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摘要:
将基于误差反向传播算法(BP)的神经网络引入到注塑制品表面缺陷的自动识别.介绍了如何选择合适的BP神经网络,包括网络层数的选取、学习算法的选取等.最后分别利用90组样本对BP神经网络进行训练和仿真,得到制品表面缺陷的平均识别率达84.44%,说明利用BP神经网络对于注塑制品表面缺陷进行识别是可行的.
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文献信息
篇名 基于神经网络的注塑制品表面缺陷自动识别方法的研究
来源期刊 塑料工业 学科 工学
关键词 注塑制品 表面缺陷 自动识别 神经网络
年,卷(期) 2012,(2) 所属期刊栏目 成型加工与设备
研究方向 页码范围 38-41
页数 分类号 TQ320.77
字数 3200字 语种 中文
DOI
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 刘斌 华南理工大学聚合物成型加工工程教育部重点实验室聚合物新型成型装备国家工程研究中心 172 1159 19.0 25.0
2 孙加伟 华南理工大学聚合物成型加工工程教育部重点实验室聚合物新型成型装备国家工程研究中心 3 14 2.0 3.0
3 吴盛金 华南理工大学聚合物成型加工工程教育部重点实验室聚合物新型成型装备国家工程研究中心 9 67 4.0 8.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
注塑制品
表面缺陷
自动识别
神经网络
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
塑料工业
月刊
1005-5770
51-1270/TQ
大16开
成都市人民南路4段30号
62-71
1970
chi
出版文献量(篇)
7676
总下载数(次)
20
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