数映射到[0.00,1.00]之间,并统一保留小数点后两位有效数字;经过转化之后,每个结构参数将变为取值范围统一的无度量值;步骤2,对产品进行聚类分析的步骤:具体方法是:首先设置聚类参数:K、C、α、a,其中,K代表聚类的个数,C为聚类代表点数,α为聚类收缩因子,a为阈值;对于一个由p个组件构成的产品模块,每个组件的某个属性(结构、功能或工艺)有n个参数,建立其属性参数矩阵如下:首先从源数据中抽取一个随机样本S,将样本S分割为一组划分;然后对每个划分进行局部聚类,聚类时首先将每个对象看作一个类,计算出所有类之间的距离,取距离最近的两个类进行合并,合并后的类被当作一个新的类;然后按照收缩因子α从合并后的类中选出C个代表点,这些代表点将代表该类继续与其他的类进行聚类,直到类的数量达到预先设定的值K;在聚类过程中,如果一个类增长地太慢,就将该类去掉;根据上面的过程可以知道,聚类前需要确定的参数有:需要聚类的个数K,聚类代表点数C和聚类收缩因子α;其中K依据聚类需求进行确定;C依据数据规模进行选取,大规模数据就取较大的值,小规模数据就取较小的值;α取值在0.2~0.7之间聚类结果较好;步骤3,进行局部聚类的步骤:在准备好聚类数据后需要对选出的样本用基于欧式距,离公式改进算法进行局部聚类,用聚类算法挖掘出产品模块工艺之间的相似性,得出产品模块工艺等价模型,具体是:聚类时将距离最近的两个类进行合并,类X和类Y之间的距离用函数d(X,Y)来表示;定义由p个组件构成的产品模块Mp和由q个组件构成的产品模块Mq的参数矩阵分别如下:它们之间距离计算公式如下:该公式首先计算两个模块间产品间的距离,然后将所有距离求和,最后将和值标准化,使距离d(Mp,Mq)∈[0,1];该距离公式可以计算维度不相等的两个模块间的距离,并满足一般距离公式的要求,即:d(A,B)=d(B,A);d(A,A)=0;最后基于类间合并方法控制相似度μ进行距离合并:首先令相似度μ=1‑d,由d的取值范围可知μ∈[0.00,1.00];然后选取一个聚类相似度阈值a,该阈值根据企业自身需求选取,可选取以下方法作为参考:选取多组明显相似的产品数据,按照本方法进行相似度计算,取各组计算相似度值的平均值为阈值a;在计算出所有类间的相似度μ后,取μ≥a的类,也就是选取出相似度为a以上的类。
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