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基于多传感器信息融合的球磨机负荷检测系统

作者: 时间:2011-09-07 来源:网络 收藏
3 实验结果

本文引用地址:https://www.eepw.com.cn/article/161512.htm

  通过在实验上做实验,得到了大量的实验数据,选取其中的部分作为样本数据(见表1),来训练神经网络。

  

  表1 部分样本数据

  按照RBF神经网络训练步骤和算法,对本文的系统逆模型的RBF神经网络模型进行训练。神经网络的训练和仿真是在MATLAB7环境下,编制了相应的程序实现。训练后返回神经网络的权值、偏置值。网络训练过程的误差曲线如图3所示。

  对实验样本数据进行仿真,得到预测误差曲线(神经网络输出值与样本目标值之差的曲线),如图3所示。

  

  图3 神经网络训练误差曲线 图4 神经网络预测误差曲线

  4 结束语

  实验结果表明,该系统能够充分获取并工作环境所提供的外部响应,从而准确地检测出球磨机的参数,为整个磨矿过程的自动控制提供了重要的技术支持。


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