原文服务方: 计算机测量与控制       
摘要:
高炉炼铁是一个复杂的多变量系统,而现行的操作制度是基于炉长经验的参数设置模式,导致能源尤其是煤粉的消耗常常处于“盲目”状态;文章综合炼铁工艺理论和高炉专家经验,针对白云鄂博矿石冶炼的特殊性,采用筛选出的优化数据,利用遗传算法所固有的全局搜索性能优化BP神经网络模型的权值和阈值,分别建立了基于遗传算法优化BP神经网络的高炉喷煤量优化预测模型以及工艺指标(铁水[Si]含量及入炉焦比)预测模型;优化数据的利用使得上述模型可以根据高炉当前炉况输出喷煤量的最佳优化设定值,并预测出相对应的工艺指标变化趋势;实际应用表明,本方法能够给现场操作人员提供操作指导,实现高炉稳定顺行、提高经济效益的目的.
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文献信息
篇名 基于遗传算法优化BP神经网络的高炉喷煤优化
来源期刊 计算机测量与控制 学科
关键词 高炉炼铁 喷煤优化 遗传算法 BP神经网络
年,卷(期) 2015,(5) 所属期刊栏目 控制技术
研究方向 页码范围 1568-1570,1574
页数 4页 分类号 TP27
字数 语种 中文
DOI 10.16526/j.cnki.11-4762/tp.2015.05.038
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 崔桂梅 内蒙古科技大学信息工程学院 152 744 13.0 21.0
2 侯佳 内蒙古科技大学信息工程学院 2 4 1.0 2.0
3 高翠玲 内蒙古科技大学信息工程学院 2 4 1.0 2.0
4 陈智辉 内蒙古科技大学信息工程学院 4 8 2.0 2.0
5 马祥 13 21 3.0 4.0
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研究主题发展历程
节点文献
高炉炼铁
喷煤优化
遗传算法
BP神经网络
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机测量与控制
月刊
1671-4598
11-4762/TP
大16开
北京市海淀区阜成路甲8号
1993-01-01
出版文献量(篇)
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