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1、大連輕工業(yè)學(xué)院碩士學(xué)位論文神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)專家診斷系統(tǒng)及瓷器產(chǎn)品質(zhì)量識(shí)別的研究姓名:葉孟蜍申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別:碩士專業(yè):機(jī)械設(shè)計(jì)及理論指導(dǎo)教師:金偉20030301英文摘要AbstractInthisthesisIIntroduceallartificialdiagnosissystembasedonBP(backpropagation)neural—networkandexpertsystemFFT(FastFourierTransformlisd
2、oneonaudiosignaltocomputefeatureparametersIemploystatisticsofmaximuminfrequencydomainasfeatureparametersFaultdiagnosisandstatusidentificationaredonebyneural—networkandexpertsystemThissystemisappliedforporcelainqualityide
3、ntificationsuccessfullyNowadays,porcelainenterprisesemploysamplingandeye—detectingtocheckupproductqualityThismethod’saccuracyisnothighAnditnotonlywasteslaborbutalsoincreasescostIcollectaudiosignalsofForcedOscillationandD
4、ampedOscillationafterknockingtheproduct,andcompntethefeatureparametersThen,theartificialneuralnetworkidentifiesporcelainautomaticallyTheneuralnetworkhasthreelayersImprovedlearningalgorithmofBack—Propagation(BP)neuralnetw
5、orkincludes:addingmomentumitem,selectinginitialWeightvalue(~1,1),standardizinglearningsamples[0,1],andmodifyinglearningspeedT1adaptivelyExperimentsdemonstratethattheimprovednetworkdecreaseslearningstepsfrom150to30,cutsdo
6、wnlearningtimeanddramaticallyreducestherateofgettingstuckinlocalminimafrom8%toI%ThissystemidentifiesseveralporcelainbowlswithdifferentqualitystatusesSuccessfullyItverifiesthissystem’sreliabilityThissystemcarluseforsimila
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