10.3321/j.issn:1000-565x.2007.12.005
水辅助注塑的GA-LMBP逆向神经网络建模与预测
水辅助注塑是一种新的塑料注塑技术,由于其过程的复杂性,难以采用数学方法建立其过程的数学模型.因此,文中提出一种遗传算法(GA)与LMBP神经网络算法相结合的逆向神经网络(简称GA-LMBP),采用一系列的实验结果,建立水辅助注塑的过程模交叉验证表明,该模型的预测值与实验值较吻合.输入水辅助注塑制品上不同位置的壁厚,该模型可快速而准确地预测相应的加工参数,包括熔体注射量、注水压力、注水延迟时间和熔体温度.
水辅助注塑、LMBP神经网络、遗传算法、逆向过程、建模
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TQ320.06+2
广东省自然科学基金06025643;教育部留学回国人员科研启动基金
2008-04-29(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共6页
23-27,33