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基于半監(jiān)督學(xué)習(xí)雙模型結(jié)構(gòu)的注塑產(chǎn)品異常檢測(cè)

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摘要:質(zhì)量數(shù)據(jù)分布的不平衡及分類邊界的模糊性限制了傳統(tǒng)分類器的性能,阻礙了企業(yè)智能生產(chǎn)決策的高效實(shí)施。為此,提出了一種基于雙模型結(jié)構(gòu)的深度生成模型異常檢測(cè)方法,根據(jù)尺寸數(shù)據(jù)分布將合格產(chǎn)品等級(jí)進(jìn)行二分類,即優(yōu)秀及次優(yōu),分別用于訓(xùn)練兩個(gè)深度生成模型,考慮數(shù)據(jù)分布特點(diǎn)設(shè)計(jì)加權(quán)集成,基于計(jì)算的異常分?jǐn)?shù)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行合格性判定。(剩余14064字)

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