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基于PCA-Elman的浓密机泥层高度在线预测研究
被引量:
2
1
作者
李强
武涛
+1 位作者
刘利敏
范凌霄
《现代矿业》
CAS
2016年第8期73-75,共3页
为解决浓密机泥层厚度在线预测问题,提出了基于主成分分析(PCA)与Elman神经网络模型的浓密机泥层高度在线预测方法。该方法首先利用SPSS软件对影响浓密机泥层高度的多组原始现场参数进行PCA,提取主成分作为Elman神经网络模型的输入,最...
为解决浓密机泥层厚度在线预测问题,提出了基于主成分分析(PCA)与Elman神经网络模型的浓密机泥层高度在线预测方法。该方法首先利用SPSS软件对影响浓密机泥层高度的多组原始现场参数进行PCA,提取主成分作为Elman神经网络模型的输入,最终得到浓密机泥层高度的在线预测结果。结果表明:PCA-Elman在线预测浓密机泥层高度的平均准确度达91.5%,该预测方法是可行的。
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关键词
主成分分析
神经网络
泥层高度预测
浓密机
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职称材料
题名
基于PCA-Elman的浓密机泥层高度在线预测研究
被引量:
2
1
作者
李强
武涛
刘利敏
范凌霄
机构
北京矿冶研究总院
北矿机电科技有限责任公司
出处
《现代矿业》
CAS
2016年第8期73-75,共3页
文摘
为解决浓密机泥层厚度在线预测问题,提出了基于主成分分析(PCA)与Elman神经网络模型的浓密机泥层高度在线预测方法。该方法首先利用SPSS软件对影响浓密机泥层高度的多组原始现场参数进行PCA,提取主成分作为Elman神经网络模型的输入,最终得到浓密机泥层高度的在线预测结果。结果表明:PCA-Elman在线预测浓密机泥层高度的平均准确度达91.5%,该预测方法是可行的。
关键词
主成分分析
神经网络
泥层高度预测
浓密机
Keywords
Principal component analysis
Neural network
Mud height prediction
Thickener
分类号
TD462.5 [矿业工程—矿山机电]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于PCA-Elman的浓密机泥层高度在线预测研究
李强
武涛
刘利敏
范凌霄
《现代矿业》
CAS
2016
2
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