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题名基于自适应遗传算法和BP网络的物重监测模型
被引量:1
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作者
李财莲
贾永兴
岳振军
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机构
解放军理工大学通信工程学院
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出处
《系统工程与电子技术》
EI
CSCD
北大核心
2005年第2期377-380,共4页
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文摘
采用自适应遗传算法与误差反向传播算法(BP)相结合,建立一个通过图像监测物体重量的模型。先对图像进行特征提取,然后用遗传算法进行全局训练,再用BP算法进行精确训练,使网络收敛速度加快并避免局部极小。作为实例,利用圆柱体、锥形体、梯形体等物体图像相关资料建立了数据库,将图像的特征因素作为样本对网络进行训练,并用训练好的网络预测未知物体重量。由实例表明,该方法在预测物体重量中是可行的,误差较小,为物体重量监测提供了一种新思路和新方法,可用于大型生产线上的物体重量在线监测和质量控制。
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关键词
自适应遗传算法
BP神经网络
预测物体重量
在线模型
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Keywords
adaptive genetic algorithm
BP neural network
forecast object weight
online model
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分类号
TP31
[自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
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