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基于bootstrap的高炉铁水硅含量预测

高炉铁水硅含量的实时准确预测对高炉炉温的调控和稳定炉况具有重要作用,但其预测结果一直存在准确度不高和缺乏可信度表征等问题.为此,本文融合神经网络和bootstrap预测区间方法,用预测区间宽度表征点预测值的可信度,实现在预测硅含量值的同时给出了其预测结果的可信度.应用实例表明,论文提出的方法提高了硅含量点预测结果的准确度,且预测区间宽度能正确的表征点预测结果的可信度,对实际生产操作具有较好的指导意义.

高炉铁水 炉温控制 硅含量预测 可信度

董梦林 蒋朝辉

中南大学控制工程研究所,湖南长沙410083

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2015-08-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)