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出 处:《山东理工大学学报(自然科学版)》2013年第6期40-43,共4页Journal of Shandong University of Technology:Natural Science Edition
摘 要:利用小波包分析与BP(Back Propagation)神经网络相结合的算法,对氧化铝熟料检测的应用进行了研究.通过采集回转窑中氧化铝熟料下落碰撞窑壁产生的声音信号,利用小波包分析提取特征向量,根据氧化铝的烧结状况与声音信号特征向量的对应关系,提出建立BP神经网络模型.利用MATLAB对测试样本进行验证,结果表明BP神经网络模型在氧化铝熟料检测中具有可行性,而且具备一定的准确率.This paper studies the application of wavelet packet analysis combined with BP neural network in alumina clinkers detection .The method includes gathering the sound signal produced by alumina clinkers collide the rotary kiln wall and extracting feature vectors using wavelet packet analysis from the sound signal .According to corresponding relationship between the alumina clinkers sintered condition and the sound signal feature vectors ,BP (Back Propagation ) neural network model is presented .MATLAB simulation results show that BP (Back Propagation) neural network model is a feasible plan in alumina clinkers detection with high accuracy rate .
分 类 号:TP274[自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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