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一种RBF神经网络在某冷连轧机组轧制力计算中的组合应用
被引量:
5
1
作者
张俊明
刘军
+2 位作者
俞小峰
康永林
杨荃
《塑性工程学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008年第1期133-137,共5页
为提高冷连轧机组轧制力计算精度,采用RBF神经网络与数学模型计算轧制力,轧制力偏差在11%以内,远小于单纯使用数学模型;而后组合使用长期数据修正网络、短期数据修正网络、速度修正网络(三者都为RBF神经网络)进一步提高轧制力预报精度...
为提高冷连轧机组轧制力计算精度,采用RBF神经网络与数学模型计算轧制力,轧制力偏差在11%以内,远小于单纯使用数学模型;而后组合使用长期数据修正网络、短期数据修正网络、速度修正网络(三者都为RBF神经网络)进一步提高轧制力预报精度。上述方法已成功用于某2130mm冷连轧机组过程控制系统,误差在±5%以内。这充分证明,RBF网络可以成功用于轧制过程控制。
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关键词
长期数据修正网络
短期
数据
修正
网络
速度
修正
网络
冷连轧机组轧制力
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职称材料
题名
一种RBF神经网络在某冷连轧机组轧制力计算中的组合应用
被引量:
5
1
作者
张俊明
刘军
俞小峰
康永林
杨荃
机构
北京科技大学材料科学与工程学院
鞍山钢铁集团鞍钢股份有限公司
北京科技大学机械工程学院
出处
《塑性工程学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008年第1期133-137,共5页
文摘
为提高冷连轧机组轧制力计算精度,采用RBF神经网络与数学模型计算轧制力,轧制力偏差在11%以内,远小于单纯使用数学模型;而后组合使用长期数据修正网络、短期数据修正网络、速度修正网络(三者都为RBF神经网络)进一步提高轧制力预报精度。上述方法已成功用于某2130mm冷连轧机组过程控制系统,误差在±5%以内。这充分证明,RBF网络可以成功用于轧制过程控制。
关键词
长期数据修正网络
短期
数据
修正
网络
速度
修正
网络
冷连轧机组轧制力
Keywords
long-time-data correcting network
short-time-data correcting network
speed correcting network
roll force of TCM
分类号
TG335.12 [金属学及工艺—金属压力加工]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一种RBF神经网络在某冷连轧机组轧制力计算中的组合应用
张俊明
刘军
俞小峰
康永林
杨荃
《塑性工程学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008
5
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职称材料
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