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基于PCA-GA-BP的TPC受铁量预测模型
被引量:
1
1
作者
黄颖雷
刘业峰
+1 位作者
黄辉
郑秉霖
《控制工程》
CSCD
北大核心
2009年第4期446-450,共5页
预测鱼雷罐车(TPC)在高炉的实际受铁量,对协调铁水平衡、减少兑罐次数和温降损失,保证高炉出铁安全,提高TPC利用率具有重要作用。采用主成分分析(PCA)提取过程特征参数,并剔除相关冗余信息;BP神经网络用来逼近受铁量预测这一非线性过程...
预测鱼雷罐车(TPC)在高炉的实际受铁量,对协调铁水平衡、减少兑罐次数和温降损失,保证高炉出铁安全,提高TPC利用率具有重要作用。采用主成分分析(PCA)提取过程特征参数,并剔除相关冗余信息;BP神经网络用来逼近受铁量预测这一非线性过程;改进了遗传算法(GA)的适应度函数,并精确给定BP神经网络的权值和阈值,进而建立了基于PCA-GA-BP的TPC受铁量预测模型。采用某钢铁企业实际生产数据运算,结果表明模型合理、有效,提高了鱼雷罐车(TPC)受铁量预测准确性。
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关键词
受铁量
鱼雷罐车
主成分分析
遗传算法
BP神经网络
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职称材料
题名
基于PCA-GA-BP的TPC受铁量预测模型
被引量:
1
1
作者
黄颖雷
刘业峰
黄辉
郑秉霖
机构
上海宝信软件股份有限公司事业本部
东北大学流程工业综合自动化教育部重点实验室
出处
《控制工程》
CSCD
北大核心
2009年第4期446-450,共5页
基金
国家973重大基础研究计划基金资助项目(2002CB312201)
国家863高技术研究计划基金资助项目(2004AA412030)
文摘
预测鱼雷罐车(TPC)在高炉的实际受铁量,对协调铁水平衡、减少兑罐次数和温降损失,保证高炉出铁安全,提高TPC利用率具有重要作用。采用主成分分析(PCA)提取过程特征参数,并剔除相关冗余信息;BP神经网络用来逼近受铁量预测这一非线性过程;改进了遗传算法(GA)的适应度函数,并精确给定BP神经网络的权值和阈值,进而建立了基于PCA-GA-BP的TPC受铁量预测模型。采用某钢铁企业实际生产数据运算,结果表明模型合理、有效,提高了鱼雷罐车(TPC)受铁量预测准确性。
关键词
受铁量
鱼雷罐车
主成分分析
遗传算法
BP神经网络
Keywords
reception iron amount
torpedo ladle car
principle component analysis
genetic algorithm
back-propagation neural network
分类号
TP27 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于PCA-GA-BP的TPC受铁量预测模型
黄颖雷
刘业峰
黄辉
郑秉霖
《控制工程》
CSCD
北大核心
2009
1
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