加热电流综合神经网络预报模型在线控制实现  

The synthetic method of neural network application in prediction model of the Heating current and realization of on-line control

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作  者:田瑞利 张忠夫[2] 

机构地区:[1]广州航海专科学校航海系,广州510725 [2]广东工业大学信息学院,广州510643

出  处:《微计算机信息》2006年第12S期60-62,共3页Control & Automation

基  金:广东省自然科学基金资助项目(990141)

摘  要:在电热镦粗过程中,离线、在线两套网络同时运行。离线网络将神经网络与数学模型相结合,用来对样本数据进行训练、测试,存储最优的知识参数,并建立加热电流的高精度预报模型。在线网络是根据传感器实时采集的镦粗缸速度、砧子速度、镦粗压力,按照知识库中的网络知识参数预报出加热电流,较好地实现了在线跟踪控制。Off-line network and on-line network are adopted in the electric upsetting. Off-line network employed training and testing sample data and Storing optimum knowledge parameters, and then a high precision prediction of the heating current are realized, which combines BP NN with mathematic model. On-line control could predict heating current according to network knowledge parameters in knowledge base, based on real-time acquisition velocities of upsetting cylinder and anvil cylinder, pressure of upsetting cylinder from sensors and realize tracking control current of electric upsetting.

关 键 词:综合神经网络 预报 离线 在线控制 

分 类 号:TP273[自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]

 

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