面向可拓實例推理的產(chǎn)品設(shè)計演化方法.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、當(dāng)前產(chǎn)品更新日新月異,市場競爭日益激烈,為迎合客戶需求,制造企業(yè)必須對產(chǎn)品進行不斷地創(chuàng)新,而掌握一種產(chǎn)品設(shè)計演化方法能夠讓企業(yè)準(zhǔn)確把握市場方向,同時也能夠加快企業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計??赏貙嵗评砑夹g(shù)正是一種比較成熟的產(chǎn)品設(shè)計演化方法,它利用以前的設(shè)計知識來解決當(dāng)前產(chǎn)品設(shè)計中遇到的問題,是一種基于先前實例的設(shè)計方法??赏貙嵗评淼闹饕h(huán)節(jié)包含實例表達、實例匹配、實例修改和實例評價,本文在此基礎(chǔ)上增加一個實例分類環(huán)節(jié),并將多維關(guān)聯(lián)函數(shù)應(yīng)用于實例

2、匹配當(dāng)中,主要工作包含以下內(nèi)容:
  實例表達與實例匹配是產(chǎn)品設(shè)計演化的基礎(chǔ),本文首先利用可拓基元構(gòu)建產(chǎn)品實例與客戶需求信息模型,并根據(jù)客戶需求計算產(chǎn)品屬性最優(yōu)值與可拓域。其次,針對多屬性產(chǎn)品設(shè)計的實例匹配過程,提出一種基于多維關(guān)聯(lián)函數(shù)的匹配算法,通過對二維與三維關(guān)聯(lián)函數(shù)計算方法的總結(jié),構(gòu)建了多維關(guān)聯(lián)函數(shù)的數(shù)學(xué)模型,并在此基礎(chǔ)上,計算得到產(chǎn)品實例的相似度值。最后,通過實例應(yīng)用和算法對比分析,驗證了此算法的可靠性與正確性。
 

3、 為使產(chǎn)品設(shè)計演化效率更高,演化對象更具體,提出一種基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)品實例分類算法。根據(jù)產(chǎn)品分類特點,優(yōu)化BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)誤差計算方法以改善收斂速度慢的問題,并對其訓(xùn)練樣本進行預(yù)處理以提高分類的準(zhǔn)確率。最后以此BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)為平臺,根據(jù)相似度值、不匹配屬性數(shù)量以及不匹配子特征屬性對產(chǎn)品實例進行多層次分類。
  實例修改是產(chǎn)品設(shè)計演化的最終實現(xiàn)途徑,首先,構(gòu)建產(chǎn)品特征屬性與結(jié)構(gòu)之間的映射模型,通過映射模型推理得到相似實例不相容核問題。

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