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进化神经网络在矿山入选品位优化中的应用

作者:姜谙男; 赵德孝; 孙豁然; 柳小波入选品位遗传算法进化神经网络选比

摘要:在矿山入选品位指标研究中,正确建立有关因素之间的数学模型是实施优化的关键.其中选矿子系统的入选品位、混岩率与选比之间呈复杂非线性关系.为克服一般神经网络收敛慢和过学习的问题,采用改进遗传算法的进化神经网络模型映射混岩率、入选品位与选比之间的复杂非线性的对应关系,并将建立的选比神经网络模型用于金山店铁矿入选品位的优化决策支持系统中,取得每年多回收铁精矿16.23万 t的良好效果.

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矿业研究与开发

《矿业研究与开发》(CN:43-1215/TD)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《矿业研究与开发》主要刊载采矿、地压选矿、爆破、矿山机电与自动化、矿山计算机应用、矿山环保、资源综合利用、特殊采矿及经营管理等方向的内容。主要面向矿山企业、科研设计、高等院校、矿业经营管理等部门的工程技术人员、管理干部和师生。

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