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摘要:
在双辊铸轧过程中,铸轧力的控制是铸轧过程稳定进行和提高薄带质量的关键.为了控制铸轧力,必须建立铸轧力计算数学模型,本文采用了一种基于贝叶斯方法的前向神经网络训练算法以提高网络的泛化能力,在网络的目标函数中引入了表示网络结构复杂性的惩罚项,融入"奥克姆剪刀"理论,避免了网络训练的过拟合.将上述网络应用于铸轧过程的铸轧力计算,具有很高的计算精度,同时在收敛速度、稳定性和泛化能力方面都优于传统的BP神经网络.
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文献信息
篇名 智能算法在双辊铸轧过程铸轧力计算中的应用
来源期刊 材料与冶金学报 学科 工学
关键词 贝叶斯方法 神经网络 双辊铸轧 "奥克姆剪刀"理论
年,卷(期) 2009,(2) 所属期刊栏目 材料
研究方向 页码范围 140-144
页数 5页 分类号 TG335
字数 4030字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1671-6620.2009.02.014
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 曹光明 东北大学轧制技术及连轧自动化国家重点实验室 58 269 8.0 14.0
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研究主题发展历程
节点文献
贝叶斯方法
神经网络
双辊铸轧
"奥克姆剪刀"理论
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
材料与冶金学报
季刊
1671-6620
21-1473/TF
大16开
沈阳市文化路东北大学114信箱
1982
chi
出版文献量(篇)
1355
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3
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8163
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