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[국내논문] 머신러닝 알고리즘 기반 반도체 자동화를 위한 이송로봇 고장진단에 대한 연구
A Study on the Failure Diagnosis of Transfer Robot for Semiconductor Automation Based on Machine Learning Algorithm 원문보기

반도체디스플레이기술학회지 = Journal of the semiconductor & display technology, v.21 no.4, 2022년, pp.65 - 70  

김미진 (한국공학대학교 IT반도체융합공학부) ,  고광인 (차세대 융합기술원) ,  구교문 (한국공학대학교 메카트로닉스공학부) ,  심재홍 (한국공학대학교 메카트로닉스공학부) ,  김기현 (한국공학대학교 메카트로닉스공학부)

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In manufacturing and semiconductor industries, transfer robots increase productivity through accurate and continuous work. Due to the nature of the semiconductor process, there are environments where humans cannot intervene to maintain internal temperature and humidity in a clean room. So, transport...

주제어

참고문헌 (13)

  1. D.J.Choi, J.H.Han., "Comparison of Characteristics of Noise and Vibration Data for Diagnosis of Deep Learning Motor Fault", J. of The Korean Electrical Society. Vol. 39. pp. 46-47, 2019 

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  11. S.U.Park, J.H.Han, J.Y.Kim, "Study on Compatibility of Learning Model by Verification of External Motor Failure Noise and Vibration Data", KIEE. Vol.52. pp.1797~1798, 2021 

  12. N.J.Kim, Y.C.Bae, "Status Diagnosis of Pump and Motor Applying K-Nearest Neighbors", KIECS. vol.13. pp.1249~1256, 2018 

  13. S.I.Kim, Y.J.Noh, "Fault Classification Model Based on Time Domain Feature Extraction of Vibration Data", J of Computational Structural Engineering Institute. Vol.34. pp.25~33, 2021 

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