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摘要:
基体改性是防止炭/炭复合材料氧化的主要手段.通过将人工神经网络引入炭/炭复合材料的基体改性研究,借助Levenberg-Marquardt算法对不同添加剂组成改性试样所具有的氧化烧蚀率学习,建立了炭/炭复合材料改性添加剂组成-氧化烧蚀率的BP网络模型.研究结果表明:所建模型可以较好地反映添加剂含量与试样氧化烧蚀率间的内在规律,网络模型的输出值和实验验证值间的误差<0.5 %,将模型筛选出的最优配方用于基体改性,试样的氧化烧蚀率下降了49.5 %,说明将人工神经网络用于炭/炭复合材料基体改性是可行和有效的.
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内容分析
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关键词热度
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文献信息
篇名 人工神经网络建模在抗烧蚀炭/炭复合材料基体改性研究中的应用
来源期刊 新型炭材料 学科 工学
关键词 人工神经网络 Levenberg-Marquardt算法 炭/炭复合材料 基体改性 氧化烧蚀率
年,卷(期) 2004,(4) 所属期刊栏目 研究论文
研究方向 页码范围 275-280
页数 6页 分类号 TB332|TP81
字数 3338字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:1007-8827.2004.04.006
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 李贺军 西北工业大学材料学院 351 3778 28.0 39.0
2 李克智 西北工业大学材料学院 171 1707 23.0 30.0
3 李爱军 西北工业大学材料学院 123 744 13.0 20.0
4 陈强 西北工业大学材料学院 11 95 7.0 9.0
5 孙国岭 西北工业大学材料学院 6 79 4.0 6.0
传播情况
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引文网络
引文网络
二级参考文献  (38)
共引文献  (397)
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研究主题发展历程
节点文献
人工神经网络
Levenberg-Marquardt算法
炭/炭复合材料
基体改性
氧化烧蚀率
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
新型炭材料
双月刊
1007-8827
14-1116/TQ
16开
太原市165信箱
1985
chi
出版文献量(篇)
1787
总下载数(次)
3
总被引数(次)
28123
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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