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基于正交试验与BPNN-GA的航标灯外壳注塑工艺参数优化 被引量:16
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作者 刘强 陈洪荣 +3 位作者 梅端 陆卓凡 何梓烽 钟崇铭 《塑性工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2020年第7期123-129,共7页
通过优化工艺参数,提高注塑件的成型质量。以航标灯外壳为例,建立CAD模型并利用有限元分析软件Moldflow进行注塑成型数值仿真,运用正交试验设计方法与注塑工艺数值模拟相结合,通过对正交试验仿真结果进行分析,综合评估了注塑过程中的熔... 通过优化工艺参数,提高注塑件的成型质量。以航标灯外壳为例,建立CAD模型并利用有限元分析软件Moldflow进行注塑成型数值仿真,运用正交试验设计方法与注塑工艺数值模拟相结合,通过对正交试验仿真结果进行分析,综合评估了注塑过程中的熔体温度、模具温度、保压压力和保压时间对注塑成型关键质量特性翘曲的影响规律。并以仿真试验数据训练BP神经网络(BPNN)模型表征工艺参数与翘曲关系,利用遗传算法(GA)以翘曲最小为约束条件优化注塑工艺参数。结果表明,各因素对航标灯外壳翘曲影响的顺序为熔体温度>保压时间>保压压力>模具温度,其中熔体温度与保压时间为显著因素。通过BPNN-GA方法优化后获得的工艺条件为:熔体温度为215.01℃,保压时间为5.31 s,保压压力为50.37 MPa、模具温度为78.75℃。在此工艺条件下,航标灯外壳最大翘曲Moldflow仿真值为1.736 mm,BPNN-GA预测值为1.748 mm,二者吻合度高,说明所建立的神经网络模型能较好地表征工艺参数与翘曲之间关系。 展开更多
关键词 工艺参数优化 正交试验 bpnn-ga算法 注塑 航标灯
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基于VMD和BPNN-GA的齿轮裂纹故障诊断 被引量:2
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作者 王二化 刘忠杰 刘颉 《机械设计与制造》 北大核心 2022年第10期208-211,217,共5页
齿轮裂纹是机械传动机构容易出现的故障之一,严重的裂纹直接影响齿轮的使用寿命及整个传动系统的安全。基于变分模态分解(Variational Mode Decomposition,VMD)和改进的BP神经网络模型(BPNN),本文提出了一种齿轮裂纹故障诊断方法。首先... 齿轮裂纹是机械传动机构容易出现的故障之一,严重的裂纹直接影响齿轮的使用寿命及整个传动系统的安全。基于变分模态分解(Variational Mode Decomposition,VMD)和改进的BP神经网络模型(BPNN),本文提出了一种齿轮裂纹故障诊断方法。首先对齿轮箱振动信号进行VMD分解,得到内禀模式函数(Intrinsic Mode Function,IMF);然后计算各个IMF的均方根和峭度,并选择与齿轮裂纹长度密切相关的IMF的峭度和均方根作为故障特征;最后通过基于遗传算法(Genetic Algorithm,GA)的BPNN模型对得到的齿轮裂纹故障特征进行分类。结果表明,这里提出的故障诊断方法能够准确识别无裂纹、1/4裂纹、1/2裂纹和3/4裂纹的齿轮,在识别精度和计算效率方面具有优异的综合性能。 展开更多
关键词 齿轮裂纹 故障诊断 变分模态分解 BP神经网络 遗传算法
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EMD和BPNN-GA在微铣刀磨损预测中的应用 被引量:1
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作者 王二化 郭伟 +1 位作者 赵宇航 刘颉 《机械设计与制造》 北大核心 2022年第12期137-140,146,共5页
提高智能制造过程中微铣削刀具状态监测的精度和效率,提出了一种基于经验模态分解(Empirical Mode Decomposition,EMD)和BP神经网络-遗传算法(Back-Propagation Neural Networks-Genetic Algorithm,BPNN-GA)的微铣刀磨损预测方法。在此... 提高智能制造过程中微铣削刀具状态监测的精度和效率,提出了一种基于经验模态分解(Empirical Mode Decomposition,EMD)和BP神经网络-遗传算法(Back-Propagation Neural Networks-Genetic Algorithm,BPNN-GA)的微铣刀磨损预测方法。在此方法中,首先对微铣削振动信号进行EMD分解,提取各个IMF分量的均值、均方根、峭度、偏态作为微铣刀磨损特征。然后通过相关性分析选择与微铣刀磨损特征密切相关的特征,并选择相互之间相关度最小的几个特征作为微铣刀磨损特征,这样既保证了特征对于研究对象的灵敏度,又保证了特征之间的独立性,不会造成信息冗余。最后利用BPNN-GA模型进行特征分类,实现微铣刀磨损的预测。结果表明,本文提出的微铣刀磨损预测方法能够准确识别各种磨损状态,可以为其它刀具状态监测方法提供必要的理论基础和实践意义。 展开更多
关键词 微铣刀 刀具磨损 经验模态分解 BP神经网络 遗传算法
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基于正交试验和BPNN-GA混合算法的注塑工艺参数优化 被引量:7
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作者 刘强 廖嘉华 梅端 《南开大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2020年第4期57-62,共6页
通过优化工艺参数,提高注塑件的成型质量.以汽车后视镜为例,建立注塑件的计算机辅助工程模型.运用正交试验设计方法与注塑工艺数值模拟相结合,通过对仿真结果方差分析,综合评估了注塑过程中的模具温度、熔体温度、注射时间、保压压力和... 通过优化工艺参数,提高注塑件的成型质量.以汽车后视镜为例,建立注塑件的计算机辅助工程模型.运用正交试验设计方法与注塑工艺数值模拟相结合,通过对仿真结果方差分析,综合评估了注塑过程中的模具温度、熔体温度、注射时间、保压压力和保压时间等对注塑成型关键质量特性翘曲的影响规律.利用仿真实验数据训练BP神经网络模型(BPNN),结合遗传算法(GA)以翘曲最小为约束条件优化注塑工艺参数. 展开更多
关键词 注塑 工艺优化 正交试验 bpnn-ga混合算法 后视镜
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基于多模型神经网络的湿度廓线反演研究
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作者 王金虎 肖安虹 +3 位作者 陈后财 王昊亮 刘萱 蔡海强 《电波科学学报》 CSCD 北大核心 2024年第1期181-190,共10页
为提升微波辐射计对大气廓线探测的精度,利用ARM大气观测站提供的地基微波辐射计、毫米波测云雷达以及探空数据,构建了两种添加不同云信息的反向传播神经网络(back propagation neural network,BPNN)模型(添加入云和出云高度的C-BPNN模... 为提升微波辐射计对大气廓线探测的精度,利用ARM大气观测站提供的地基微波辐射计、毫米波测云雷达以及探空数据,构建了两种添加不同云信息的反向传播神经网络(back propagation neural network,BPNN)模型(添加入云和出云高度的C-BPNN模型与添加雷达反射率因子的Z-BPNN模型)与一种未添加云信息的BPNN模型(记为BPNN0),并对反演结果进行了对比,结果表明:C-BPNN模型和Z-BPNN模型在任何天气下(有云或无云),得到的反演误差都小于BPNN0模型;C-BPNN相较于另外两种模型反演结果具有更高的稳定性。对3种模型各自反演结果最好的个例分析发现,C-BPNN与Z-BPNN模型主要的误差存在于高空无云但是相对湿度却出现跃变的情况,说明神经网络模型对初始权值与阈值较为敏感,因此通过遗传算法(genetic algorithms,GA)对BPNN模型进行优化。经GA优化后的反演结果表明:BPNN0模型与C-BPNN模型具有明显优化效果,而Z-BPNN模型优化效果则不明显。 展开更多
关键词 地基微波辐射计 毫米波雷达 湿度廓线 反向传播神经网络(BPNN) 遗传算法(GA)
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基于Boruta算法和GA优化混合地统计模型的土壤有机质空间分布预测
6
作者 高鹏利 任大陆 +7 位作者 李朝辉 冯志强 苗洪运 乔林 王建武 杨永亮 张利明 李光辉 《物探与化探》 CAS 2024年第3期747-758,共12页
建立土壤有机质(SOM)空间预测模型不仅可以准确预测SOM含量的空间分布,而且对科学化土壤管理和完善生态系统服务具有重要意义。本文以山西省临汾市永和县土壤为研究对象,从数字高程模型(DEM)和植被遥感数据中提取出地形因子和植被指数,... 建立土壤有机质(SOM)空间预测模型不仅可以准确预测SOM含量的空间分布,而且对科学化土壤管理和完善生态系统服务具有重要意义。本文以山西省临汾市永和县土壤为研究对象,从数字高程模型(DEM)和植被遥感数据中提取出地形因子和植被指数,结合土壤本身属性为变量因子,采取Boruta算法从变量因子中筛选出与SOM相关性强的特征变量为辅助变量作为模型输入,实测SOM值作为模型输出,选择普通克里格方法(OK)、反向传播神经网络(BPNN)、遗传算法优化的BP神经网络(GA-BPNN)和GA优化BP神经网络结合地统计方法(GA-BPNN-OK)对训练集样本SOM含量进行预测,并利用验证集样本对比分析预测精度。研究结果显示:Boruta算法优选出特征变量并且对其进行了重要性排列,依次为:全氮>地形湿度指数(TWI)>高程>坡度>归一化植被指数(NDVI)>增强型植被指数(EVI);4种方法对SOM的预测结果虽然局部会有差异,但整体的空间分布基本一致,在研究区内呈现出西部和西南部地区低、东部和东南部地区高的空间分布趋势,与其他3种模型相比,GA-BPNN-OK模型预测的SOM分布图对低值区和高值区的划分更加明显、细致;预测精度指标对比得出,GA-BPNN-OK法的均方根误差(RMSE为0.059)、平均绝对误差(MAE为0.240)、平均相对误差(MRE为0.165)最小,且拟合系数(R2为0.78)最高。同时为了验证采用Boruta算法对模型精度有所提高,将全变量与特征筛选之后的变量作为GA-BPNN法的模型输入,对预测结果进行对比,结果表明采取Boruta算法后模型误差减小。因此采取Boruta算法筛选出特征变量作为辅助变量,GA-BPNN-OK法对于SOM含量空间分布的精度最高,两者结合为最优预测模型。 展开更多
关键词 土壤有机质(SOM) BPNN GA-BPNN 特征选择 GA-BPNN-OK
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基于SCADA系统和神经网络的海上风电场故障预警方法研究 被引量:2
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作者 张晓宇 张帅 +2 位作者 姚季秋 肖泽鑫 董俊芳 《节能技术》 CAS 2024年第1期82-87,共6页
针对海上风电场的快速发展,风电场故障预警得到了广泛的关注,精准、及时的对海上风电场的风电机组运行进行监测,实现故障精确预警是目前研究的热点问题。本研究将SCADA系统和GA-BP神经网络相结合建立了发电机绕组温度预测模型,并耦合灰... 针对海上风电场的快速发展,风电场故障预警得到了广泛的关注,精准、及时的对海上风电场的风电机组运行进行监测,实现故障精确预警是目前研究的热点问题。本研究将SCADA系统和GA-BP神经网络相结合建立了发电机绕组温度预测模型,并耦合灰色关联度分析法来筛选神经网络模型的输入层数据,确定模型的敏感性指标,基于统计学原理结合风电场评价指标和滑动窗口,计算海上风电场运行预警阈值,根据预警阈值与机组的评价指标确定风电场机组的运行状态,提出一种海上风电场故障预警方法,研究结果表明该模型能有效实现海上风电场故障预警,为海上风电场故障预警方法提供理论依据和技术支撑。 展开更多
关键词 SCADA系统 GA-BPNN 风电场 故障预警
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基于MFO-BPNN的螺旋钻机钻速预测研究
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作者 李嘉辉 王英 +3 位作者 郑荣跃 叶军 赵京昊 陈立 《机电工程》 CAS 北大核心 2024年第4期633-642,共10页
针对利用现有经验公式所建立的螺旋钻机钻速预测模型存在准确度不足的问题,提出了一种基于飞蛾扑火算法(MFO)的反向传播神经网络(BPNN)钻速预测模型。首先,对MFO算法的基本原理进行了研究,构建了MFO算法优化BPNN的具体流程;接着,采集了... 针对利用现有经验公式所建立的螺旋钻机钻速预测模型存在准确度不足的问题,提出了一种基于飞蛾扑火算法(MFO)的反向传播神经网络(BPNN)钻速预测模型。首先,对MFO算法的基本原理进行了研究,构建了MFO算法优化BPNN的具体流程;接着,采集了江苏无锡某施工现场钻探数据,并分析了钻速影响因素,运用小波阈值降噪、归一化和灰色关联度分析等系列方法对采集数据进行了预处理,得到了训练和测试集;然后,将MFO算法运用于神经网络的权值和阈值训练,以代替原有梯度下降法,建立了MFO-BPNN钻速预测模型;最后,对上述预测模型与BPNN模型、遗传算法优化反向传播神经网络(GA-BPNN)模型以及粒子群优化算法优化反向传播神经网络(PSO-BPNN)模型的预测结果和评价指标进行了详细的对比分析。研究结果表明:运用MFO-BPNN建立的钻速预测模型,其可靠性达到了91.65%,其决定系数(R 2)优于其他3种预测模型,3项误差指标也是其中最低的,说明该模型的预测精度良好,适合于桩基础工程的实际应用,可为复杂因素影响下的钻速预测提供一种新思路。 展开更多
关键词 螺旋钻机 钻速预测 飞蛾扑火算法 反向传播神经网络 遗传算法优化反向传播神经网络 粒子群优化算法优化反向传播神经网络 决定系数 桩基础工程
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基于GA优化神经网络的变刚度复合材料板簧刚强度预测研究
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作者 杨寅泽 柯俊 《软件工程》 2024年第7期17-21,共5页
将形状记忆合金混编三维织物驱动器(SMA驱动器)植入复合材料板簧中,可以使大型板式结构具有变刚度潜力。为提高驱动器空间布置参数的寻优效率,文章基于BP神经网络预测不同驱动器布置参数下的板簧刚强度,并采用遗传算法提升预测精度。结... 将形状记忆合金混编三维织物驱动器(SMA驱动器)植入复合材料板簧中,可以使大型板式结构具有变刚度潜力。为提高驱动器空间布置参数的寻优效率,文章基于BP神经网络预测不同驱动器布置参数下的板簧刚强度,并采用遗传算法提升预测精度。结果表明,经过遗传算法(Genetic Algorithm,GA)优化后的BP神经网络(Back Propagation Neural Networks)模型对板簧刚强度性能的平均预测精度为96.9%,优于传统BP神经网络的平均预测精度(92.7%),并且寻优效率比传统智能算法提升了172倍。该研究为大型板式结构的空间布置参数寻优算法提供了有益参考。 展开更多
关键词 SMA驱动器 空间布置参数 BP神经网络 遗传算法 寻优效率
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基于ADASYN数据平衡化的PSO-BPNN变压器套管故障诊断 被引量:1
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作者 杨昊 胡文秀 +3 位作者 张璐 陈晋鹏 周思佳 赵思瑞 《电力工程技术》 北大核心 2024年第2期170-178,共9页
变压器套管作为设备重要的绝缘部件,其绝缘性能直接影响着设备的安全运行。为诊断变压器套管绝缘状态,改善变压器套管油中溶解气体的小样本不平衡数据对变压器套管故障诊断结果的影响,使用粒子群优化结合反向传播神经网络(particle swar... 变压器套管作为设备重要的绝缘部件,其绝缘性能直接影响着设备的安全运行。为诊断变压器套管绝缘状态,改善变压器套管油中溶解气体的小样本不平衡数据对变压器套管故障诊断结果的影响,使用粒子群优化结合反向传播神经网络(particle swarm optimization combined with back propagation neural network,PSO-BPNN)和自适应综合过采样(adaptive synthetic sampling,ADASYN)算法对变压器套管进行故障诊断。首先收集变压器套管的历史故障数据,建立具有明确故障类别的变压器套管油中溶解气体样本集,并通过ADASYN算法对原始数据中的少数类样本进行合成,得到平衡后的故障数据,然后将平衡后的油中溶解气体作为模型输入,故障状态作为标签输出,通过PSO-BPNN模型对变压器套管进行诊断,最后在原始样本集下使用反向传播神经网络(back propagation neural network,BPNN)、遗传结合反向传播神经网络(genetic combined with back propagation neural network,G-BPNN)算法、布谷鸟搜索结合反向传播神经网络(cuckoo search combined with back propagation neural network,CS-BPNN)算法以及PSO-BPNN模型对套管进行诊断。结果表明,针对变压器油纸套管绝缘状态进行故障诊断的多个模型中,基于ADASYN平衡数据后的PSO-BPNN模型和其他模型相比准确度最高,能有效减小小样本不平衡数据对诊断结果的影响,为判断变压器油纸套管绝缘性能提供了有效方法。 展开更多
关键词 变压器套管 故障诊断 油中溶解气体 反向传播神经网络(BPNN) 不平衡数据 自适应综合过采样(ADASYN)
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基于机器学习的燃煤锅炉分工况建模与燃烧优化 被引量:3
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作者 曹歌瀚 黄亚继 +5 位作者 徐文韬 陈波 王新宇 张荣初 刘宇清 邹怡然 《锅炉技术》 北大核心 2023年第5期41-47,共7页
为了更好地利用电厂的运行数据设计锅炉在线燃烧优化系统,对电厂的锅炉运行数据进行分工况建模。利用K均值聚类方法对静态数据集进行工况划分,根据误差平方和曲线确定聚类数,最终将锅炉工况按照负荷分为了4类,按照相对煤质系数分为了3类... 为了更好地利用电厂的运行数据设计锅炉在线燃烧优化系统,对电厂的锅炉运行数据进行分工况建模。利用K均值聚类方法对静态数据集进行工况划分,根据误差平方和曲线确定聚类数,最终将锅炉工况按照负荷分为了4类,按照相对煤质系数分为了3类,共获得了12个建模数据集。利用神经网络模型对各工况的数据集进行单独建模,建模结果显示分工况建模后整体的精度得到了提高。利用遗传算法对建立的模型进行搜索优化,赋予锅炉效率与NO_(x)排放浓度不同权重,获得了不同优化目标下锅炉运行数据的推荐值,多目标优化结果表明NO_(x)排放浓度可以在锅炉效率的较小损失前提下获得大幅下降,优化结果与机理分析一致,可供电厂操作人员参考。 展开更多
关键词 燃烧优化 数据挖掘 工况划分 K均值聚类 bpnn-ga模型
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基于前反馈神经网络分析优化Saccharomyces cerevisiae L9富硒条件 被引量:1
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作者 张丹丹 黄鑫磊 程卫东 《中国食品添加剂》 CAS 北大核心 2021年第12期36-42,共7页
研究以前期分离的一个株富硒能力较强的Saccharomyces cerevisiae L9为材料,利用正交设计与前反馈神经网络结合遗传算法优化其富硒能力。优化结果为:葡萄糖2%、复合氮源为硫酸铵0.35%和蛋白胨1.65%、pH为5.4、接种量为5%、装样量为86mL... 研究以前期分离的一个株富硒能力较强的Saccharomyces cerevisiae L9为材料,利用正交设计与前反馈神经网络结合遗传算法优化其富硒能力。优化结果为:葡萄糖2%、复合氮源为硫酸铵0.35%和蛋白胨1.65%、pH为5.4、接种量为5%、装样量为86mL,初始硒质量浓度17μg/mL,温度30℃,转速180r/min,培养时间48小时,富硒量947μg/g。筛选的菌种具有工业化生产潜质,可作为开发富硒葡萄酒的菌种制剂。 展开更多
关键词 富硒酵母 筛选 条件优化 神经网络结合遗传算法(bpnn-ga) 富硒葡萄酒
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基于改进的BP神经网络的输油管道内腐蚀速率预测 被引量:17
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作者 凌晓 徐鲁帅 +1 位作者 余建平 梁瑞 《传感器与微系统》 CSCD 北大核心 2021年第2期124-127,共4页
针对输油管道易发生腐蚀问题,建立了遗传算法(GA)优化反向传播神经网络(BPNN)的输油管道内腐蚀速率预测模型,给出了具体的优化流程。运用GA优化BPNN模型的起始权值和阈值,有效避免了单一BPNN模型陷入局部最优的问题发生,从而提升了预测... 针对输油管道易发生腐蚀问题,建立了遗传算法(GA)优化反向传播神经网络(BPNN)的输油管道内腐蚀速率预测模型,给出了具体的优化流程。运用GA优化BPNN模型的起始权值和阈值,有效避免了单一BPNN模型陷入局部最优的问题发生,从而提升了预测的准确率。以某条输油管线为例,对改进的GA-BPNN模型进行验证和分析,结果表明:BPNN模型预测的最高相对误差高达24.49%,平均相对误差为11.13%。相较于BPNN模型,GA-BPNN模型的预测精度有了较大幅度地提高,最大相对误差仅为8.16%,平均相对误差为3.10%。因此使用GA-BPNN模型预测管道腐蚀情况可为管道的检维修提供可靠的理论依据。 展开更多
关键词 反向传播神经网络 遗传算法 管道腐蚀 腐蚀速率 输油管道
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基于AdaBoost整体模型的公司财务危机预测研究 被引量:1
14
作者 潘攀 淳伟德 谢琴 《软科学》 CSSCI 北大核心 2013年第12期130-134,共5页
以中国A股上市公司财务数据为研究样本,运用主成分分析提炼出对财务危机具有显著影响的指标变量作为输入变量,建立AdaBoost财务危机预测整体模型。最后将BPNN和GA-BPNN作为实验对比模型进行比较分析,进而运用分类准确率对三种公司财务... 以中国A股上市公司财务数据为研究样本,运用主成分分析提炼出对财务危机具有显著影响的指标变量作为输入变量,建立AdaBoost财务危机预测整体模型。最后将BPNN和GA-BPNN作为实验对比模型进行比较分析,进而运用分类准确率对三种公司财务危机预测模型的预测精度进行检验、评价。结果表明,三种财务危机预测模型对我国上市公司财务危机预测的分类准确率分别为92%、84%、88%;相比其他两种财务危机预测模型,AdaBoost财务危机预测整体模型效果更好,说明AdaBoost算法能够提高单种财务危机预测模型的预测准确性,有利于解决公司财务危机问题。 展开更多
关键词 财务危机 ADABOOST BPNN GA-BPNN
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基于GA-BP网络混凝投药系统预测模型的研究 被引量:5
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作者 伊学农 韦秋梅 +1 位作者 何通 李晨光 《化工自动化及仪表》 CAS 北大核心 2009年第2期75-78,共4页
针对BP网络建模易陷入局部极小、收敛速度慢等缺点,建立GA-BP网络预测模型,为混凝投药系统生产指导提供决策依据。利用遗传学习算法具有全局寻优的特点,同时优化BP网络的初始权值和网络结构,建立GA-BPNN混凝投药的预测控制模型。通过算... 针对BP网络建模易陷入局部极小、收敛速度慢等缺点,建立GA-BP网络预测模型,为混凝投药系统生产指导提供决策依据。利用遗传学习算法具有全局寻优的特点,同时优化BP网络的初始权值和网络结构,建立GA-BPNN混凝投药的预测控制模型。通过算法比较和模型仿真结果分析,GA-BP混合模型较BP模型收敛速度快,其平均预测相对误差仅为9.94%,预测精度远高于BP模型。表明GA-BP模型可以有效、可靠地用于混凝剂投加量预测控制系统的生产指导中。 展开更多
关键词 混凝投药 预测控制 GA-BP模型 GA-BPNN模型
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基于GA-BPNN的巷道围岩变形模量预测 被引量:2
16
作者 王德永 袁艳斌 陈颖 《金属矿山》 CAS 北大核心 2013年第3期9-13,共5页
研究了遗传算法(GA)在设计和优化BPNN结构时的效能和它在预测岩体变形模量的应用,利用GA找到隐藏层神经元的最优数量以及隐含与输出层的学习因子和动量因子,然后和试错过程进行比较。采用了来源于实际巷道测量的76组数据集验证该方法。... 研究了遗传算法(GA)在设计和优化BPNN结构时的效能和它在预测岩体变形模量的应用,利用GA找到隐藏层神经元的最优数量以及隐含与输出层的学习因子和动量因子,然后和试错过程进行比较。采用了来源于实际巷道测量的76组数据集验证该方法。利用MSE,MAE,R等性能标准,证明GA-BPNN模型在岩体变形模量预测方面优于BPNN试错模型。 展开更多
关键词 巷道围岩 变形模量 预测 GA—BPNN
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基于低频磁控TIG焊的镁合金焊接工艺参数优化
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作者 刘连哲 施松新 张华书 《轻合金加工技术》 CAS 北大核心 2015年第5期58-62,共5页
针对镁合金低频磁控钨极氩弧焊(Tungsten Inert Gas,TIG)焊接过程的非线性、复杂性以及工艺参数对焊接性能影响的时变性,提出了一种应用BP神经网络遗传算法寻优算法(BPNN-GA)构造低频磁控TIG焊过程工艺参数优化模型,并对镁合金低频磁控... 针对镁合金低频磁控钨极氩弧焊(Tungsten Inert Gas,TIG)焊接过程的非线性、复杂性以及工艺参数对焊接性能影响的时变性,提出了一种应用BP神经网络遗传算法寻优算法(BPNN-GA)构造低频磁控TIG焊过程工艺参数优化模型,并对镁合金低频磁控TIG焊过程的实验数据进行训练拟合,实现了对镁合金低频磁控TIG焊过程工艺参数优选模型的良好预测,并得到了优化工艺参数及其对应的优化力学性能指标(抗拉强度、伸长率和断面收缩率)。结果表明,BPNN-GA复合算法是一种有效的预测和优化镁合金低频磁控TIG焊过程工艺参数优选模型的方法,对镁合金高质量焊接具有实际指导意义。 展开更多
关键词 低频磁场 bpnn-ga 拉伸强度 伸长率 断面收缩率
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基于可见-近红外光谱变量选择的土壤全氮含量估测研究 被引量:17
18
作者 杨梅花 赵小敏 《中国农业科学》 CAS CSCD 北大核心 2014年第12期2374-2383,共10页
【目的】变量选择是可见光-近红外光谱研究至关重要的步骤,通过分析可见光-近红外光谱不同特征的选择方法筛选出土壤全氮敏感波段,建立基于敏感波段的土壤全氮最佳预测模型,为土壤全氮的快速定量估算提供重要的理论指导依据。【方法】... 【目的】变量选择是可见光-近红外光谱研究至关重要的步骤,通过分析可见光-近红外光谱不同特征的选择方法筛选出土壤全氮敏感波段,建立基于敏感波段的土壤全氮最佳预测模型,为土壤全氮的快速定量估算提供重要的理论指导依据。【方法】在红壤典型地区江西省吉安县采集代表性土壤样品120个,对可见光-近红外光谱采用主成分分析(PCA)、无信息变量消除(UVE)和无信息变量消除后结合连续投影(UVE-SPA)3种变量特征选择方法,建立基于不同变量选择的偏最小二乘回归(PLSR)模型、最小二乘-支持向量机(LS-SVM)、反向传播神经网络(BPNN)和遗传算法优化的反向传播神经网络(GA-BPNN)模型,从模型对预测集的预测精度分析不同变量选择方法对不同土壤全氮定量估算模型的差异。【结果】经UVE算法筛选后,光谱变量从200个减少至59个,其中可见光波段处10个,其余在近红外光谱的合频区和一倍频区,信息量丰富;进一步采用SPA进行变量选择,得到共线性最小的5个有效波长,分别为820、940、1 040、1 060和1 990nm;基于UVE变量选择建立的PLSR、BPNN、GA-BPNN和LS-SVM模型,经不同的土壤全氮的数据检验,预测精度最高的为LS-SVM,决定系数(R2)、均方根误差(RMSEp)和相对偏差(RPD)分别为0.7492、0.2921和1.8904;基于UVE-SPA特征选择建立的PLSR、BPNN、GA-BPNN和LS-SVM模型对预测集的验证表明,UVE-SPA提取的特征波段建立的LS-SVM建立模型预测效果最好,其建立的LS-SVM定量估算模型预测集的决定系数R2为0.7945,均方根误差RMSEp为0.2499相对偏差RPD为2.0009,模型稳定;基于PCA提取的7个主成分建立的LS-SVM、BPNN和GA-PBNN模型预测性能差,不能用于定量估算土壤全氮。对比相同的变量建立的GA-BPNN和BPNN,GA-BPNN预测性能比BPNN高。【结论】UVE-SPA变量选择方法结合LS-SVM模型能用来估算土壤中的全氮含量,同时UVE-SPA是一种有效的土壤光谱变量选择方法。 展开更多
关键词 土壤全氮 无信息变量消除(UVE) 连续投影(SPA) 偏最小二乘回归(PLSR) 最小二乘支持向量机(LS-SVM) 遗传算法优化的反向传播神经网络(GA-BPNN)
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用于神经网络说话人识别的PCA-GA研究 被引量:2
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作者 俞利强 马道钧 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2009年第19期4503-4505,共3页
针对用于神经网络说话人识别的海量特征参数带来的识别率和网络训练稳定性的问题,提出了一种用于神经网络的基于语音特征参数的PCA新方法。该方法提取出的新特征参数在神经网络中的识别率和训练速度得到较大提高。结合GA能有效防止网络... 针对用于神经网络说话人识别的海量特征参数带来的识别率和网络训练稳定性的问题,提出了一种用于神经网络的基于语音特征参数的PCA新方法。该方法提取出的新特征参数在神经网络中的识别率和训练速度得到较大提高。结合GA能有效防止网络收敛于局部极小点,缩短训练时间,提高网络稳定性。从而全面提高了基于NN的说话人识别效果。 展开更多
关键词 主成分分析 线性预测倒谱系数 美尔频率倒谱系属 遗传算法 BP网络
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汽车制造企业绿色制造模式评价研究 被引量:1
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作者 王永靖 刘飞 王琦峰 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第24期2934-2937,2943,共5页
针对汽车制造企业的绿色制造模式建立了包括时间、质量、成本、服务、资源及环境评价因数集,并将其分解成25项亚指标评价体系;然后针对该体系引入一种基于遗传优化的BP人工神经网络评价方法,从而通过遗传算法确定最佳隐含层单元数、最... 针对汽车制造企业的绿色制造模式建立了包括时间、质量、成本、服务、资源及环境评价因数集,并将其分解成25项亚指标评价体系;然后针对该体系引入一种基于遗传优化的BP人工神经网络评价方法,从而通过遗传算法确定最佳隐含层单元数、最佳学习速率和最佳动量因子;最后在已确定的这些参数条件下,通过BP人工神经网络实现了汽车制造企业绿色制造模式的评价,并对评价结果进行了分析。 展开更多
关键词 汽车制造企业 绿色制造模式 遗传算法 BP人工神经网络 评价
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