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基于神经网络的热轧带钢宽度预报与设定
被引量:
3
1
作者
费庆
战守义
+1 位作者
胡浩平
张迪生
《北京理工大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2004年第12期1079-1083,共5页
研究带钢热连轧生产线中成品带钢的宽度预报与设定.由于精轧道次带钢宽度变化与板坯化学成分、立辊侧压量、厚度压缩比、钢板温度、速度及张力等因素有关,所以在宽度预报中,按照轧制顺序将整个轧制过程分为两部分:狗骨轧制和随后的精轧...
研究带钢热连轧生产线中成品带钢的宽度预报与设定.由于精轧道次带钢宽度变化与板坯化学成分、立辊侧压量、厚度压缩比、钢板温度、速度及张力等因素有关,所以在宽度预报中,按照轧制顺序将整个轧制过程分为两部分:狗骨轧制和随后的精轧道次,前者用数学机理模型建模,后者引入主成分分析-径向基函数(PCA-RBF)神经网络建模.应用效果表明,经过训练的神经网络模型能够有效提高带钢宽度的预报精度,减小成品带钢的宽度波动.
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关键词
主成分分析
径向基函数
神经网络
狗骨轧制
宽度预报
宽度
设定
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职称材料
基于模糊聚类的PSO-神经网络预测热连轧粗轧宽度
被引量:
5
2
作者
丁敬国
焦景民
+1 位作者
昝培
刘相华
《东北大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007年第9期1282-1284,1292,共4页
为了提高热连轧粗轧宽度的控制精度,以攀钢热轧板厂实测数据为基础,采用粒子群优化算法训练神经网络并将其用于热连轧粗轧宽度预报,通过模糊聚类分析方法进行数据分析,科学选取学习样本,解决了由于样本多、学习速度慢的问题.实测数据运...
为了提高热连轧粗轧宽度的控制精度,以攀钢热轧板厂实测数据为基础,采用粒子群优化算法训练神经网络并将其用于热连轧粗轧宽度预报,通过模糊聚类分析方法进行数据分析,科学选取学习样本,解决了由于样本多、学习速度慢的问题.实测数据运算表明,这种方法可避免神经网络陷入局部极小,带钢粗轧宽度的预报精度控制在6 mm以内,并且训练速度也有很大程度的改善,神经网络结构也得到优化,具有很大的应用潜力.
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关键词
粒子群算法
神经网络
模糊聚类
粗轧
宽度预报
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职称材料
基于BP网络的热连轧粗轧宽度预测模型
被引量:
2
3
作者
谢利群
雷鹏
+1 位作者
刘相华
王国栋
《轧钢》
2001年第4期12-14,共3页
为了提高粗轧宽度的设定精度 ,采用BP神经网络方法代替传统数学模型进行热带钢连轧粗轧机组宽度预报 ,并进行了不同方案的比较研究。结果表明 ,BP神经网络的预测精度优于传统数学模型方法 ,预测值与实测值的标准差减小了 87 3 %。
关键词
BP神经网络
热连轧
宽度预报
带钢轧机
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职称材料
题名
基于神经网络的热轧带钢宽度预报与设定
被引量:
3
1
作者
费庆
战守义
胡浩平
张迪生
机构
北京理工大学信息科学技术学院自动控制系
北京理工大学信息科学技术学院计算机科学工程系
出处
《北京理工大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2004年第12期1079-1083,共5页
基金
马钢技术支持项目(CSP-2002-010)
文摘
研究带钢热连轧生产线中成品带钢的宽度预报与设定.由于精轧道次带钢宽度变化与板坯化学成分、立辊侧压量、厚度压缩比、钢板温度、速度及张力等因素有关,所以在宽度预报中,按照轧制顺序将整个轧制过程分为两部分:狗骨轧制和随后的精轧道次,前者用数学机理模型建模,后者引入主成分分析-径向基函数(PCA-RBF)神经网络建模.应用效果表明,经过训练的神经网络模型能够有效提高带钢宽度的预报精度,减小成品带钢的宽度波动.
关键词
主成分分析
径向基函数
神经网络
狗骨轧制
宽度预报
宽度
设定
Keywords
PCA
radial basis function
neural network
dogbone rolling
width prediction
width setup
分类号
TP273.5 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
TG333.71 [金属学及工艺—金属压力加工]
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职称材料
题名
基于模糊聚类的PSO-神经网络预测热连轧粗轧宽度
被引量:
5
2
作者
丁敬国
焦景民
昝培
刘相华
机构
东北大学轧制技术及连轧自动化国家重点实验室
攀枝花新钢钒股份有限公司
出处
《东北大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007年第9期1282-1284,1292,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(50104004)
文摘
为了提高热连轧粗轧宽度的控制精度,以攀钢热轧板厂实测数据为基础,采用粒子群优化算法训练神经网络并将其用于热连轧粗轧宽度预报,通过模糊聚类分析方法进行数据分析,科学选取学习样本,解决了由于样本多、学习速度慢的问题.实测数据运算表明,这种方法可避免神经网络陷入局部极小,带钢粗轧宽度的预报精度控制在6 mm以内,并且训练速度也有很大程度的改善,神经网络结构也得到优化,具有很大的应用潜力.
关键词
粒子群算法
神经网络
模糊聚类
粗轧
宽度预报
Keywords
PSO algorithm
neural network
fuzzy clustering
rough rolling
strip width prediction
分类号
TG335.5 [金属学及工艺—金属压力加工]
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职称材料
题名
基于BP网络的热连轧粗轧宽度预测模型
被引量:
2
3
作者
谢利群
雷鹏
刘相华
王国栋
机构
广州钢铁集团公司工程技术中心
东北大学轧制技术及连轧自动化国家重点实验室
出处
《轧钢》
2001年第4期12-14,共3页
文摘
为了提高粗轧宽度的设定精度 ,采用BP神经网络方法代替传统数学模型进行热带钢连轧粗轧机组宽度预报 ,并进行了不同方案的比较研究。结果表明 ,BP神经网络的预测精度优于传统数学模型方法 ,预测值与实测值的标准差减小了 87 3 %。
关键词
BP神经网络
热连轧
宽度预报
带钢轧机
Keywords
BP neural networks
continuous h ot rolling
prediction of width
分类号
TG334.9 [金属学及工艺—金属压力加工]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于神经网络的热轧带钢宽度预报与设定
费庆
战守义
胡浩平
张迪生
《北京理工大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2004
3
下载PDF
职称材料
2
基于模糊聚类的PSO-神经网络预测热连轧粗轧宽度
丁敬国
焦景民
昝培
刘相华
《东北大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007
5
下载PDF
职称材料
3
基于BP网络的热连轧粗轧宽度预测模型
谢利群
雷鹏
刘相华
王国栋
《轧钢》
2001
2
下载PDF
职称材料
已选择
0
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参考文献
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统计分析
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