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摘要:
当重轨矫直参数控制模型的计算参数模型给出的压下量不能满足工艺要求时,需要建立一个自学习模型重新分配压下量.自学习模型中训练好的人工神经网络(ANN)可用于预测下次计算模型的分配系数,从而得出一个较优的初始压下量输入值,采用RBFNN算法从数据库中存储的历史数据中智能学习参数相互之间的关系,给出优化的调整值.
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文献信息
篇名 重轨矫直参数控制模型的自学习功能研究
来源期刊 微型机与应用 学科 工学
关键词 重轨矫直 自学习 ANN 智能学习
年,卷(期) 2010,(18) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 83-85
页数 分类号 TG162.6|TP273+.22
字数 2526字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1674-7720.2010.18.024
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 但斌斌 武汉科技大学机械自动化学院 79 351 9.0 15.0
2 王超 武汉科技大学机械自动化学院 13 36 4.0 5.0
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研究主题发展历程
节点文献
重轨矫直
自学习
ANN
智能学习
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
信息技术与网络安全
月刊
2096-5133
10-1543/TP
大16开
北京市海淀区清华东路25号(北京927信箱)
82-417
1982
chi
出版文献量(篇)
10909
总下载数(次)
33
总被引数(次)
35987
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