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工业电阻炉多参数能耗建模与预测
被引量:
5
1
作者
林利红
李雨龙
+1 位作者
李聪波
张友
《重庆大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第2期107-119,共13页
电阻炉温度变化存在非线性、大延迟的特点,建立精确的能耗数学模型比较困难。为解决理论建模复杂且不具备实时性的问题,提出了一种基于数据驱动的电阻炉多参数能耗预测方法。首先,通过分析电阻炉工作阶段的能耗特性,建立了电阻炉理论能...
电阻炉温度变化存在非线性、大延迟的特点,建立精确的能耗数学模型比较困难。为解决理论建模复杂且不具备实时性的问题,提出了一种基于数据驱动的电阻炉多参数能耗预测方法。首先,通过分析电阻炉工作阶段的能耗特性,建立了电阻炉理论能耗预测模型;然后,利用粒子群优化算法对支持向量回归的超参数进行寻优,建立了基于支持向量回归的多参数能耗预测模型;最后,对比了支持向量回归、高斯过程回归、自适应模糊神经推理系统模型在单参数及多参数条件下的能耗预测结果。实验结果表明,基于粒子群优化下的支持向量回归多参数能耗预测方法具有更好的预测效果。
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关键词
电阻炉
多参数能耗预测
支持向量回归
粒子群优化
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职称材料
题名
工业电阻炉多参数能耗建模与预测
被引量:
5
1
作者
林利红
李雨龙
李聪波
张友
机构
重庆大学机械工程学院
出处
《重庆大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第2期107-119,共13页
基金
国家自然科学基金资助项目(51975075)
重庆市技术创新与应用发展专项资助项目(cstc2020jscx-msxmX0221)。
文摘
电阻炉温度变化存在非线性、大延迟的特点,建立精确的能耗数学模型比较困难。为解决理论建模复杂且不具备实时性的问题,提出了一种基于数据驱动的电阻炉多参数能耗预测方法。首先,通过分析电阻炉工作阶段的能耗特性,建立了电阻炉理论能耗预测模型;然后,利用粒子群优化算法对支持向量回归的超参数进行寻优,建立了基于支持向量回归的多参数能耗预测模型;最后,对比了支持向量回归、高斯过程回归、自适应模糊神经推理系统模型在单参数及多参数条件下的能耗预测结果。实验结果表明,基于粒子群优化下的支持向量回归多参数能耗预测方法具有更好的预测效果。
关键词
电阻炉
多参数能耗预测
支持向量回归
粒子群优化
Keywords
resistance furnace
multi-parameter energy consumption prediction
support vector regression
particle swarm optimization
分类号
TG155.1 [金属学及工艺—热处理]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
工业电阻炉多参数能耗建模与预测
林利红
李雨龙
李聪波
张友
《重庆大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
5
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职称材料
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参考文献
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