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  • 简介:摘要由于生产前操作工需要根据生产经验预测入口含水率,然而车间内环境温湿度、前工序设备状态等条件的变化,导致前含水率变化较大,仅靠经验预测前含水率,预测结果误差较大,导致操作工设置参数不合理,出口含水率波动较大,影响产品的感观质量。因此,本文通过对历史数据进行分析处理后,采用RBF神经网络,建立前含水率预测模型,并在工序操作终端增加人机交互界面,操作工选择工单信息、输入相应的参数即可完成入口含水率的预测,预测结果误差为,可以满足生产要求。

  • 标签: RBF神经网络 烘前水分 数据处理