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LM-BP神经网络在泥页岩地层横波波速拟合中的应用 被引量:9
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作者 吕晶 谢润成 +3 位作者 周文 刘毅 尹帅 张冲 《中国石油大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第3期75-83,共9页
首先依据弹性波理论对影响纵横波波速的参数进行分析,明确影响横波波速的参数主要包括密度、应力载荷及应变量。根据分析结果,分别测试不同岩性、饱和状态、围压及轴压条件下的岩石纵横波波速。最后以实验结果为最初样本,通过训练LM-BP... 首先依据弹性波理论对影响纵横波波速的参数进行分析,明确影响横波波速的参数主要包括密度、应力载荷及应变量。根据分析结果,分别测试不同岩性、饱和状态、围压及轴压条件下的岩石纵横波波速。最后以实验结果为最初样本,通过训练LM-BP神经网络,对横波波速实验结果进行拟合,拟合平均相对误差为2.22%。结果表明,岩性、含气性及应力状态是影响纵横波波速主要因素,利用LM-BP神经网络的多条件拟合横波波速具有更高的精度。 展开更多
关键词 横波波速 弹性波理论 lm-bp神经网络 测试条件 泥页岩地层
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LM-BP神经网络在大坝变形预测中的应用 被引量:24
2
作者 缪新颖 褚金奎 杜小文 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2011年第1期220-222,共3页
为了对大坝进行切实有效的监控,需要建立一个良好的大坝预测模型。针对传统BP(Back-Propagation)神经网络存在的收敛速度慢和泛化能力弱等缺陷,利用LM-BP(Levenberg Marquardt Back Propagation)算法对大坝变形进行预测,并根据丹江口大... 为了对大坝进行切实有效的监控,需要建立一个良好的大坝预测模型。针对传统BP(Back-Propagation)神经网络存在的收敛速度慢和泛化能力弱等缺陷,利用LM-BP(Levenberg Marquardt Back Propagation)算法对大坝变形进行预测,并根据丹江口大坝1996和1997两年的变形观测数据,对大坝挠度预测结果进行分析。结果表明,所建立的LM-BP神经网络的预测精度和收敛速度明显提高。 展开更多
关键词 大坝变形 lm-bp神经网络 预测模型
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LM-BP神经网络应用于光度法同时测定邻苯二酚、间苯二酚和对苯二酚三组分 被引量:21
3
作者 开小明 沈玉华 +1 位作者 张谷鑫 谢安建 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2005年第12期2070-2072,共3页
应用人工神经网络原理,以Levenberg-marquardt back propagation(LM-BP)算法,对光谱严重重叠的 邻苯二酚、间苯二酚和对苯二酚3组分进行同时测定。挑选283.5,279.5,276.5 nm处3波长为3种苯二酚 的测量波长,按正交设计表L25(56)配置2... 应用人工神经网络原理,以Levenberg-marquardt back propagation(LM-BP)算法,对光谱严重重叠的 邻苯二酚、间苯二酚和对苯二酚3组分进行同时测定。挑选283.5,279.5,276.5 nm处3波长为3种苯二酚 的测量波长,按正交设计表L25(56)配置25组标准混合溶液,对3种苯二酚进行训练,平均平方误差(MSE) 达到最小值0.083 114 3;同时预测了模拟混合样本中的邻苯二酚、间苯二酚和对苯二酚含量,3种苯二酚异 构体在低浓度时误差稍大,绝大部分分析结果相对误差小于5%,特别是对吸收光谱严重重叠的邻苯二酚、 间苯二酚有令人满意的分析结果。 展开更多
关键词 人工神经网络 lm-bp算法 多组分同时测定 分光光度法 邻苯二酚 间苯二酚 对苯二酚
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基于LM-BP和SVR的倾倒变形体变形预测 被引量:10
4
作者 徐卫亚 徐伟 +2 位作者 闫龙 陈鸿杰 黄德凡 《河海大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2021年第1期64-69,共6页
为了深入了解黄登水电站1号倾倒变形体的变形趋势,采用LM-BP神经网络和SVR进行变形预测研究。基于倾倒变形体的实际变形监测资料,对位移、降雨、库水位、温度等资料进行分析,以库水位、降雨量、温度、时间作为输入参数,以位移变形作为... 为了深入了解黄登水电站1号倾倒变形体的变形趋势,采用LM-BP神经网络和SVR进行变形预测研究。基于倾倒变形体的实际变形监测资料,对位移、降雨、库水位、温度等资料进行分析,以库水位、降雨量、温度、时间作为输入参数,以位移变形作为输出参数,构建LM-BP神经网络模型和SVR模型,对部分监测数据进行(先行学习)训练,对后续的监测数据进行验证预测,预测预报了研究测点的变形情况。分析结果表明,2个模型精度都比较高,LM-BP神经网络模型的最大误差为2.53%,SVR模型的最大误差为4.35%,预测方法有效。 展开更多
关键词 倾倒变形体 变形预测 机器学习 深度学习 lm-bp神经网络 支持向量回归
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改进的LM-BP算法预测活性染料染色K/S值 被引量:11
5
作者 郑春玲 姜会钰 《纺织学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第8期82-85,共4页
针对标准BP算法收敛速度慢,易出现局部极小值等缺陷,采用Levenberg-Marquardt(LM-BP)算法,提出了一种经改进的BP神经网络预测模型。运用该预测模型,建立了活性染料染色各工艺参数与织物表面K/S值之间的对应关系,同时将其与传统BP算法预... 针对标准BP算法收敛速度慢,易出现局部极小值等缺陷,采用Levenberg-Marquardt(LM-BP)算法,提出了一种经改进的BP神经网络预测模型。运用该预测模型,建立了活性染料染色各工艺参数与织物表面K/S值之间的对应关系,同时将其与传统BP算法预测模型在网络收敛时间、预测准确度等方面进行比较。结果表明:传统BP算法经1 500步训练后达到的收敛精度,在LM-BP算法预测模型中只需大约7步训练;染色K/S值预测值和试验值之间的相关系数R也相应由0.995提高到0.999。对比认为,LM-BP算法预测模型在对活性染料染色K/S值的预测中更为优越,时间短,准确率高。 展开更多
关键词 K/S值 活性染料 BP神经网络 lm-bp算法 预测模型
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基于随机遗传算法的LM-BP模型的氨氮预测 被引量:5
6
作者 崔雪梅 汪殿蓓 熊思 《水利水电技术》 CSCD 北大核心 2013年第11期26-28,39,共4页
针对伦河孝感段近几年实际的氨氮含量,提出并建立随机遗传算法的LM-BP模型,并对该地区的氨氮含量数据进行取样、拟合、测试并预测。由于LM-BP网络对其初始权阈值敏感,泛化能力不强,故采用遗传算法(GA)对其初始权阈值进行了优化。为扩展... 针对伦河孝感段近几年实际的氨氮含量,提出并建立随机遗传算法的LM-BP模型,并对该地区的氨氮含量数据进行取样、拟合、测试并预测。由于LM-BP网络对其初始权阈值敏感,泛化能力不强,故采用遗传算法(GA)对其初始权阈值进行了优化。为扩展初始种群的覆盖范围得到更优的测试结果,经过多次随机产生初始种群的多次优化,进一步提高了LM-BP网络的泛化能力。实测结果表明:该模型基本能100%拟合,测试误差不超过2%,能够采用该模型对该地区的氨氮含量进行预测,为水质预警预报和水环境规划治理提供科学依据。 展开更多
关键词 遗传算法 lm-bp网络 测试误差 水质预测
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LM-BP神经网络在农业总产值预测的应用 被引量:5
7
作者 张自敏 樊艳英 陈冠萍 《安徽农业科学》 CAS 2014年第28期10009-10011,10037,共4页
农业生产总值是衡量一个地区农业发展水平的重要指标,农业生产总值受多方因素的影响,具有非线性的特征,为此,提出了LM-BP神经网络预测农业生产总值的模型及方法.以农作物播种面积、粮食产量、甘蔗产量、木薯产量、茶叶产量、肉类产量、... 农业生产总值是衡量一个地区农业发展水平的重要指标,农业生产总值受多方因素的影响,具有非线性的特征,为此,提出了LM-BP神经网络预测农业生产总值的模型及方法.以农作物播种面积、粮食产量、甘蔗产量、木薯产量、茶叶产量、肉类产量、水产品产量、松脂产量及油茶籽产量等与农业生产总值相关指标作为网络输入,通过广西2000 ~2012年农业生产总值数据仿真试验分析表明,LM-BP神经网络预测结果与实际值有较好的拟合度. 展开更多
关键词 农业生产总值 人工神经网络 lm-bp神经网络 预测
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采用APSO-LM-BP神经网络的挖掘机器人运动学逆解研究 被引量:8
8
作者 蔡改贫 刘鑫 +1 位作者 罗小燕 罗茜茜 《机械科学与技术》 CSCD 北大核心 2020年第5期706-713,共8页
针对挖掘机器人执行机构的运动学逆解求解难、速度慢的问题,提出一种基于APSO-LM-BP神经网络的逆运动学求解方法。利用自适应粒子群(APSO)算法对BP神经网络中的连接权值以及阈值进行优化,再把BP神经网络训练过程中的梯度下降法用LM算法... 针对挖掘机器人执行机构的运动学逆解求解难、速度慢的问题,提出一种基于APSO-LM-BP神经网络的逆运动学求解方法。利用自适应粒子群(APSO)算法对BP神经网络中的连接权值以及阈值进行优化,再把BP神经网络训练过程中的梯度下降法用LM算法代替,以克服传统BP神经网络的输出误差大,陷入局部极优解的缺陷。仿真结果表明,与传统BP神经网络相比,APSO-LM-BP神经网络输出误差大大降低,训练时间更短,改善了算法的收敛精度和收敛速度,且满足挖掘机器人运动学逆解要求。该方法可以推广至任意自由度串联机器人的逆运动学求解,具有较强的实用性。 展开更多
关键词 运动学逆解 挖掘机器人 APSO-lm-bp神经网络 收敛
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基于LM-BP神经网络模式的酸性染料分类方法 被引量:2
9
作者 开小明 沈玉华 +1 位作者 谢安建 郑学根 《河南科技大学学报(自然科学版)》 CAS 2004年第3期39-43,共5页
提出用Levenberg MarquardtBackpropagationNeuralNetwork(LM BP)网络对酸性偶氮染料进行分类,网络结构为4-6-5。优化了隐含层神经元数和网络训练次数,表明隐含层神经元数应比输出层神经元数多一个。考察了训练集样本的选择对结果的影响... 提出用Levenberg MarquardtBackpropagationNeuralNetwork(LM BP)网络对酸性偶氮染料进行分类,网络结构为4-6-5。优化了隐含层神经元数和网络训练次数,表明隐含层神经元数应比输出层神经元数多一个。考察了训练集样本的选择对结果的影响,测试集的样本参数大小要处于训练集样本之间。本网络把其中22种染料作为训练集,把另外18种染料作为测试集,与采用GCEDM逐次分类法比较,测试集识别率为83%。 展开更多
关键词 lm-bp神经网络模式 酸性染料 分类方法 分子连通性指数 化学模型识别
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基于LM-BP网络的粮食产量预测 被引量:2
10
作者 郭庆春 何振芳 李力 《湖北农业科学》 北大核心 2012年第23期5479-5481,共3页
利用Levenberg-Marquardt(LM)算法对BP神经网络法进行改进,提出了基于改进型LM-BP神经网络模型的粮食产量预测方法。提取了粮食作物播种面积、化肥施用量、粮食作物有效灌溉面积、受灾面积、农村用电量、农业机械总动力、从事农业的人... 利用Levenberg-Marquardt(LM)算法对BP神经网络法进行改进,提出了基于改进型LM-BP神经网络模型的粮食产量预测方法。提取了粮食作物播种面积、化肥施用量、粮食作物有效灌溉面积、受灾面积、农村用电量、农业机械总动力、从事农业的人口、农村居民家庭生产性固定资产原值、农村居民家庭平均纯收入9个因子作为输入因子构筑模型,粮食产量作为网络输出,通过LM算法使网络误差最小化,最后使用相关系数、相对误差等指标对模型的模拟结果进行检验。结果表明,训练样本集中模拟值和实际值的相关系数为0.996,平均相对误差为0.47%;检测样本集中,预测值和实际值的相关系数为0.994,平均相对误差为0.56%;该模型具有较高的拟合精度和预测精度,将此网络模型应用于粮食产量预测是有效的、可行的。 展开更多
关键词 lm-bp网络 粮食产量 预测
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利用LM-BP神经网络估算西北地区太阳辐射 被引量:11
11
作者 李净 王卫东 张福存 《干旱区地理》 CSCD 北大核心 2015年第3期438-445,共8页
气候、生态、水文等模型的应用需要空间连续分布的太阳辐射数据,由于地形等条件的制约,气象站点的分布有限,无法利用稀少的站点获得空间连续分布的辐射数据,而BP(Back-propagation)神经网络模型对太阳辐射具有很好的预测性,但以往的研... 气候、生态、水文等模型的应用需要空间连续分布的太阳辐射数据,由于地形等条件的制约,气象站点的分布有限,无法利用稀少的站点获得空间连续分布的辐射数据,而BP(Back-propagation)神经网络模型对太阳辐射具有很好的预测性,但以往的研究都是基于单个站点估算太阳辐射,而且BP神经网络模型存在收敛速度慢、学习时间长等问题,为解决BP算法存在的不足,采用LM(Levenberg-Marquardt)算法优化后的BP神经网络(简称LM-BP神经网络)结合DEM(Digital Elevation Model)数据估算西北地区128个气象站点2011年的太阳总辐射月均值,通过乌鲁木齐和银川两台站的实测数据进行验证,两台站的平均百分比误差分别为2.89%和3.24%,平均偏离误差分别为0.27 MJ·m-2和0.61 MJ·m-2,且拟合优度均>0.90。该模型各项误差指标较小,估算精度较高。最后将模型模拟出的辐射值,结合已有的24个辐射站点的实测值进行空间插值,得到西北地区2011年逐月太阳辐射精细化空间分布图。 展开更多
关键词 lm-bp神经网络 太阳辐射 估算 西北地区
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LM-BP神经网络在遥感影像分类中的应用研究 被引量:3
12
作者 周义 阮仁宗 《遥感信息》 CSCD 2010年第5期80-86,共7页
有效地利用卫星遥感数据进行多类别识别并提高分类精度一直是遥感应用研究的前沿。以江苏南京江宁区为试验区,复合最佳指数提取的波段组合光谱信息、灰度共生矩阵提取的纹理信息和地理辅助数据及其派生信息,运用LM-BP神经网络实现遥感... 有效地利用卫星遥感数据进行多类别识别并提高分类精度一直是遥感应用研究的前沿。以江苏南京江宁区为试验区,复合最佳指数提取的波段组合光谱信息、灰度共生矩阵提取的纹理信息和地理辅助数据及其派生信息,运用LM-BP神经网络实现遥感影像分类,并将分类结果与标准BP网络和传统分类方法进行了比较。研究表明,将卫星数据与地理辅助数据结合,发展多源多维信息复合的LM-BP方法可以大大提高分类的精度,是提高遥感应用性的有效途径。 展开更多
关键词 lm-bp 最佳指数 灰度共生矩阵 遥感影像分类
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基于LM-BP神经网络的西北地区太阳辐射时空变化研究 被引量:8
13
作者 李净 冯姣姣 +1 位作者 王卫东 张福存 《地理科学》 CSCD 北大核心 2016年第5期780-786,共7页
定量模拟太阳辐射对认识西北地区气候变化至关重要,但西北地区辐射站点稀少,而气象站点较多,利用众多的气象站点观测值模拟太阳辐射是获得太阳辐射数据很好的方法之一。利用LM(Levenberg-Marquardt)算法对普通的BP神经网络进行优化(优... 定量模拟太阳辐射对认识西北地区气候变化至关重要,但西北地区辐射站点稀少,而气象站点较多,利用众多的气象站点观测值模拟太阳辐射是获得太阳辐射数据很好的方法之一。利用LM(Levenberg-Marquardt)算法对普通的BP神经网络进行优化(优化后的BP神经网络简称LM-BP神经网络)模拟太阳辐射,通过与传统气候模型模拟的太阳辐射结果对比发现,LM-BP神经网络模型的模拟精度最高,模拟值与实测值的拟合程度明显优于H-S模型和A-P模型。由此利用西北地区159个气象站点的气象数据和LM-BP神经网络模型模拟了1990~2012年这些气象站点的太阳总辐射月总量,将LM-BP神经网络模拟的气象站点的太阳辐射和25个辐射观测站的实测太阳辐射数据相结合,通过空间插值得到了西北地区太阳总辐射的空间分布,并分析了其时空分布及变化特征。研究结果发现西北地区1990~2012年的年均总辐射月总量变化为262~643 MJ/m^2,呈现"中间高,两端低"的空间分布特征。LM-BP神经网络模型的模拟精度高,是一种很有发展前景的辐射模拟方法,可将其应用在无辐射观测地区的太阳辐射模拟中。 展开更多
关键词 lm-bp神经网络 太阳辐射 时空变化 西北地区
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LM-BP-ANN算法应用于分光光度法同时测定治感冒药的4种组分 被引量:1
14
作者 张立庆 程志刚 +1 位作者 李菊清 余杞松 《理化检验(化学分册)》 CAS CSCD 北大核心 2007年第11期906-909,共4页
将LM-BP-ANN算法应用于分光光度法同时测定治感冒药中4个组分,即对乙酰氨基酚(ACET)、愈创木酚甘油醚(GUAI)、咖啡因(CAFF)及扑尔敏(CHLO)。应用此算法解决上述4组分吸收光谱相互重叠的问题,对分光光度测定的最优条件和网络参数的选择... 将LM-BP-ANN算法应用于分光光度法同时测定治感冒药中4个组分,即对乙酰氨基酚(ACET)、愈创木酚甘油醚(GUAI)、咖啡因(CAFF)及扑尔敏(CHLO)。应用此算法解决上述4组分吸收光谱相互重叠的问题,对分光光度测定的最优条件和网络参数的选择进行了试验和确定。结果表明:此算法的特点在于训练速度快,结果预报准确度高。分析了感冒咳嗽糖浆,可不经分离直接同时测定上述4组分,回收率试验的结果在99.0%~110.4%之间。 展开更多
关键词 分光光度法 lm-bp人工神经网络 对乙酰氨基酚 愈创木酚甘油醚 咖啡因 扑尔敏 治感冒药
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基于灰色GA-LM-BP模型的COD_(Mn)预测 被引量:8
15
作者 崔雪梅 《水利水电科技进展》 CSCD 北大核心 2013年第5期38-41,共4页
针对灰色GM(1,1)模型拟合误差较大和LM-BP神经网络泛化能力不强的问题,提出了灰色GA-LM-BP模型,该模型采用灰色GM(1,1)模型预测数据并得到其残差,利用LM-BP神经网络对残差进行拟合、测试、预测后,对灰色GM(1,1)模型的数据预测值进行修... 针对灰色GM(1,1)模型拟合误差较大和LM-BP神经网络泛化能力不强的问题,提出了灰色GA-LM-BP模型,该模型采用灰色GM(1,1)模型预测数据并得到其残差,利用LM-BP神经网络对残差进行拟合、测试、预测后,对灰色GM(1,1)模型的数据预测值进行修正从而得到较合理的预测值,并运用遗传算法对LM-BP神经网络的初始权值和阈值进行优化。运用该模型对伦河孝感段的COD Mn进行了预测,预测误差不超过2.33%,表明模型的预测数据是合理的,可用于COD Mn的预测和水质预警预报。 展开更多
关键词 灰色理论 GA-lm-bp模型 化学需氧量 水质预测
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基于灰色遗传算法的LM-BP的河流溶解氧预测 被引量:4
16
作者 崔雪梅 《水文》 CSCD 北大核心 2013年第5期46-51,共6页
溶解氧(DO)是影响河流生态系统健康非常重要的一项指标,以沦河孝感段实测DO为例,在灰色理论的基础上提出并建立遗传算法(GA)的LM-BP网络河流DO预测模型。对DO的原始数据采用灰色理论进行预测,对其残差采用GA的LM-BP网络进行拟合并测试,... 溶解氧(DO)是影响河流生态系统健康非常重要的一项指标,以沦河孝感段实测DO为例,在灰色理论的基础上提出并建立遗传算法(GA)的LM-BP网络河流DO预测模型。对DO的原始数据采用灰色理论进行预测,对其残差采用GA的LM-BP网络进行拟合并测试,结果表明:基于GA的LM-BP网络基本上100%拟合,对最后3个数据进行测试,其误差不超过2.933%,说明可以用该灰色GA的LM-BP模型对本地区的DO进行预测。为河流水质分析提供了新的方法。 展开更多
关键词 灰色理论 GA-lm-bp网络 测试误差 水质预测
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基于LM-BP神经网络的采摘机器人智能运动策略研究 被引量:2
17
作者 李中显 《农机化研究》 北大核心 2020年第7期224-227,232,共5页
首先介绍了BP神经网络和LM-BP神经网络的原理,然后介绍了采摘机器人运动学模型,最后采用LM-BP神经网络实现了采摘机器人智能运动策略。MatLab仿真表明:对于不同的果树种植布局及不同的起点和终点,采摘机器人采用该算法均能产生可行的无... 首先介绍了BP神经网络和LM-BP神经网络的原理,然后介绍了采摘机器人运动学模型,最后采用LM-BP神经网络实现了采摘机器人智能运动策略。MatLab仿真表明:对于不同的果树种植布局及不同的起点和终点,采摘机器人采用该算法均能产生可行的无碰撞路径,以顺利完成采摘作业。 展开更多
关键词 BP神经网络 lm-bp神经网络 采摘机器人 运动策略
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基于LM-BP神经网络的小班生长预测模型 被引量:1
18
作者 赵婷 《林业勘查设计》 2016年第1期85-87,共3页
为了实现小班逐年数据精准预测,使用LM-BP神经网络进行训练仿真,并用传统建模法与生长预测模型进行对比。结果表明:利用LM-BP神经网络法进行小班生长量模型训练精度高于传统方法,其训练方法简便易实施,可应用于森林资源调查工作中。
关键词 lm-bp神经网络 小班 生长预测模型 理查德模型
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基于LM-BP神经网络的农机总动力预测 被引量:4
19
作者 张力 王福林 +1 位作者 刘宇燕 孙婷 《农机化研究》 北大核心 2017年第1期10-14,共5页
利用黑龙江省1983-2013年农机总动力数据,运用标准BP神经网络和LM-BP神经网络对黑龙江省未来5年的农机总动力进行预测。预测结果表明:在达到相同的误差目标值(即计算期望精度),LM-BP神经网络与标准PB相比,具有更快的收敛速度。如果需进... 利用黑龙江省1983-2013年农机总动力数据,运用标准BP神经网络和LM-BP神经网络对黑龙江省未来5年的农机总动力进行预测。预测结果表明:在达到相同的误差目标值(即计算期望精度),LM-BP神经网络与标准PB相比,具有更快的收敛速度。如果需进一步减小误差目标值(即提高计算期望精度)时,标准BP神经网络在16h内都无法满足给定的精度要求;而LM-BP神经网络在20s内即可满足给定的精度要求。此时,LMBP神经网络的收敛速度优势非常明显,而拟合的精度也进一步提高,表明LM-BP神经网络具有较高的预测精度。准确的预测黑龙江省农机总动力,可为黑龙江省农业机械化发展规划的制定和近阶段农业机械化的发展水平提供参考依据。 展开更多
关键词 农机总动力 预测 lm-bp神经网络
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基于LM-BP神经网络的浮选药剂流量预测模型研究 被引量:2
20
作者 唐学飞 杨光 +1 位作者 高鹏 张臣一 《金属矿山》 CAS 北大核心 2019年第2期200-203,共4页
结合东鞍山选矿厂浮选流程的实际工况,采集现场浮选流程的关键过程变量、工艺指标,提出了基于LM-BP神经网络的浮选药剂流量预测模型。数据交叉验证的结果表明,该方法能够在保证精矿品位、回收率等指标满足生产要求的前提下,合理预测浮... 结合东鞍山选矿厂浮选流程的实际工况,采集现场浮选流程的关键过程变量、工艺指标,提出了基于LM-BP神经网络的浮选药剂流量预测模型。数据交叉验证的结果表明,该方法能够在保证精矿品位、回收率等指标满足生产要求的前提下,合理预测浮选药剂制度,使浮选矿浆达到最佳矿化状态,进而优化浮选各项指标,对于降低选厂浮选流程的生产成本有一定的参考价值。 展开更多
关键词 lm-bp神经网络 浮选药剂流量预测模型 药剂制度
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