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基于改进BP神经网络的水泥熟料抗压强度预测方法 

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申请/专利权人:南京工业大学

摘要:本发明公开了基于改进BP神经网络的水泥熟料抗压强度预测方法,具体包括以下步骤:1样本采集;2模型搭建;3模型评估;本发明涉及水泥熟料抗压强度预测技术领域。该基于BP神经网络的水泥熟料抗压强度预测方法,通过结合智能预测方法,以水泥熟料的原材料配合比信息进行其抗压强度的预测,能够快速准确预测到原材料变化对强度变化的影响,进而节省了人力物力,避免了非专业操作带来的较大误差,为高性能水泥的生产提供了理论指导。特别是它能够快速建立准确的预测模型,这对工业上各种水泥的生产是有益的。

主权项:1.基于改进BP神经网络的水泥熟料抗压强度预测方法,其特征在于:具体包括以下步骤:1样本采集:收集并整理某水泥厂熟料的化学成分及物理性质参数数据,其中包括水泥熟料的28天实测抗压强度参数数据,作为样本数据,对样本数据进行归一化处理,并将样本数据按照设定比例划分为训练数据集和测试数据集;2模型搭建:首先使用平均影响值的方法筛选输入变量,然后采用粒子群优化算法对BP神经网络初始参数进行优化,为了获得更好的优化性能,重新设计了非线性惯性权重和动态学习因子,并模仿了遗传算法的变异操作,得到改进的粒子群算法,采用改进的粒子群算法对BP神经网络的初始权重和阈值进行优化,将改进的粒子群算法与BP神经网络预测模型相结合,构建基于IPSO-BP的水泥熟料抗压强度预测模型;3模型评估:将步骤一中的训练数据集输入步骤二中的基于IPSO-BP的水泥熟料抗压强度预测模型中,将训练集的均方误差作为适应度函数,进行迭代寻优,获得最优个体经解码后,可以确定为神经网络的最佳初始权重和阈值,采用测试数据集验证优化后的基于IPSO-BP的水泥熟料抗压强度预测模型对其抗压强度预测的结果。

全文数据:

权利要求:

百度查询: 南京工业大学 基于改进BP神经网络的水泥熟料抗压强度预测方法

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