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[其它] 基于KPCA-LSSVM的硅锰合金熔炼过程炉渣碱度预测研究

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发表于 2011-12-8 06:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

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摘 要:针对硅锰合金熔炼过程中炉渣碱度在线检测困难、离线化验滞后大,难以实现实时控制的问题,提出了一种基于核主元分析(KPCA)与最小二乘支持向量机(LSSVM)相结合的预测方法。该方法通过KPCA去除样本数据的噪声,提取输入数据空间中的非线性主元,然后利用LSSVM回归算法建立硅锰合金熔炼炉炉渣碱度预测模型,工业生产过程数据仿真结果表明,与SVM或LSSVM建模方法相比,KPCA-LSSVM预测模型的测量精度高、跟踪性能好,能满足炉渣碱度的在线测量要求。

基于KPCA-LSSVM的硅锰合金熔炼过程炉渣碱度预测研究.pdf

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