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基于BP神经网络的加药控制系统研究
引用本文:宋立业,程英,李志福.基于BP神经网络的加药控制系统研究[J].计算机测量与控制,2012,20(2):389-391.
作者姓名:宋立业  程英  李志福
作者单位:辽宁工程技术大学电气与控制工程学院,辽宁葫芦岛,125105
基金项目:辽宁教育厅优秀人才计划项目
摘    要:浮选是最重要的选矿方法之一,煤矿浮选工艺自动加药控制问题是影响浮选效果的重要因素;传统加药控制主要是由加药工根据生产经验来控制,为了解决浮选精度低这一问题,文中提出采用BP神经网络作为加药控制系统加药量的预测模型,并采用动量项方法对其进行优化,通过仿真得出动量项法网络和测试样误差曲线,说明带动量项改进的神经网络更容易满足网络精度的要求,并且该方法能够有效地降低误差、减小浪费。

关 键 词:浮选  加药控制  BP神经网络  仿真

Research of Dosing Control System Based on BP Neural Network
Song Liye , Cheng Ying , Li Zhifu.Research of Dosing Control System Based on BP Neural Network[J].Computer Measurement & Control,2012,20(2):389-391.
Authors:Song Liye  Cheng Ying  Li Zhifu
Affiliation:(Faculty of Electrical and Control Engineering,Liaoning Technical University,Huludao 125105,China)
Abstract:Flotation is one of the most important mineral metheds,automatic dosing control problem of coal flotation process is an important factor of influence flotation effect.In traditional medicine control,workers mainly according to production experience to control,according to the low flotation accuracy,this paper puts forward the BP neural network as dosing control system of the dosage prediction model,and the method was improved.Through the simulation results,the method can reduce the error and reduce waste effectively.
Keywords:flotation  dosing control  BP neural network  simulation
本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录!
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