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基于智能技术的钢水温度软测量 被引量:6
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作者 孙彦广 陶百生 高克伟 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第z2期754-755,共2页
钢水温度是炼钢过程的重要控制指标,由于钢水温度过高和钢液、钢渣对测温枪的腐蚀,钢水温度的测量只能用热电偶进行消耗式点测,而无法得到钢水温度的连续变化的信息。基于智能技术和软测量技术,这里开发了钢水温度的软测量方法。应用人... 钢水温度是炼钢过程的重要控制指标,由于钢水温度过高和钢液、钢渣对测温枪的腐蚀,钢水温度的测量只能用热电偶进行消耗式点测,而无法得到钢水温度的连续变化的信息。基于智能技术和软测量技术,这里开发了钢水温度的软测量方法。应用人工神经元网络进行初步预报,再根据专家工艺知识对一些特殊情况进行补正,获得了良好的效果。与机理法和统计法相比,钢水温度预报的适应性和准确性都得到了显著提高。 展开更多
关键词 软测量 智能技术 钢水温度
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临汾新一代天气雷达的多起故障维修思路
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作者 刘武斌 高克伟 +2 位作者 赵晓丽 李玉庆 贾康民 《山西气象》 2009年第4期42-43,共2页
近期临汾新一代天气雷达频繁出现发射机峰值功率小、无回波和终端显示乱码现象,不能正常工作,失去了对强对流天气和灾害性天气的监测,直接影响了雷达各类产品的生成和传输,也影响到为政府提供决策以及为社会各行各业的服务.为了解决这... 近期临汾新一代天气雷达频繁出现发射机峰值功率小、无回波和终端显示乱码现象,不能正常工作,失去了对强对流天气和灾害性天气的监测,直接影响了雷达各类产品的生成和传输,也影响到为政府提供决策以及为社会各行各业的服务.为了解决这棘手问题,使雷达尽快恢复正常,山西省气象局大气探测技术保障中心、临汾市气象局以及厂家的技术人员一同对临汾新一代天气雷达进行了故障现象的观察、分析,经过认真地、有条不紊的工作,最后排除了所有故障,雷达恢复正常工作. 展开更多
关键词 新一代天气雷达 故障现象 临汾市 维修思路 大气探测技术 灾害性天气 强对流天气 峰值功率
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雷电保护装置的接地
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作者 梁金元 赵国庆 高克伟 《山西气象》 1994年第4期55-58,共4页
雷电保护装置的接地梁金元,赵国庆,高克伟(山西省气象局技术装备处030002)1引言雷鸣闪电是大自然中经常出现的自然现象,地球上平均每秒钟就有100万次闪电,一昼夜约864万次闪电,被人们称为世界雷都的印尼茂物,全年... 雷电保护装置的接地梁金元,赵国庆,高克伟(山西省气象局技术装备处030002)1引言雷鸣闪电是大自然中经常出现的自然现象,地球上平均每秒钟就有100万次闪电,一昼夜约864万次闪电,被人们称为世界雷都的印尼茂物,全年就有11个月打雷,我国雷州半岛平均... 展开更多
关键词 雷电保护装置 接地 避雷针 避雷器
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电气参数的动态估计和能量优化方法
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作者 王瑞安 王莹 +1 位作者 高克伟 孙彦广 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第z2期497-498,500,共3页
炼钢电弧炉是耗能大户。由于用电设备的电气参数的时变性,为电能优化带来困难。本文基于智能技术和PC技术,开发了一种电气参数动态估计和能量优化方法。首先用特殊设计的高速电量采集系统获取外部信号,应用人工神经元网络进行电气参数... 炼钢电弧炉是耗能大户。由于用电设备的电气参数的时变性,为电能优化带来困难。本文基于智能技术和PC技术,开发了一种电气参数动态估计和能量优化方法。首先用特殊设计的高速电量采集系统获取外部信号,应用人工神经元网络进行电气参数的动态估计,然后进行能量优化。 展开更多
关键词 动态估计 人工神经元网络 电气参数
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连铸专家质量判定系统及其应用 被引量:4
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作者 朱建龙 陈鸣旭 +1 位作者 陈惠平 高克伟 《江苏冶金》 2002年第6期28-30,共3页
介绍连铸专家质量判定系统的技术特点、调教要点及实际应用进展。
关键词 连铸专家质量判定系统 XQE 调试
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浅谈雷电对通信设备的危害及预防
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作者 解朝真 高克伟 《山西气象》 1997年第1期63-64,共2页
浅谈雷电对通信设备的危害及预防解朝真(忻州地区气象局034000)高克伟(山西气象装备中心030002)到了夏季,天气变化无常,降水明显增多,电闪雷鸣时有发生。据有关资料统计,山西6~8月雷暴平均日数占全年的80%左... 浅谈雷电对通信设备的危害及预防解朝真(忻州地区气象局034000)高克伟(山西气象装备中心030002)到了夏季,天气变化无常,降水明显增多,电闪雷鸣时有发生。据有关资料统计,山西6~8月雷暴平均日数占全年的80%左右,雷暴常发生在中午到晚上,一般1... 展开更多
关键词 雷电 通信设备 危害 预防
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基于机器学习的中厚板变形抗力模型建模与应用
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作者 冀秀梅 侯美伶 +2 位作者 王龙 刘玠 高克伟 《金属学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2023年第3期435-446,共12页
为提高变形抗力预测精度,以兴澄特钢中厚板轧机实际生产数据为基础,针对性提出2种利用机器学习对变形抗力进行预测的方法:一种是极限学习机(ELM)与传统数学模型结合的多钢种变形抗力模型及建模方法,另一种是基于TensorFlow深度学习框架... 为提高变形抗力预测精度,以兴澄特钢中厚板轧机实际生产数据为基础,针对性提出2种利用机器学习对变形抗力进行预测的方法:一种是极限学习机(ELM)与传统数学模型结合的多钢种变形抗力模型及建模方法,另一种是基于TensorFlow深度学习框架的变形抗力模型及建模方法。方法一参考周纪华-管克智变形抗力模型,改进原变形抗力模型结构形式,计算出低合金钢、合金钢及高合金钢代表钢种的基准变形抗力;通过非线性回归计算出与钢种无关的变形参数影响系数,引进ELM神经网络算法,采用灰色关联分析及交叉验证优选神经网络参数,通过线性插值对预测结果进行平滑处理,减小ELM预测残差,最后与传统数学模型相结合得到变形抗力。方法二基于深度学习技术,结合机理,构建2种不同结构的深度神经网络,采用小批量(minibatch)和均方根传播(RMSprop)优化算法寻优,结合批标准化(BN)和早停(early stopping)正则化策略提高模型泛化能力与稳定性,最后综合工艺特性,分别对粗轧机(RM)、精轧机(FM)建立变形抗力预测模型,提高模型精度。研究结果表明,利用深度学习预测变形抗力具有较高的预测精度,经离线分析,平均绝对百分误差(MAPE)由原模型的9.27%降至平均2.59%;在线应用后,轧制力预测精度相对误差10%以内比例由72.31%提高到平均90.24%,提高了现场生产的工艺水平。 展开更多
关键词 机器学习 变形抗力预测 ELM神经网络 深度学习 基准变形抗力 灰色关联分析
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极限学习机在中厚板轧制力预报中的应用 被引量:14
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作者 冀秀梅 王龙 +1 位作者 高克伟 刘玠 《钢铁研究学报》 CAS CSCD 北大核心 2020年第5期393-399,共7页
轧制力是影响中厚板厚度精度和板型的关键因素。兴澄特钢中厚板轧机二级模型采用传统Sims公式计算轧制力,精度较低。为提高轧制力预报精度,首先基于大量历史生产数据,通过主成分分析法对影响轧制力的因素进行处理和分析,选出权重较大的... 轧制力是影响中厚板厚度精度和板型的关键因素。兴澄特钢中厚板轧机二级模型采用传统Sims公式计算轧制力,精度较低。为提高轧制力预报精度,首先基于大量历史生产数据,通过主成分分析法对影响轧制力的因素进行处理和分析,选出权重较大的影响因子;其次选取现场代表钢种进行热模拟压缩实验,在此基础上提出基于极限学习机(ELM)的综合神经网络轧制力预报模型,即先通过化学成分计算出基准变形抗力,再将其作为轧制力神经网络输入变量进行轧制力预报。建模采用10折10次交叉验证确定最佳网络隐层节点数,并用现场实际生产过程数据对网络进行训练与测试。综合神经网络模型投入现场生产,轧制力预报相对误差±10%以内占比提高15.61%,钢板头部厚度命中率提高1.9%。 展开更多
关键词 极限学习机 综合神经网络 轧制力预报 数学模型 主成分分析
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