Robust modeling method for thermal error of CNC machine tools based on random forest algorithm

Thermal error of machine tools has a huge influence on the accuracy of the workpiece. However, the nonlinearity of the thermal error limits the accuracy and robustness of the prediction model. With the rapid advancement in artificial intelligence, this paper presents a novel thermal error modeling m...

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of intelligent manufacturing Jg. 34; H. 4; S. 2013 - 2026
Hauptverfasser: Zhu, Mengrui, Yang, Yun, Feng, Xiaobing, Du, Zhengchun, Yang, Jianguo
Format: Journal Article
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: New York Springer US 01.04.2023
Springer Nature B.V
Schlagworte:
ISSN:0956-5515, 1572-8145
Online-Zugang:Volltext
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