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摘要:
在转炉炼钢吹炼过程中,要求对转炉终点做出准确且实时的判断.为提升转炉终点判断的准确率,提出一种基于火焰图像卷积神经网络识别建模的转炉炼钢吹炼终点判断方法.利用卷积神经网络自行从样本图像中分层递阶地学习相应特征,减少或避免人工经验的误导,从而实现转炉终点判断准确度的提升.将火焰图像在HSI空间下采用最大类间方差法进行分割,寻找出模型最佳参数,并在5个炉次的火焰数据上验证算法性能.实验结果表明,与灰度共生矩阵和灰度差分统计方法相比,该方法识别率分别提升29%和4%,模型准确性与实时性较高,可应用在实际转炉炼钢终点判断中.
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文献信息
篇名 基于火焰图像CNN的转炉炼钢吹炼终点判断方法
来源期刊 计算机工程 学科 工学
关键词 转炉炼钢 最大类间方差法 卷积神经网络 有监督式训练 梯度下降法
年,卷(期) 2016,(10) 所属期刊栏目 开发研究与工程应用
研究方向 页码范围 277-282
页数 6页 分类号 TP391.41
字数 3691字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-3428.2016.10.048
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 刘辉 昆明理工大学信息工程与自动化学院 147 1430 17.0 34.0
2 王彬 昆明理工大学信息工程与自动化学院 50 321 11.0 15.0
3 孙晓峰 昆明理工大学信息工程与自动化学院 3 13 2.0 3.0
4 江帆 昆明理工大学信息工程与自动化学院 2 13 2.0 2.0
传播情况
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引文网络
引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
转炉炼钢
最大类间方差法
卷积神经网络
有监督式训练
梯度下降法
研究起点
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机工程
月刊
1000-3428
31-1289/TP
大16开
上海市桂林路418号
4-310
1975
chi
出版文献量(篇)
31987
总下载数(次)
53
总被引数(次)
317027
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