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基于改进PSO神经网络的微米木纤维切削参数优化
被引量:
2
1
作者
齐红
任洪娥
+1 位作者
贾鹤鸣
袁世庆
《中山大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第2期116-122,共7页
针对使用传统加工技术切削后的工件无法达到精密要求的问题,为了从工艺流程角度提升微米木纤维的加工精度和切削效果,提出了一种基于改进粒子群算法和BP神经网络的优化算法,以实现微米木纤维的精密切削加工。采用误差反向传播算法实现...
针对使用传统加工技术切削后的工件无法达到精密要求的问题,为了从工艺流程角度提升微米木纤维的加工精度和切削效果,提出了一种基于改进粒子群算法和BP神经网络的优化算法,以实现微米木纤维的精密切削加工。采用误差反向传播算法实现切削参数间复杂关系的最佳结构选择,通过改进的粒子群优化算法(PSO)解决了BP网络自身的局部极小值收敛的缺陷,给出了科学合理的切削参数输出。通过不同树种的微米木纤维切削参数仿真优化实验,验证了算法的准确性、训练精度和有效性。研究表明:提出的改进优化算法可以预测出待加工木材的切削参数,且具有较高的训练精度。
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关键词
木纤维切削
切削
参数优化
BP神经网络
粒子群优化算法
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职称材料
题名
基于改进PSO神经网络的微米木纤维切削参数优化
被引量:
2
1
作者
齐红
任洪娥
贾鹤鸣
袁世庆
机构
东北林业大学信息与计算机工程学院
东北林业大学机电工程学院
出处
《中山大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第2期116-122,共7页
基金
国家自然科学基金(31370566)
黑龙江省自然科学基金重点项目(ZD201203)
黑龙江省研究生教育创新工程项目(JGXM-HLJ-2016014)
文摘
针对使用传统加工技术切削后的工件无法达到精密要求的问题,为了从工艺流程角度提升微米木纤维的加工精度和切削效果,提出了一种基于改进粒子群算法和BP神经网络的优化算法,以实现微米木纤维的精密切削加工。采用误差反向传播算法实现切削参数间复杂关系的最佳结构选择,通过改进的粒子群优化算法(PSO)解决了BP网络自身的局部极小值收敛的缺陷,给出了科学合理的切削参数输出。通过不同树种的微米木纤维切削参数仿真优化实验,验证了算法的准确性、训练精度和有效性。研究表明:提出的改进优化算法可以预测出待加工木材的切削参数,且具有较高的训练精度。
关键词
木纤维切削
切削
参数优化
BP神经网络
粒子群优化算法
Keywords
wood fiber cutting
cutting parameter optimization
BP neural network
particle swarm optimization algorithm
分类号
U445.72 [建筑科学—桥梁与隧道工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于改进PSO神经网络的微米木纤维切削参数优化
齐红
任洪娥
贾鹤鸣
袁世庆
《中山大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2018
2
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职称材料
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