基于人工智能的配棉技術(shù)和紗線質(zhì)量預(yù)測系統(tǒng)及研究.pdf文檔全文免費閱讀、在
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北京服裝學(xué)院 碩士學(xué)位論文
基于人工智能的配棉技術(shù)和紗線質(zhì)量預(yù)測系統(tǒng)的研究 姓名:李成國 申請學(xué)位級別:碩士 專業(yè):機械電子工程 指導(dǎo)教師:范秀娟 座機電話號碼 基于人工智能的配棉技術(shù)和紗線質(zhì)量預(yù)測系統(tǒng)的研究 摘要 本文研發(fā)了基于人工智能的配棉技術(shù)與紗線質(zhì)量預(yù)測系統(tǒng),研究了B/S結(jié)構(gòu)模式下,
將數(shù)據(jù)層、業(yè)務(wù)邏輯層和表示層進行封裝和分離的數(shù)據(jù)保護問題。探討了綜合計算機軟件
和人工智能算法等多種關(guān)鍵技術(shù)來實現(xiàn)計算機自動配棉和紗線質(zhì)量預(yù)測等多種功能的方
法,并在ASP.Net開發(fā)平臺中實現(xiàn)了MVC架構(gòu)模式。 本文研究了原棉性能與紗線質(zhì)量之間的關(guān)系,為了解決配棉難的問題,設(shè)計了新的計
算機自動配棉數(shù)學(xué)模型,分析了基本遺傳算法在解決該問題時的優(yōu)缺點,并運用群體排序
和局部尋優(yōu)等關(guān)鍵技術(shù),,提出了一種改進的混合遺傳算法。本文設(shè)計了BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和RBF
神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)紗線質(zhì)量預(yù)測模型,分析了標(biāo)準(zhǔn)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法在構(gòu)建紗線質(zhì)量預(yù)測模型時存
在的不足及其原因,探討了一種改進的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)紗線質(zhì)量預(yù)測模型,實驗證明該模型
增加了網(wǎng)絡(luò)的收斂速度并提高了系統(tǒng)穩(wěn)定性;構(gòu)建了基于遺傳算法的RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)紗線質(zhì)
量預(yù)測模型,該模型預(yù)測精度較高,訓(xùn)練時間較短,能很好地解決紗線質(zhì)量預(yù)測的問題。 關(guān)鍵詞:自動配棉;BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法;P-d3F神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法;混合遺傳算法;紗線質(zhì)
量預(yù)測 TECHNOLOGYOFAUTOⅣ【ATIC RESEARCH0NTHE BASED ANDYARNPREDICTIONSYSTEM COTTON―BLENDING ONARTIFICIALINTELLIGENCE Abstract This discussedthe ideasofthe distribution and paper design computer techniqueyam theissuethatthedata basedonartificial alsoresearched
qualitypredictionsystem intelligence,it
service andclient is and to
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本文編號:133273
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