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钢铁企业高炉煤气发生量的在线预测建模

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 21:50:48
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钢铁企业高炉煤气发生量的在线预测建模【摘要】:针对钢铁企业高炉煤气(BFG)发生量难于有效预测的问题,建立了基于数据滤波和最小二乘支持向量机的BFG发生量在线预测模型.提出改进经验

【摘要】:针对钢铁企业高炉煤气(BFG)发生量难于有效预测的问题,建立了基于数据滤波和最小二乘支持向量机的BFG发生量在线预测模型.提出改进经验模式分解阈值滤波(IEMDTF)方法对训练数据进行滤波处理;并设计了在线学习算法和贝叶斯优化法构建和优化预测模型,缩短了建模时间,同时提高了预测精度.现场实际数据预测结果表明所建模型在小样本和随机噪声数据环境下能保持很高的预测精度,与其它预测模型相比,适合于高炉煤气发生量的实时在线预测. 【作者单位】: 大连理工大学信息与控制研究中心;上海宝信软件股份有限公司自动化部;
【关键词】BFG发生量 改进经验模式分解阈值滤波 最小二乘支持向量机 贝叶斯优化
【基金】:国家863计划资助项目(2007AA04Z1A9)
【分类号】:TF089
【正文快照】: 1引言(Introduction)钢铁炼铁过程产生的高炉煤气(BFG)是钢铁生产各环节所需的重要二次能源,其有效合理的调配是影响企业产品成本、能耗水平和环境污染程度的重要因素之一在实际煤气平衡时,为合理分配BFG在各生产环节的用量,保证其正常生产,需要实时把握BFG发生量的变化

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