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在带钢热连轧中,卷取温度对带钢的品质有着重要的影响,因此,提高卷取温度的控制精度有着重要意义。卷取温度控制系统是一个具有非线性、时变性和大滞后的复杂控制系统,传统的基于精确模型的控制方法难以进一步提高控制精度。本文简要介绍BP神经网络在莱钢1500mm带钢热连轧卷取温度控制中的应用。 相似文献
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神经网络在宝钢连铸漏钢预报系统中的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了连铸粘结性漏钢产生的机理和过程,以及宝钢利用人工神经网络技术建立的一套新的漏钢预报系统。该系统在预报精度和系统性能等方面均优于宝钢原有的漏钢预报装置。 相似文献
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网络参数对神经网络BP算法预报结果的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
应用BP算法程序,对钢材力学性能按单隐蔽层不同结点数和不同学习速率进行预报计算,结果表明,在以成分C、Si、Mn和精轧温度T四项因素作为网络输入,网络结构为单隐蔽层时,学习速率可高达0.95,仅两千多次训练就得到与实测极为接近的结果。 相似文献
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提出了一种基于免疫遗传算法(IGA)的BP神经网络设计方法.该算法在遗传算法(GA)的基础上引入生物免疫系统中的多样性保持机制和抗体浓度调节机制,有效地克服了GA算法的搜索效率低、个体多样性差及早熟现象,提高了算法的收敛性能.为了解决BP神经网络权值随机初始化带来的问题,用多样性模拟退火算法(SAND)进行神经网络权值初始化,并给出了算法详细的设计步骤.仿真结果表明,同混合遗传算法相比,该算法设计的BP神经网络具有较快的收敛速度和较强的全局收敛性能. 相似文献
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随着现代科技的发展和计算机技术的不断提高,高炉自动化操作显得越来越重要。高炉铁水硅预报能很好地反映高炉内热状态和高炉的成分,对高炉运行状态的判断起到至关重要的作用。在总结前人预报模型的基础上,综合考虑了各种影响因素,建立了BP神经网络模型,并结合现场数据进行计算,模拟结果和实际相符。 相似文献