[发明专利]一种水泥熟料游离钙软测量方法有效

专利信息
申请号: 201811165989.6 申请日: 2018-10-08
公开(公告)号: CN109147878B 公开(公告)日: 2021-10-15
发明(设计)人: 赵彦涛;何永强;贾利颖;杨黎明;郝晓辰 申请(专利权)人: 燕山大学
主分类号: G16C20/90 分类号: G16C20/90;G06N3/04;G06N3/08
代理公司: 北京挺立专利事务所(普通合伙) 11265 代理人: 刘阳
地址: 066004 河北省*** 国省代码: 河北;13
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摘要: 发明公开了一种水泥熟料游离钙软测量方法,包括:根据水泥工艺选取10个变量作为熟料fCaO软测量的辅助变量,每个变量的时间序列作为模型输入,并对所选的每个变量时间序列进行归一化处理;依据水泥烧成过程中时间序列的特征,建立基于多变量时间序列卷积神经网络的熟料fCaO软测量模型;确定MT‑CNN模型的初始参数,并对网络进行前向训练;利用误差反向微调进行有监督训练,通过对误差的修正,优化MT‑CNN中的权值w和偏置b,利用训练好的MT‑CNN模型对水泥熟料fCaO实时预测。本发明避免计算各变量与熟料fCaO之间时延,降低了时序匹配所需的运算量;本发明提高模型的收敛速度、精度和泛化能力;本发明能很好预测水泥熟料fCaO含量,能够提高水泥熟料质量和降低生产能耗。
搜索关键词: 一种 水泥 熟料 游离 测量方法
【主权项】:
1.一种水泥熟料游离钙软测量方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤S1:根据水泥工艺选取10个变量作为熟料fCaO软测量的辅助变量,每个变量的时间序列作为模型输入,并对所选的每个变量时间序列进行归一化处理;步骤S2:依据水泥烧成过程中时间序列的特征,建立基于多变量时间序列卷积神经网络的熟料fCaO软测量模型;步骤S3:确定MT‑CNN模型的初始参数,并对网络进行前向训练,其中初始参数包括MTS‑CNN的卷积层数和池化层数,学习率,各隐层、全连接层以及输出层的权值w和偏置b,卷积核以及池化核的个数及大小;步骤S4:利用误差反向微调进行有监督训练,通过对误差的修正,优化MT‑CNN中的权值w和偏置b;步骤S5:利用训练好的MT‑CNN模型对水泥熟料fCaO实时预测。
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