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인공신경망을 이용한 정면밀링에서 이상진단에 관한 연구
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  • 인공신경망을 이용한 정면밀링에서 이상진단에 관한 연구
저자명
김원일,이윤경,왕덕현,강재관,김병창,이관철,정인룡,Kim. Won-Il,Lee. Yun-Kyung,Wang. Dyuk-Hyun,Kang. Jae-Kwan,Kim. Byung-Chang,Lee. Kwan-Cheol,Jung. In-
간행물명
한국기계가공학회지
권/호정보
2005년|4권 3호|pp.57-62 (6 pages)
발행정보
한국기계가공학회
파일정보
정기간행물|
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주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

Neural networks, which have learning and self-organizing abilities, can be advantageously used in the pattern recognition. Neural network techniques have been widely used in monitoring and diagnosis, and compare favourable with traditional statistical pattern recognition algorithms, heuristic rule-based approaches, and fuzzy logic approaches. In this study the fault diagnosis of the face-milling using the artificial neural network was investigated. After training, the sample which measure load current was monitored by constant output results.