一种高炉铁水硫含量预报方法.pdf
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一种高炉铁水硫含量预报方法.pdf
本发明提供一种高炉铁水硫含量预报方法,包括参数选取、数据预处理、预测算法设计、结果输出四个步骤。以硫含量短期均值、硫含量中期均值、硫含量长期均值、前次铁水对应的炉渣碱度、前次铁水含硅量、入炉焦炭S含量、入炉煤粉S含量作为铁水含硫预报的输入变量,利用高炉形成铁水的化学反应过程,结合RBF神经网络,预报下一次铁水的含硫量,在炉况波动小时依靠均线系统,在炉况波动大时自动加入炉渣碱度及前次铁水含硅量,以较少的自变量,最大限度地消除炉况波动对硫含量的影响,获得较好的预报精度,提高高炉铁水硫含量的预报命中率,实现对生
一种高炉铁水硅含量的变量选择预报方法.pdf
本发明公开了一种高炉铁水硅含量的变量选择预报方法。以高炉铁水硅含量预报模型的高炉工艺参数为输入变量,在对输入变量的样本数据进行归一化预处理后,采用多变量相关性分析方法和斯皮尔曼等级相关性分析方法对输入变量的样本数据进行变量选择,消除生产工艺参数之间的相关性,使用支持向量机算法建立高炉铁水硅含量预报模型,引入粒子群算法以优化模型参数。对高炉冶炼过程的铁水硅含量预报具有普遍的通用性,可获得较好的预报精度,提高高炉铁水硅含量的预报命中率。
一种高炉铁水硅含量智能预报方法及系统.pdf
本发明公开了一种高炉铁水硅含量智能预报方法及系统,通过对高炉的历史工况数据按波动率进行分类,获得不同工况的历史训练参数,对不同工况的历史训练参数,分别训练预测网络,将当前工况数据输入不同的预测网络,获得与预测网络数目相同的预测值以及将预测值输入决策网络,获得硅含量实时预测值,解决了现有的硅含量预测模型由于无法自适应工况变化导致硅含量预测精度低的技术问题,不仅能获得与自适应工况变化对应的高精度硅含量预测值,而且具有稳定性强,成本低,投资少等显著优点。且本发明的方法适用范围广,不仅适用于高炉铁水硅含量,也适用
自适应高炉铁水硅含量趋势预报方法.pdf
本发明涉及一种自适应高炉铁水硅含量趋势预报方法,基于在线最小二乘支持向量机,建立基于在线LS-SVMs模型的自适应预报器,通过不断采集新样本对趋势预报模型进行自适应性更新,追踪高炉冶炼过程的动态变化,实时性和可靠性好。本发明提供的自适应高炉铁水硅含量趋势预报方法,能够灵活高效处理高炉铁水硅含量的趋势预报问题,数据可以以数据块的形式收集,与传统批处理方式以及当前的在线预报方法相比,有效降低了计算复杂难度和模型运行时间。
高炉铁水硫含量预测研究的任务书.docx
高炉铁水硫含量预测研究的任务书任务书题目:高炉铁水硫含量预测研究任务背景:高炉是冶金行业的重要设备之一,其生产效率和产品质量直接影响整个冶金工业链的效益和可持续发展。而高炉冶炼过程中,铁水的质量是一个非常重要的参数,铁水硫含量的高低直接影响铁水的品质和铁水的加工及后续工艺操作。当前,针对高炉铁水硫含量的预测研究已经成为冶金行业中的一个热点课题。本次研究旨在针对高炉铁水硫含量的预测问题,通过对现有成果的综述和分析,建立相关的数学模型,并通过数据挖掘等计算机技术手段,提高铁水硫含量的预测精度,为冶炼工业的发展