一种基于极限学习机的连铸坯质量预测方法
实质审查的生效
摘要

本发明提供一种基于极限学习机的连铸坯质量预测方法,属于钢铁冶金技术领域。该方法首先采集连铸坯实际生产所涉及的数据,找到影响连铸坯质量的影响因素,然后对所选取的样本数据进行预处理并根据这些数据来确定极限学习机计输入节点个数、输出节点个数,之后,将训练数据集输入极限学习机中完成对极限学习机的训练,最后输入剩余的样本数据,完成对连铸坯质量的缺陷等级分类。该方法训练速度快、预测精度高、适应性较好,较基于统计学方法、专家系统、BP神经网络等连铸坯质量预测模型的预测精度和运算速度都有了明显的提升,进而可对连铸坯的质量进行及时和精确判定。

基本信息
专利标题 :
一种基于极限学习机的连铸坯质量预测方法
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN114329940A
申请号 :
CN202111588992.0
公开(公告)日 :
2022-04-12
申请日 :
2018-02-05
授权号 :
暂无
授权日 :
暂无
发明人 :
刘青陈恒志杨建平管敏
申请人 :
北京科技大学
申请人地址 :
北京市海淀区学院路30号
代理机构 :
北京方圆嘉禾知识产权代理有限公司
代理人 :
王月松
优先权 :
CN202111588992.0
主分类号 :
G06F30/20
IPC分类号 :
G06F30/20  G06K9/62  
IPC结构图谱
G
G部——物理
G06
计算;推算或计数
G06F
电数字数据处理
G06F30/20
设计优化、验证或模拟
法律状态
2022-04-29 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06F 30/20
申请日 : 20180205
2022-04-12 :
公开
注:本法律状态信息仅供参考,即时准确的法律状态信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。
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