10.3969/j.issn.1001-3881.2017.15.030
基于BP神经网络的工作液电导率与粗糙度模型研究
研究电火花线切割工作液电导率与工件表面粗糙度的关系模型,因试验数据过少,不能可靠建模,现提出在原始数据基础上运用BP神经网络扩充数据建立预测模型.结果表明,预测值与期望值的平均误差为-0.0017,绝对误差为0.0085,均方差为8.1695×10-5、 标准差为0.0090,该方法建立的模型预测精度较高.应用BP神经网络建模可解决试验数据过少而不能可靠建模的问题,为电火花线切割试验数据处理、 建模等研究提供一种可靠的方法.
电火花线切割机床、电导率、粗糙度、BP神经网络
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TH161
过程装备与控制工程四川省高校重点实验室开放基金科研项目GK201409;人工智能四川省重点实验室开放基金项目2014RYY04;2014—2016学年大学生创新创业训练计划项目201510622006
2017-10-30(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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