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异构制造大数据智能融合技术及应用

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  • ISBN:9787302675266
  • 装帧:暂无
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:其他
  • 页数:204
  • 出版时间:2024-11-01
  • 条形码:9787302675266 ; 978-7-302-67526-6

内容简介

"本书是一部异构制造大数据智能融合技术的学术专著。本书以制造业大数据为背景,围绕旋转设备的运行状态展开,系统介绍了在多源异构制造大数据的基础上利用多源数据融合的方法实现旋转设备的运行状态监测和智能诊断。 本书的**亮点和特色是遵循理论性与实践性相结合、先进性与实用性相结合、专业性与通用性相结合的原则。 本书适合以下读者: 对人工智能、机器学习、数据融合感兴趣的读者;希望用计算机的算法解决机械相关领域问题的研究者、工程设计人员和应用人员。本书可以作为计算机专业和机械专业的本科毕业设计和研究生学术论文的参考资料,尤其是可供研究多源数据融合和机械设备故障诊断方向的学生、研究人员参考;还可以作为相关工程技术人员的辅助参考。 "

目录

第1章 制造大数据简介 1.1 制造大数据概念 1.2 制造大数据发展现状 1.3 制造大数据关键技术 1.3.1 数据采集 1.3.2 数据预处理 1.3.3 数据分析 1.3.4 制造大数据处理流程 1.4 制造大数据的应用 1.5 制造大数据面临的挑战 1.6 制造大数据的发展前景 1.7 异构制造大数据 第2章 制造大数据云存储技术 2.1 云存储发展现状及趋势 2.1.1 国外云存储发展现状 2.1.2 云存储发展现状 2.2 云计算及云存储技术 2.2.1 云计算框架模型 2.2.2 云存储系统架构 2.2.3 云存储发展的关键技术 2.3 数据加密技术 2.3.1 密码学简介 2.3.2 DES对称加密技术 2.3.3 RSA公钥加密技术 2.3.4 数字签名技术 2.4 数据加密技术在云存储中的应用 2.4.1 云存储中数据加密技术的设计 2.4.2 云存储中数据加密技术的安全性分析 2.4.3 云存储中数据加密技术的实现 2.4.4 云存储中数据加密技术的实验分析 第3章 制造大数据的多源异构数据融合 3.1 多源制造大数据融合方法综述 3.1.1 多源数据融合方法 3.1.2 多源数据融合方法在设备故障诊断中的应用 3.2 多源制造大数据融合算法分析 3.2.1 证据理论 3.2.2 学习向量化神经网络 3.2.3 决策树 3.2.4 卷积神经网络 3.3 证据理论决策融合算法的改进 3.3.1 证据理论的不足 3.3.2 证据理论的改进 3.4 证据理论决策融合算法的应用 3.4.1 基于神经网络和证据理论的样本预测 3.4.2 基于证据理论的多传感器多目标识别 3.4.3 改进证据理论(IDS)在设备故障中的融合诊断 第4章 制造大数据背景下旋转设备的智能故障诊断 4.1 制造大数据背景下设备故障智能诊断技术分析 4.1.1 设备故障发生的一般规律 4.1.2 传统的机械设备故障诊断方法
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