作者:
原文服务方: 计算机测量与控制       
摘要:
为提高产品质量,降低产品成本,开发了板材的屈服强度、抗拉强度、延伸率等力学性能的预测模型;介绍了建立热轧带钢力学性能质量模型的数据挖掘过程;用普通神经网络建立起由工艺参数预测力学性能的质量模型,模型预测结果的5%命中率是0.508;然后,提出一种新的建模方法--预估法,该方法是以三层BP神经网作为基本模型,通过增加模型层数,缩小底层子模型的预测范围,从而提高模型的泛化能力,这种方法的关键问题是能够对测试数据实现正确分类;利用该方法建立起质量模型,预测结果的5%命中率达到0.706,完全可以满足现实生产需要.
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文献信息
篇名 采用神经网络预估法建立板材力学性能预测模型
来源期刊 计算机测量与控制 学科
关键词 神经网络 热轧带钢 预估法
年,卷(期) 2010,(8) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 1756-1758
页数 分类号 TG335.5
字数 语种 中文
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作者信息
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1 王丹民 4 31 3.0 4.0
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节点文献
神经网络
热轧带钢
预估法
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
计算机测量与控制
月刊
1671-4598
11-4762/TP
大16开
北京市海淀区阜成路甲8号
1993-01-01
出版文献量(篇)
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