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摘要:
为了满足使用客户对带钢表面粗糙度界限范围的严格要求,首先通过单因子方差分析方法确定影响镀锌产品表面粗糙度的关键要素,接着利用检验统计量F值量化研究各个关键要因的显著程度,最后以BP神经网络建立了综合考虑产品规格、轧辊特性、轧制参数等影响因素的热镀锌带钢表面粗糙度预报模型.现场实际情况表明,该预报模型偏差率在3%以内,具有较高的使用价值和推广价值.
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BP神经网络
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内容分析
关键词云
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相关文献总数  
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文献信息
篇名 基于BP神经网络的热镀锌产品表面粗糙度预报
来源期刊 电镀与涂饰 学科 工学
关键词 带钢 热镀锌 表面粗糙度 方差分析 神经网络 预报模型
年,卷(期) 2016,(17) 所属期刊栏目 经验交流
研究方向 页码范围 922-926
页数 5页 分类号 TQ153.3
字数 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 任新意 22 58 4.0 6.0
2 郑艳坤 3 2 1.0 1.0
3 高慧敏 6 26 3.0 5.0
4 周欢 3 8 2.0 2.0
5 罗新龙 3 2 1.0 1.0
6 张秋生 2 0 0.0 0.0
传播情况
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引文网络
引文网络
二级参考文献  (48)
共引文献  (106)
参考文献  (9)
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引证文献  (0)
同被引文献  (0)
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1994(1)
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电镀与涂饰
半月刊
1004-227X
44-1237/TS
大16开
广州市科学城科研路6号
46-155
1982
chi
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