[发明专利]基于遗传算法和BP神经网络的面曝光3D打印工艺优化方法有效
| 申请号: | 202011232226.6 | 申请日: | 2020-11-06 |
| 公开(公告)号: | CN112659548B | 公开(公告)日: | 2022-10-25 |
| 发明(设计)人: | 郭文华;贺晨龙;马耀军;高嘉保;田艳彬 | 申请(专利权)人: | 西安交通大学 |
| 主分类号: | B29C64/135 | 分类号: | B29C64/135;B29C64/386;B29C64/393;B33Y50/00;B33Y50/02;G06N3/04;G06N3/08;G06N3/12 |
| 代理公司: | 西安通大专利代理有限责任公司 61200 | 代理人: | 闵岳峰 |
| 地址: | 710049 *** | 国省代码: | 陕西;61 |
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| 摘要: | 本发明基于遗传算法和BP神经网络的面曝光3D打印工艺优化方法,包括:建立以打印层厚、曝光时间间隔、曝光时间和光照强度作为输入量的神经网络预测模型,模型输出量是打印精度,利用正交试验获取相关试验数据,利用该试验数据对预测模型进行训练;对训练好的神经网络预测模型在设定范围内随机给定多组输入量,利用神经网络预测模型预测出相应的输出量即打印精度,通过个体适应度函数,计算个体适应度值,再利用遗传算子调整输入向量,产生具有更好适应性的新的种群即输入向量,重复以上优化过程,直到个体适应度函数值收敛,与该值对应的输入向量即为一组最优工艺参数。本发明能够预测成形工件的精度,并根据预测值使影响成形精度。 | ||
| 搜索关键词: | 基于 遗传 算法 bp 神经网络 曝光 打印 工艺 优化 方法 | ||
【主权项】:
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