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        基于多傳感器信息融合的球磨機負荷檢測系統

        作者: 時間:2011-09-07 來源:網絡 收藏
        3 實驗結果

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/161512.htm

          通過在實驗上做實驗,得到了大量的實驗數據,選取其中的部分作為樣本數據(見表1),來訓練神經網絡。

          

          表1 部分樣本數據

          按照RBF神經網絡訓練步驟和算法,對本文的系統逆模型的RBF神經網絡模型進行訓練。神經網絡的訓練和仿真是在MATLAB7環境下,編制了相應的程序實現。訓練后返回神經網絡的權值、偏置值。網絡訓練過程的誤差曲線如圖3所示。

          對實驗樣本數據進行仿真,得到預測誤差曲線(神經網絡輸出值與樣本目標值之差的曲線),如圖3所示。

          

          圖3 神經網絡訓練誤差曲線 圖4 神經網絡預測誤差曲線

          4 結束語

          實驗結果表明,該系統能夠充分獲取并工作環境所提供的外部響應,從而準確地檢測出球磨機的參數,為整個磨礦過程的自動控制提供了重要的技術支持。


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