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钢铁企业高炉煤气发生量的在线预测建模
被引量:
12
1
作者
张晓平
汤振兴
+3 位作者
赵珺
王伟
丛力群
冯为民
《信息与控制》
CSCD
北大核心
2010年第6期774-782,共9页
针对钢铁企业高炉煤气(BFG)发生量难于有效预测的问题,建立了基于数据滤波和最小二乘支持向量机的BFG发生量在线预测模型.提出改进经验模式分解阈值滤波(IEMDTF)方法对训练数据进行滤波处理;并设计了在线学习算法和贝叶斯优化法构建和...
针对钢铁企业高炉煤气(BFG)发生量难于有效预测的问题,建立了基于数据滤波和最小二乘支持向量机的BFG发生量在线预测模型.提出改进经验模式分解阈值滤波(IEMDTF)方法对训练数据进行滤波处理;并设计了在线学习算法和贝叶斯优化法构建和优化预测模型,缩短了建模时间,同时提高了预测精度.现场实际数据预测结果表明所建模型在小样本和随机噪声数据环境下能保持很高的预测精度,与其它预测模型相比,适合于高炉煤气发生量的实时在线预测.
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关键词
bfg发生量
改进经验模式分解阈值滤波
最小二乘支持向量机
贝叶斯优化
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职称材料
题名
钢铁企业高炉煤气发生量的在线预测建模
被引量:
12
1
作者
张晓平
汤振兴
赵珺
王伟
丛力群
冯为民
机构
大连理工大学信息与控制研究中心
上海宝信软件股份有限公司自动化部
出处
《信息与控制》
CSCD
北大核心
2010年第6期774-782,共9页
基金
国家863计划资助项目(2007AA04Z1A9)
文摘
针对钢铁企业高炉煤气(BFG)发生量难于有效预测的问题,建立了基于数据滤波和最小二乘支持向量机的BFG发生量在线预测模型.提出改进经验模式分解阈值滤波(IEMDTF)方法对训练数据进行滤波处理;并设计了在线学习算法和贝叶斯优化法构建和优化预测模型,缩短了建模时间,同时提高了预测精度.现场实际数据预测结果表明所建模型在小样本和随机噪声数据环境下能保持很高的预测精度,与其它预测模型相比,适合于高炉煤气发生量的实时在线预测.
关键词
bfg发生量
改进经验模式分解阈值滤波
最小二乘支持向量机
贝叶斯优化
Keywords
blast furnace gas output
improved empirical mode decomposition threshold filtering(IEMDTF)
least squares support vector machine(LSSVM)
Bayesian optimization
分类号
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
钢铁企业高炉煤气发生量的在线预测建模
张晓平
汤振兴
赵珺
王伟
丛力群
冯为民
《信息与控制》
CSCD
北大核心
2010
12
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