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基于图神经网络的零件机加工特征识别方法
1
作者
姚鑫骅
于涛
+3 位作者
封
森文
马梓健
栾丛丛
沈洪垚
《浙江大学学报(工学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第2期349-359,共11页
针对现有基于深度学习的方法存在的难以识别相交特征、无法精确确定加工特征面的问题,提出基于图神经网络的加工特征识别方法.通过压缩激励模块提取节点与邻接边的特征,构建节点级与邻接边级的双层注意力网络,分割每个节点对应的加工特...
针对现有基于深度学习的方法存在的难以识别相交特征、无法精确确定加工特征面的问题,提出基于图神经网络的加工特征识别方法.通过压缩激励模块提取节点与邻接边的特征,构建节点级与邻接边级的双层注意力网络,分割每个节点对应的加工特征.该方法充分利用了零件模型的面特征与边特征,结合零件模型的拓扑结构,基于注意力机制对特征信息进行深度学习,可以有效地解决非面合并相交特征的识别问题.在多加工特征零件数据集上,将该方法与其他3种特征识别方法进行实验对比,在准确率、平均类准确率和交并比3项指标上均取得最优结果,识别准确率高于95%.
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关键词
加工特征
属性邻接图
图神经网络
注意力机制
深度学习
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职称材料
题名
基于图神经网络的零件机加工特征识别方法
1
作者
姚鑫骅
于涛
封
森文
马梓健
栾丛丛
沈洪垚
机构
浙江大学机械工程学院
出处
《浙江大学学报(工学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第2期349-359,共11页
基金
浙江省重点研发计划资助项目(2021C01096)
浙江省杰出青年科学基金资助项目(LR22E050002)。
文摘
针对现有基于深度学习的方法存在的难以识别相交特征、无法精确确定加工特征面的问题,提出基于图神经网络的加工特征识别方法.通过压缩激励模块提取节点与邻接边的特征,构建节点级与邻接边级的双层注意力网络,分割每个节点对应的加工特征.该方法充分利用了零件模型的面特征与边特征,结合零件模型的拓扑结构,基于注意力机制对特征信息进行深度学习,可以有效地解决非面合并相交特征的识别问题.在多加工特征零件数据集上,将该方法与其他3种特征识别方法进行实验对比,在准确率、平均类准确率和交并比3项指标上均取得最优结果,识别准确率高于95%.
关键词
加工特征
属性邻接图
图神经网络
注意力机制
深度学习
Keywords
machining feature
attribute adjacency graph
graph neural network
attention mechanism
deep learning
分类号
TH166 [机械工程—机械制造及自动化]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于图神经网络的零件机加工特征识别方法
姚鑫骅
于涛
封
森文
马梓健
栾丛丛
沈洪垚
《浙江大学学报(工学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024
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