基于人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的低合金鋼焊縫組織預(yù)測(cè)研究.pdf_第1頁(yè)
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1、焊接接頭微觀組織的研究,由于受到焊接過(guò)程復(fù)雜性的影響,目前主要還是采用金相實(shí)驗(yàn)的方法來(lái)進(jìn)行,而金相實(shí)驗(yàn)方法由于要經(jīng)過(guò)焊接、試樣準(zhǔn)備等一系列環(huán)節(jié),因此很繁瑣。伴隨著在人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的研究和應(yīng)用方面取得的進(jìn)展,基于ANN的焊接接頭性能的研究逐漸成為熱點(diǎn)。
  在自然界,除了人類之外,還有其他一些生物具有較高的智能并具有一定的學(xué)習(xí)能力,這些都給人類在解決實(shí)際問(wèn)題時(shí)以啟迪。遺傳算法和人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)就是在此基礎(chǔ)上經(jīng)過(guò)許多研究者的不斷努力而發(fā)展起

2、來(lái)的用于解決實(shí)際問(wèn)題的人工智能方法。BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)善長(zhǎng)于區(qū)域搜索,而遺傳算法整體搜索的性能優(yōu)越,于是研究人員將二者的優(yōu)點(diǎn)結(jié)合起來(lái),構(gòu)建了全新的解決問(wèn)題的思路,以便更好地探究BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的學(xué)習(xí)行為和GA進(jìn)化過(guò)程的相互作用關(guān)系,并用GA對(duì)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行優(yōu)化,從而克服BP網(wǎng)絡(luò)算法帶來(lái)的缺陷。
  本文首先介紹了ANN和GA的相關(guān)基礎(chǔ)理論,在分析了GA在ANN優(yōu)化應(yīng)用的基礎(chǔ)上,利用GA優(yōu)化的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)找到最優(yōu)的連接權(quán)及閾值,避免了BP網(wǎng)

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