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摘要:
铁水预处理脱硫是纯净钢生产中的一项重要任务,其中铁水终点硫含量是反映脱硫站能力和生产效果的重要指标.对梅山钢铁股份有限公司铁水包喷吹CaO+Mg粉剂复合脱硫过程,通过采用自适应调整学习率和最大误差学习法对标准BP算法进行了改进,建立了基于改进BP神经网络的铁水预处理终点硫含量预报模型.用梅钢的1154炉数据进行模型训练,经100炉数据现场验证表明,改进的BP算法比标准BP算法预报误差≤0.003%的精度提高28%,有19%的炉次预报值与实际值完全一致,有90%的炉次误差≤0.003%,平均误差为0.0017%.改进的BP算法在铁水预脱硫终点硫含量预报模型应用中获得了更好的使用效果.
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文献信息
篇名 基于改进BP神经网络的铁水预处理终点硫含量预报模型
来源期刊 钢铁 学科 工学
关键词 铁水预处理 BP神经网络 硫含量
年,卷(期) 2007,(3) 所属期刊栏目 炼钢
研究方向 页码范围 30-32
页数 3页 分类号 TF704
字数 1632字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:0449-749X.2007.03.008
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 姜周华 东北大学材料与冶金学院 237 1858 23.0 32.0
2 战东平 东北大学材料与冶金学院 81 725 16.0 24.0
3 张慧书 东北大学材料与冶金学院 18 177 9.0 13.0
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铁水预处理
BP神经网络
硫含量
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