基于量子遗传算法的圆度误差测量研究
申翠香1 ,张晓宇2
1.三门峡市卫生学校, 河南 三门峡 472143
2.河南有线电视网络集团 三门峡分公司, 河南 三门峡 472000
Detecting Roundness Error Based on Quantum Genetic Algorithm
SHEN Cui-xiang1 ,ZHANG Xiao-yu2
1.Sanmenxia Health School, Sanmenxia, Henan 472143, China
2.Henan CATV Group Sanmenxia Branch, Sanmenxia, Henan 472143, China
摘要 提出采用量子遗传算法,以提高圆度测量精度。首先用最小二乘法拟合获得建模数据中圆度图像的圆心坐标和半径;再通过圆度计算剔除不符合要求的圆度;然后用量子遗传算法进行多进制编码,量子旋转门非固定步长调整更新;最后给出圆度误差测量流程。实验仿真显示该算法获得了精确的测量数值,与三坐标测量机测量结果误差相差小于0.005 8 mm,半径相对误差小于0.19%,测量最大误差均在0.01%以内,同时最大误差波动比较平稳,测量不确定度比其它方法值较低。
关键词 :
计量学 ,
圆度测量 ,
量子遗传算法 ,
拟合 ,
旋转角
Abstract :In order to improve the roundness measurement accuracy, quantum genetic algorithm was proposed. Firstly, the center coordinates and the radius of the roundness image of the modeling data were established using the least square fitting. Secondly, unacceptable roundness data were rejected in the roundness calculation. Thirdly, multi-bit coding was completed using quantum genetic algorithm, and quantum revolving gate non-fixed step size adjustment and updating were implemented. Finally, the procedure for measuring the roundness error was presented. Simulation results indicated that the proposed algorithm produces accurate measurements, and when compared with the three-coordinate measuring machine, the error is within 0.0058mm, and the relative error of radius is within -0.19%, the maximum measurement errors all being within 0.01%.Further, the maximum error fluctuation is stable, and relative to other methods, the measurement uncertainty is lower.
Key words :
metrology
roundness measurement
quantum genetic algorithm
fit
rotation angle
收稿日期: 2016-12-30
发布日期: 2018-02-11
基金资助: 河南省教育厅基金(ZJB16171)
通讯作者:
申翠香
E-mail: smxwxjwk@foxmail.com
作者简介 : 申翠香(1966-),女,河南林州人,三门峡市卫生学校高级讲师,研究方向为物理学及精密测量。smxwxjwk@foxmail.com
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