多模态人工智能质量缺陷预测方法

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多模态人工智能质量缺陷预测方法
申请号:CN202411511062
申请日期:2024-10-28
公开号:CN119025870A
公开日期:2024-11-26
类型:发明专利
摘要
本发明涉及人工智能制造技术领域,具体公开了多模态人工智能质量缺陷预测方法,通过获取来自多个来源的实时多模态数据,包括文本数据、音频数据、图像数据和传感器数据,并将其与历史数据进行比较,以评估数据的准确性并区分准确数据和不准确数据,基于准确数据进行特征提取,构建质量缺陷预测模型,利用深度学习技术实现高效的质量缺陷预测,通过交叉熵损失函数计算预测值与实际值之间的偏差,判断预测结果的准确性,并根据预设阈值将预测值划分为准确预测和不准确预测,在准确预测的基础上,建立预警机制,对潜在缺陷的多模态数据进行预警,以便及时采取纠正措施,降低产品缺陷率。
技术关键词
缺陷预测方法 多模态 预警规则 统计特征 传感器 动态时间规整算法 文本 表达式 预警机制 实时图像 偏差 Softmax函数 实时数据 深度学习技术 音频特征 数据存储
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