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基于增量学习树模型的带钢精轧宽度预测
1
作者
王家亮
王景成
李继超
《锻压技术》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第2期152-160,共9页
针对热轧带钢在轧制过程中出现的由于换辊或其他原因导致的精轧宽展预测模型不精准、热轧领域采集数据维度高和数据量大时训练时间长等问题,提出了一种面向工况漂移的基于增量学习树模型的带钢精轧宽度预测方法。首先,根据传统精轧机理...
针对热轧带钢在轧制过程中出现的由于换辊或其他原因导致的精轧宽展预测模型不精准、热轧领域采集数据维度高和数据量大时训练时间长等问题,提出了一种面向工况漂移的基于增量学习树模型的带钢精轧宽度预测方法。首先,根据传统精轧机理模型得出变工况产生的原因和主要特征参数;然后,将在机理与数据层次上总结得到的有效数据特征作为预测模型的输入,采用增量学习方法建立宽展预测模型;最后,通过实验设计,在实际数据上将增量学习建立的树模型与其他机器学习模型在相同指标上进行对比。结果表明,提出的基于增量学习的树模型在宽展预测中拥有较高的预测精度和较低的运行时间。
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关键词
热轧带钢
精轧
变工况
自由宽展
树的集成模型
增量学习
原文传递
题名
基于增量学习树模型的带钢精轧宽度预测
1
作者
王家亮
王景成
李继超
机构
西安工业大学电子信息工程学院
上海交通大学自动化系
出处
《锻压技术》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第2期152-160,共9页
基金
国家自然科学基金资助项目(62273234)
国家重点研发计划项目(2022YFE0123400)
陕西省重点研发计划项目(2022GY-236)。
文摘
针对热轧带钢在轧制过程中出现的由于换辊或其他原因导致的精轧宽展预测模型不精准、热轧领域采集数据维度高和数据量大时训练时间长等问题,提出了一种面向工况漂移的基于增量学习树模型的带钢精轧宽度预测方法。首先,根据传统精轧机理模型得出变工况产生的原因和主要特征参数;然后,将在机理与数据层次上总结得到的有效数据特征作为预测模型的输入,采用增量学习方法建立宽展预测模型;最后,通过实验设计,在实际数据上将增量学习建立的树模型与其他机器学习模型在相同指标上进行对比。结果表明,提出的基于增量学习的树模型在宽展预测中拥有较高的预测精度和较低的运行时间。
关键词
热轧带钢
精轧
变工况
自由宽展
树的集成模型
增量学习
Keywords
hot rolled strip
finish rolling
changing working conditions
free spread
tree integration model
incremental learning
分类号
TG33 [金属学及工艺—金属压力加工]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于增量学习树模型的带钢精轧宽度预测
王家亮
王景成
李继超
《锻压技术》
CAS
CSCD
北大核心
2024
0
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已选择
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