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基于深度学习的完全填充型熔融沉积成型零件质量预测方法
被引量:
2
1
作者
董海
高秀秀
魏铭琦
《计算机集成制造系统》
EI
CSCD
北大核心
2023年第1期200-211,共12页
抗拉强度、翘曲度和表面粗糙度是衡量熔融沉积成型(FDM)零件质量的重要指标,对其准确、稳定的预测有助于FDM工艺的发展。为此,提出一种基于优化深度信念网络的完全填充型FDM零件质量预测方法。首先根据FDM的生产工艺选取影响零件质量指...
抗拉强度、翘曲度和表面粗糙度是衡量熔融沉积成型(FDM)零件质量的重要指标,对其准确、稳定的预测有助于FDM工艺的发展。为此,提出一种基于优化深度信念网络的完全填充型FDM零件质量预测方法。首先根据FDM的生产工艺选取影响零件质量指标的主要变量,利用相关性分析方法确定对产品质量影响最大的工艺参数组合,以获取预测模型的输入变量;其次以10—折交叉验证的验证误差作为适应度值,基于网格搜索确定稀疏约束深度信念网络(SDBN)的最佳超参数组合,采用自适应布谷鸟搜索(ACS)算法对SDBN进行优化,构建完全填充型FDM零件质量预测模型;最后,将所提的ACS-SDBN与ACS-DBN、深度信念网络(DBN)和BP的预测结果进行对比,结果表明基于ACS-SDBN模型的完全填充型FDM零件质量预测方法具有更好的预测精度和稳定性。
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关键词
熔融沉积成型零件
质量预测
10—折交叉验证
稀疏深度信念网络
自适应布谷鸟搜索算法
增材制造
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职称材料
题名
基于深度学习的完全填充型熔融沉积成型零件质量预测方法
被引量:
2
1
作者
董海
高秀秀
魏铭琦
机构
沈阳大学应用技术学院
沈阳大学机械学院
出处
《计算机集成制造系统》
EI
CSCD
北大核心
2023年第1期200-211,共12页
基金
国家自然科学基金资助项目(71672117)
中央引导地方科技发展计划资助项目(2021JH6/10500149)。
文摘
抗拉强度、翘曲度和表面粗糙度是衡量熔融沉积成型(FDM)零件质量的重要指标,对其准确、稳定的预测有助于FDM工艺的发展。为此,提出一种基于优化深度信念网络的完全填充型FDM零件质量预测方法。首先根据FDM的生产工艺选取影响零件质量指标的主要变量,利用相关性分析方法确定对产品质量影响最大的工艺参数组合,以获取预测模型的输入变量;其次以10—折交叉验证的验证误差作为适应度值,基于网格搜索确定稀疏约束深度信念网络(SDBN)的最佳超参数组合,采用自适应布谷鸟搜索(ACS)算法对SDBN进行优化,构建完全填充型FDM零件质量预测模型;最后,将所提的ACS-SDBN与ACS-DBN、深度信念网络(DBN)和BP的预测结果进行对比,结果表明基于ACS-SDBN模型的完全填充型FDM零件质量预测方法具有更好的预测精度和稳定性。
关键词
熔融沉积成型零件
质量预测
10—折交叉验证
稀疏深度信念网络
自适应布谷鸟搜索算法
增材制造
Keywords
fused deposition modeling parts
quality prediction
10
-fold cross-validation
sparse deep belief network
adaptive cuckoo search algorithm
additive manufacturing
分类号
TH164 [机械工程—机械制造及自动化]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于深度学习的完全填充型熔融沉积成型零件质量预测方法
董海
高秀秀
魏铭琦
《计算机集成制造系统》
EI
CSCD
北大核心
2023
2
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职称材料
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