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摘要:
本文研究了钢水“脱氧合金化”配料安排的优化方案。首先,对低合金钢种前期冶炼采集的历史数据进行清洗,计算C、Mn元素的收得率;其次,应用主成分分析法对数据进行降维,将各项指标简化为四个主成分;进而,基于变异系数法建立C、Mn元素收得率影响因素的综合评价模型,并基于LSM-SVM算法对元素收得率进行预测,随机抽取200个基础数据作为训练样本,以50组基础数据作为预测样本进行预测并分析方差与误差;为提高预测的准确性,借助BP神经网络,对相同数据集进行训练。最后,在保证钢水质量的约束条件下,以合金使用的总成本最低为目标函数,建立基于收得率预测的合金配料优化模型,借助遗传算法,以10组锅炉为例给出具体的合金配料方案,有效降低配料成本。
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内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 基于收得率预测的合金配料优化研究
来源期刊 理论数学 学科 工学
关键词 脱氧合金化 主成分分析 LSSVM BP神经网络
年,卷(期) 2020,(3) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 172-189
页数 18页 分类号 TG1
字数 语种
DOI
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 孔丹 山东科技大学测绘科学与工程学院 3 2 1.0 1.0
2 廖鹤明 山东科技大学数学与系统科学院 3 0 0.0 0.0
3 张继丞 山东科技大学电气与自动化工程学院 1 0 0.0 0.0
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节点文献
脱氧合金化
主成分分析
LSSVM
BP神经网络
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