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基于优化极限学习机的人造板厚度在线检测
被引量:
2
1
作者
张晴
朱良宽
+1 位作者
Alaa M.E.Mohamed
史晗
《森林工程》
北大核心
2021年第4期58-65,共8页
为提高人造板厚度检测精度,提出一种基于改进哈里斯鹰优化(Harris Hawk Optimization,HHO)算法提升极限学习机(Extreme Learning Machine,ELM)的人造板厚度检测方法。通过对HHO算法进行改进,并利用优化后的算法对ELM的权值和偏置值等参...
为提高人造板厚度检测精度,提出一种基于改进哈里斯鹰优化(Harris Hawk Optimization,HHO)算法提升极限学习机(Extreme Learning Machine,ELM)的人造板厚度检测方法。通过对HHO算法进行改进,并利用优化后的算法对ELM的权值和偏置值等参数进行选择,在提升算法性能的基础上保留其寻优机制。同时,在初始种群位置中引入Tent映射反向学习,减少了不必要的全局搜索,在不影响种群多样性的条件下提高算法的收敛速度。最后以中密度纤维板(Medium Density Fiberboard,MDF)为例进行在线检测实验,得到实验数据并进行对比分析。实验结果显示,所提方法能够有效地减少测量误差,提高测量精度,具有一定的实际应用价值。
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关键词
中密度纤维板
极限学习机
哈里斯鹰优化算法
TENT映射
反向学习策略
在线测厚系统
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职称材料
题名
基于优化极限学习机的人造板厚度在线检测
被引量:
2
1
作者
张晴
朱良宽
Alaa M.E.Mohamed
史晗
机构
东北林业
大学
机电工程
学院
阿尔扎姆阿拉扎里大学机电工程系
出处
《森林工程》
北大核心
2021年第4期58-65,共8页
基金
中央高校基本科研业务非专项资金项目(2572018BF02)
948资助项目(2014-4-46)
+1 种基金
国家自然科学基金项目(31370565)
黑龙江省博士后启动基金项目(LBH-Q13007)。
文摘
为提高人造板厚度检测精度,提出一种基于改进哈里斯鹰优化(Harris Hawk Optimization,HHO)算法提升极限学习机(Extreme Learning Machine,ELM)的人造板厚度检测方法。通过对HHO算法进行改进,并利用优化后的算法对ELM的权值和偏置值等参数进行选择,在提升算法性能的基础上保留其寻优机制。同时,在初始种群位置中引入Tent映射反向学习,减少了不必要的全局搜索,在不影响种群多样性的条件下提高算法的收敛速度。最后以中密度纤维板(Medium Density Fiberboard,MDF)为例进行在线检测实验,得到实验数据并进行对比分析。实验结果显示,所提方法能够有效地减少测量误差,提高测量精度,具有一定的实际应用价值。
关键词
中密度纤维板
极限学习机
哈里斯鹰优化算法
TENT映射
反向学习策略
在线测厚系统
Keywords
Medium density fiberboard
Extreme Learning Machine
Harris Hawk Optimization algorithm
Tent map
reverse learning strategy
thickness online detection system
分类号
TS653.6 [轻工技术与工程]
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于优化极限学习机的人造板厚度在线检测
张晴
朱良宽
Alaa M.E.Mohamed
史晗
《森林工程》
北大核心
2021
2
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