基于RBF神经网络的铁水含硅量预测模型  

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作  者:禄文轩 

机构地区:[1]东北大学秦皇岛分校电子信息工程系

出  处:《科学家》2017年第15期11-11,15,共2页Scientist

摘  要:本文以RBF神经网络为基础建立了铁水含硅量的预测模型。首先利用Matlab建立[Si]的三层前馈神经网络预测模型,选取[S]-FL-PML三种数据作为RBF神经网络的输入,[Si]作为其输出。其次利用L-M算法设计优化方案,通过反馈校正的方式证明该模型的稳定性,从而得到一步预测模型。最后在该模型的基础上使用其控制值和输出值更新输入向量,运用递归调用的方法得到二步预测模型。实践证明,该方法能改进传统的反馈预测,提高预测的精确度。

关 键 词:RBF神经网络 铁水含硅量 预测模型 

分 类 号:TP2[自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]

 

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