一种基于XGBoost-RFR算法的高温合金GH4169铣削表面粗糙度建模方法

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一种基于XGBoost-RFR算法的高温合金GH4169铣削表面粗糙度建模方法
申请号:CN202510918554
申请日期:2025-07-04
公开号:CN120809006A
公开日期:2025-10-17
类型:发明专利
摘要
本发明提出一种基于XGBoost‑RFR算法的高温合金GH4169铣削表面粗糙度建模方法,包括以下步骤;步骤S1:以静态铣削工艺参数为实验变量,设计实验方案,实验过程中采集铣削过程中的动态信号,实验结束后,测量高温合金GH4169铣削表面粗糙度;步骤S2:提取动态信号的时域特征,结合静态铣削工艺参数用于表面粗糙度模型XGBoost‑RFR的模型训练;步骤S3:使用XGBoost算法进行特征选择,通过计算所有特征的特征重要度得分,实现特征优选;步骤S4:利用步骤S3中优选得到的特征作为RFR算法的输入特征,高温合金GH4169铣削表面粗糙度作为输出响应,构建高温合金GH4169铣削表面粗糙度模型;本发明能建立更加精确且可靠的模型。
技术关键词
建模方法 表面粗糙度值 节点 算法 时域特征 损失函数计算方法 表面粗糙度测量仪 特征选择 样本 高温合金铣削 可靠性验证方法 参数 贡献率 训练集 动态 网格搜索方法 数据