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选矿成本神经网络预测算法的研究

发布时间:2020-07-10 00:07
【摘要】:当前我国拥有众多选矿厂,自动化与信息化程度低,生产成本高昂、资源消耗巨大。在以往的成本管理中,成本分析均在产品成形之后,不符合现代企业的发展理念。事前的成本预测具有前瞻性,更能帮助企业经营者预先制定决策方案,有效地降低企业的耗损。然而选矿成本的计算存在非线性、时变性等特点,很难利用数学模型对其进行精确描述。本文针对选矿成本的计算难题,设计了适用于选矿成本预测的神经网络算法模型,通过C#完成选矿了成本预测软件的编译,为中小型选矿企业的成本科学管理和后续的成本控制提供了科学的依据。选矿成本预测算法以BP神经网络为主体预测算法。首先利用灰色关联分析法确定了与选矿成本关联度最大的影响因素作为神经网络的输入。之后通过选矿生产数据,利用Matlab软件进成本预测试验,确定了BP神经网络的隐含层层数。通过黄金分割优选法计算出了神经网络隐含层节点数。通过更换输入层至隐含层和隐含层至输出层的节点转移函数预测成本试验,对比预测误差后确定了各层所需的节点转移函数。选矿成本预测软件是通过Visual Studio环境,以实验室研发的选矿信息化系统为平台,利用C#语言编译的。软件设置了人机交互界面,并将BP神经网络算法写入其中。利用NPOI技术读取Excel表格中的数据输入至神经网络得到成本预测值,经由人机交互界面呈现给用户。此外软件还集成了算法参数查看、历史数据查询等功能,以方便专业技术人员和工作人员查看相关数据。经过平台测试,软件实用性强,运行稳定,取得了预期效果。图28幅;表6个;参62篇。
【学位授予单位】:华北理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2019
【分类号】:TD91;TP183
【图文】:

选矿工艺流程,脉石


选矿成本预测需求分析及算法概矿一般由有用矿物和其它无利用价值的脉低,往往与大量的脉石杂质共生在一起,加工,除去大部分脉石和有害成分,得到述的矿物性质,主要是不同矿物的物理、将有用矿物与脉石矿物分开,并使各种共低有害杂质,以获得冶炼或其他工业所需

系统架构


矿企业随着大数据时代的到来,流程的稳定高效运行,将成本节使得选矿流程得以简化。然而我选矿厂尚未达到此水平,自动化理系统尚未整改,达不到生产数现不了参考历史生产数据对选矿员一般是依照一些工作经验设置有一定的滞后性。随着计算机然随之发展,与时代技术潮流结流程和实际生产条件,将选矿发了监控计算机、数据传送计算控层,数据传送计算机和选矿工

计算机,管理机,数据安全,实时系统


图 3 监控计算机Fig.3 Monitor computer据传送计算机和管理机两级结构。,数据传送计算机与监控计算机同样通过 RS485 进行通以访问 SQL Sever 数据库,将选矿一线数据实时存入数络随时随地访问数据库,并提供了数据动态显示,工矿层将关系数据库与实时系统相结合,实现工厂现场可由据传送计算机还具备网关的作用,在保证数据安全的情机点对点的连接通信。

【参考文献】

相关期刊论文 前10条

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9 李s

本文编号:2748177


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