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基于混沌优化支持向量机的轧制力预测
被引:20
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[1] 华南理工大学自动化科学与工程学院
来源:
基金:
高等学校博士学科点专项科研基金;
关键词:
热连轧;
轧制力预测;
支持向量机;
混沌优化;
D O I:
10.13195/j.cd.2009.06.10.chenzhm.001
中图分类号:
TG331 [轧制理论];
学科分类号:
080201 ;
080503 ;
摘要:
针对带钢热连轧轧制力的精确预测问题,提出一种基于最小二乘支持向量机模型的预测算法.在分析最小二乘支持向量机数学预测模型的基础上,提出一种改进的结合遗传算法的变尺度混沌优化方法,以进行最优模型参数的搜索.利用实测在线数据对模型进行训练并进行轧制力预测.仿真结果表明,利用该方法可使轧制力预测精度得到提高,平均误差率从BP神经网络的±10%降到±5%以下,为进一步提高热连轧厚度控制精度提供了一种有效方法.
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刘军
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俞晓峰
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鞍山钢铁集团公司鞍钢股份有限公司 北京科技大学材料科学与工程学院

康永林
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北京科技大学材料科学与工程学院 北京科技大学材料科学与工程学院

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北京科技大学机械工程学院 北京科技大学材料科学与工程学院
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胡贤磊
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机构: 东北大学轧制技术及连轧自动化国家重点实验室

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佘广夫
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王建辉
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顾树生
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王昭东
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于解民
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