2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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1、本文將智能信息技術(shù)應(yīng)用于大規(guī)模定制生產(chǎn)中的成組技術(shù)。 1.提出智能成組技術(shù)的定義,分析在現(xiàn)代制造系統(tǒng)與成組技術(shù)的關(guān)系,重點(diǎn)分析了大規(guī)模定制與智能成組技術(shù)的關(guān)系。 2.將自適應(yīng)變異的粒子群優(yōu)化算法用于求解成組技術(shù)中的P-中位模型,克服了用遺傳算法求解時(shí)的收斂速度慢和過(guò)早收斂之缺陷;克服用粒子群算法的計(jì)算量過(guò)大的不足,通過(guò)實(shí)例仿真,應(yīng)用此算法效果良好。 3.將高屬性稀疏數(shù)據(jù)聚類(lèi)回歸神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用于成組技術(shù)中的夾具設(shè)計(jì),

2、該神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),給定不同的閾值,可動(dòng)態(tài)地,有效地實(shí)現(xiàn)對(duì)高屬性稀疏數(shù)據(jù)的歸并,實(shí)例仿真表明,此聚類(lèi)效果更加符合實(shí)際。 4.將信息熵理論引入模糊聚類(lèi)中,克服了一般聚類(lèi)算法,在參數(shù)輸入、停機(jī)條件上存在諸多人為控制因素,能取得較為滿(mǎn)意的聚類(lèi)效果。 5.根據(jù)軸類(lèi)零件的結(jié)構(gòu)-工藝的相似性特點(diǎn),應(yīng)用熵聚類(lèi)模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)于軸類(lèi)零件分類(lèi),實(shí)例應(yīng)用表明,該算法更加適合軸類(lèi)零件的結(jié)構(gòu)和工藝特點(diǎn)。 6.為了拓寬零件及其所表達(dá)的模式分類(lèi)范圍,使

3、其能為計(jì)算機(jī)自動(dòng)識(shí)別,將相似原理應(yīng)用于成組技術(shù)中的零件分類(lèi)識(shí)別。 7.用有導(dǎo)師指導(dǎo)細(xì)化擬合的ART<,2>神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)用于成組技術(shù)中的制造單元分類(lèi),克服了用ART<,1>神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的分類(lèi)不足,實(shí)例仿真表明,分類(lèi)效果較好。 8.根據(jù)零件幾何與工藝特征,應(yīng)用模糊中心聚類(lèi)學(xué)習(xí)算法,推出無(wú)導(dǎo)師的遞推學(xué)習(xí)方法來(lái)修改模糊聚類(lèi)中心和隸屬函數(shù),并將其與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)合起來(lái),實(shí)現(xiàn)并行零件體特征數(shù)據(jù)處理和模式分類(lèi),并編制專(zhuān)用程序,實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)對(duì)零件的自

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