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在实际使用过程中,安全阀的失效涉及诸多因素,且易受随机性因素的影响,具有模糊性和不确定性的特点,这些特点决定了整个系统是非线性动力学的.将安全阀失效的相关影响因素作为因素集,应用BP人工神经网络模型,利用MATLAB神经网络工具箱GUI,对样本数据进行仿真,然后采用训练好的网络对安全阀的现状进行评价.BP神经网络强大的记忆功能使得能从安全阀以往失效情况中总结出一般的失效规律,快速、准确地对安全阀现状做出判断.将BP神经网络用于安全阀失效评价,具有良好的评价效果和重要的实用价值. 相似文献
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