《鉴定项目技术汇报》PPT课件.ppt
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1、,技术报告,烧 结 过程自动测量与智能控制的关键技术与应用 2010.11.,汇报提纲,基本情况介绍 领域研究现状 项目主要创新点 最小二乘支持向量机法贝叶斯推断思维进化算法 烧结终点智能预测 烧结终点智能控制,基本情况介绍,项目主要完成单位:安阳师范学院 安阳工学院 安阳钢铁集团公司,基本情况介绍,课题类型:河南省科技攻关项目 编号:推广应用:2008年8月现在,烧结过程简介,烧结料层结构变化图,自点火后,进入脱水阶段,混合原料开始燃烧,料层温度慢慢升高,当进入烧结阶段后,料层温度迅速升高,达到最高温度后,燃烧点到达料层底部,烧结矿形成,并进入冷却阶段。烧结终点定义为料层温度达到最高处的位置
2、。,烧结终点,烧结终点特点,1.大滞后性2.耦合性3.时变性4.层次性,国外研究动态,1.日本川崎公司,烧结终点诊断型专家系统,建立基于风箱温度的预报;2.日本神户钢铁公司,神经网络技术实现对烧结热状态的识别和控制;3.韩国浦项钢铁公司光阳厂,采用热电偶和红外摄像机实时监控温度变化,控制阀门开度和碳含量;,4.韩国Yong Ho Kim,提出极大极小广义预测控制算法用于烧结终点控制;5.意大利冶金公司尼加里亚烧结厂建立了风箱废气成分与烧结矿FeO含量和烧结终点的统计模型;6.GQnther Straka 开发了基于燃烧带模型的烧结终点控制模型;7.埃及的沙拉比等人通过实验也表明烧结终点可用废气
3、中n(CO2)/(CO)达到最大值的时间来确定。,国内研究动态,1.中南大学提出了基于软测量和烧结终点预测的烧结终点控制方法,建立了利用风箱温度求取烧结终点(BTP)位置的软测量模型;2.中南大学范晓慧等人开发了烧结生产过程控制专家指导系统中,用系统辨识方法建立了多个时间序列模型,以此来预报烧结矿化学成分以及烧结终点,开发了以透气性为中心的烧结过程状态控制专家系统;,国内研究动态,3.东北大学针对烧结终点控制提出前馈一反馈模糊控制的方法;4.黄天正、范晓慧等开发的烧结生产控制专家系统(IEGS),采用自适应预测化学成分控制与过程状态控制相结合的智能化方法;5.刘克文采用机尾断面图像与人工智能相
4、结合的烧结质量综合监测方法,结合模糊控制技术开发了烧结生产专家指导系统;,国内外研究的局限性,在目前的烧结控制中,烧结终点控制仍是滞后调节控制,即由人工经验根据当前烧结终点位置,来调节烧结机速度,由于烧结终点存在的大滞后性,仅仅根据当前的烧结终点位置来调节操作参数,稳定烧结终点位置是盲目的,严重时反而可能导致烧结系统的剧烈波动,单纯的滞后控制难于实现对烧结终点的有效控制。,烧结终点的稳定性已越来越成为整个铁前系统能否保持良好运行的关键。尤其是产品质量异常时,既不能及时调整烧结生产又无法及时指导高炉生产,而且经调研发现,国内多数企业均存在类似问题。这种状况已经严重影响了烧结生产,对炼铁生产也造成
5、了不可小视的损失,因此在烧结厂,开发出烧结终点的预测模型和预测系统已是当务之急。,项目主要创新点,1、使用支持向量机预测烧结终点 应用结果表明,该模型能在小样本贫信息的条件下对烧结矿终点给出比较准确的预测,能为复杂的烧结生产提供强有力的操作指导。,项目主要创新点,2、贝叶斯推断理论 由于正则化函数和核函数难以确定,采用贝叶斯推断理论来自动确定正则化函数和核函数。,项目主要创新点,3、思维进化算法优化 由于MEA独特的进化机制,为开发高效率的趋同策略与异化策略提供了广阔的空间。,项目主要创新点,5、多传感器数据融合 由于烧结厂配备了大量高精度的传感器,采用多传感器数据融合技术。,最小二乘支持向量
6、机,1995年在统计学习理论基础上提出的一类新型的机器学习方法。优点:1 低维空间映射到高维空间;2 全局优化;3 泛化能力强;4 鲁棒性好。,支持向量机,Vapnik根据统计学习理论提出了一种针对小样本情况下机器学习规律的理论。该理论针对小样本统计问题建立了一套新的理论体系支持向量机(Support Vector Machine或SVM)。SVM根据有限的样本信息在模型的复杂性和学习能力之间寻求最佳折衷,以获得最好的泛化能力。,支持向量机,与传统的神经网络相比,SVM算法最终将转化成为一个二次型寻优问题。从理论上说,得到的是全局最优点,解决了在神经网络中无法避免的局部最小值问题。SVM的拓扑
7、结构由支持向量决定,避免了传统神经网络结构需要经验试凑。,支持向量机,设训练集,是 第t个样本的输入模式,是对应于第t个样本的期望输出,N为样本数,LS-SVM用如下形式的函数对未知函数进行估计,,支持向量机,将目标函数:,支持向量机,样本数据预处理,LS-SVM的缺点,传统LS-SVM参数的确定一般采用交叉验证,对每一对参数,将样本分为训练验证集和测试集,将训练验证集分为若干份,用训练集训练LS-SVM后,对验证集进行预测。在对每对参数预测不同验证集后,选后预测误差均方差的平均值最小的参数为LS-SVM的模型参数。采取交叉验证确定理想的参数需要花费大量时间,尤其不适于大样本建模。因此,通过对
8、训练集进行贝叶斯推断来确定较优的参数以提高建模效率。,贝叶斯推断,贝叶斯推断的基本思想是分层次地使参数、超参数、模型的似然函数最大化,以使它们能更好地解释数据。贝叶斯推断分为三级:准则一推断权向量和偏差量;准则二推断正则化函数;准则三推断核函数。,贝叶斯支持向量机的实现框图,思维进化算法,思维进化是在遗传算法的基础上做出改进创新的。思维进化算法将整个群体分为若干子群体,子群体分为若干个个体,创新性的提出了“趋同”、“异化”算子。,趋同就是在每个子群体内,优胜的个体成为本子群体的胜者的过程。异化是各子群体在整个空间内,为成为全局的胜者而竞争的过程,不断地搜索解空间中新的点。,多传感器数据融合,数
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