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基于灰色预测与神经网络组合模型转炉氧耗量预测方法

摘要

一种基于灰色预测与神经网络组合模型转炉氧耗量预测方法,属于钢铁企业转炉氧气预测技术领域。通过对影响转炉氧气消耗量的多个因素分析后进行预测。利用Elman反馈神经网络非线性计算特点,能够较好拟合预测复杂情况下的非线性预测问题,发挥其反映系统动态特性的能力,利用灰色系统理论不仅能够加快人工神经网络预测模型的收敛速度,而且更有效展现转炉氧气消耗量的变化规律,提高了预测准确性。结合灰色预测与Elman神经网络建立的组合模型,该组合模型全局搜索能力较强,同时对网络进行优化,并且加入了适当的算子,增强了搜索局部最优解和全局最优解的能力,能有效地提高预测精度,指导炼钢生产合理用氧、提高生产效率。

著录项

  • 公开/公告号CN109447346A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2019-03-08

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 冶金自动化研究设计院;

    申请/专利号CN201811261823.4

  • 申请日2018-10-26

  • 分类号G06Q10/04(20120101);G06N3/04(20060101);G06N3/06(20060101);G06Q50/04(20120101);

  • 代理机构11207 北京华谊知识产权代理有限公司;

  • 代理人刘月娥

  • 地址 100071 北京市丰台区西四环南路72号

  • 入库时间 2024-02-19 07:24:19

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2019-04-02

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06Q10/04 申请日:20181026

    实质审查的生效

  • 2019-03-08

    公开

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