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摘要:
应用人工神经网络系统理论,采用机器学习方法,建立了激光冲击区表面质量与激光能量(E)、脉宽(P)、和光斑直径(D)之间的非线性映射关系.对于新的激光参数,网络采用并行推理的方法预报出试件经冲击后的表面质量等级.实践表明,神经网络方法,具有较强的非线性动态处理的能力.
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文献信息
篇名 基于人工神经网络的激光冲击区表面质量预报
来源期刊 应用激光 学科
关键词 激光冲击 表面质量等级 人工神经网络 非线性映射
年,卷(期) 2000,(3) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 107-110
页数 4页 分类号
字数 2189字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-372X.2000.03.004
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 张永康 江苏理工大学机械工程学院 31 428 13.0 19.0
2 曾丹勇 江苏理工大学机械工程学院 8 69 6.0 8.0
3 杨继昌 江苏理工大学机械工程学院 20 217 10.0 14.0
4 於自岚 江苏理工大学机械工程学院 7 75 6.0 7.0
5 肖爱民 江苏理工大学机械工程学院 4 70 3.0 4.0
6 关晶 2 6 2.0 2.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
激光冲击
表面质量等级
人工神经网络
非线性映射
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
应用激光
双月刊
1000-372X
31-1375/T
大16开
上海市宜山路770号
4-376
1980
chi
出版文献量(篇)
2900
总下载数(次)
9
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