軟測(cè)量技術(shù)在稀土萃取中的應(yīng)用研究.pdf_第1頁(yè)
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1、我國(guó)稀土產(chǎn)量、出口量、消費(fèi)量均居世界第一且輕、中、重稀土品種齊全。雖然稀土萃取分離技術(shù)已達(dá)世界先進(jìn)水平,但該生產(chǎn)過(guò)程的控制水平相對(duì)低下,其仍然處在離線分析、經(jīng)驗(yàn)調(diào)整、人工控制。因此給生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)后果是:生產(chǎn)效率低下、資源浪費(fèi)、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定等,都嚴(yán)重制約著稀土工業(yè)的發(fā)展。稀土工業(yè)采用的串級(jí)混合澄清槽萃取分離工藝,其機(jī)理復(fù)雜,具有多變量、強(qiáng)耦合、非線性、時(shí)變性以及大滯后等特點(diǎn)。要提高與實(shí)現(xiàn)該工業(yè)過(guò)程的自動(dòng)化生產(chǎn)水平,首先要實(shí)現(xiàn)萃取槽中稀土

2、元素的組分含量的在線連續(xù)檢測(cè),而在現(xiàn)實(shí)中難以采用工業(yè)儀表實(shí)現(xiàn)這一技術(shù)。文中在深入分析分離過(guò)程工藝的基礎(chǔ)上,采用軟測(cè)量技術(shù)來(lái)解決這一技術(shù)難題。
   文中應(yīng)用最小二乘支持向量機(jī)(LSSVM)結(jié)合優(yōu)化算法解決元素組分含量軟測(cè)量技術(shù)問(wèn)題,主要工作歸納如下:
   首先,對(duì)軟測(cè)量技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r及常規(guī)的建模方法進(jìn)行了研究,分析了軟測(cè)量技術(shù)的工程化設(shè)計(jì),并設(shè)計(jì)了實(shí)現(xiàn)該技術(shù)的一般步驟。
   其次,針對(duì)實(shí)現(xiàn)軟測(cè)量模型建立的問(wèn)題,

3、采用徑向基函數(shù)(RBF)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與LSSVM。分別分析了各自的理論基礎(chǔ)、模型結(jié)構(gòu)、實(shí)現(xiàn)算法等。通過(guò)仿真發(fā)現(xiàn)前者所建立的軟測(cè)量模型泛化能力差,而且建模依賴于大量的樣本數(shù)據(jù),而后者建立的模型能更好的解決這些問(wèn)題,具有較好的估計(jì)性能。
   然后,采用LSSVM方法建立模型時(shí),其模型的性能直接受到模型參數(shù)的影響,文中采用優(yōu)化算法解決這一問(wèn)題。優(yōu)化算法包括遺傳算法、微粒群優(yōu)化算法、量子粒子群優(yōu)化算法與蟻群算法。通過(guò)對(duì)各自算法的機(jī)理分析,

4、結(jié)合最小二乘支持向量機(jī)算法要優(yōu)化的正則參數(shù)與核函數(shù)參數(shù),設(shè)計(jì)出了各自的算法流程與步驟,并通過(guò)仿真實(shí)例驗(yàn)證、測(cè)試了設(shè)計(jì)的算法的可行性與正確性。
   最后,通過(guò)對(duì)稀土串級(jí)萃取工藝機(jī)理的分析,設(shè)計(jì)了萃取段元素組分含量的LSSVM的軟測(cè)量模型結(jié)構(gòu),相應(yīng)對(duì)樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行了預(yù)處理,分別采用已設(shè)計(jì)好的算法建立稀土元素組分含量的軟測(cè)量模型,通過(guò)仿真表明,采用優(yōu)化算法建立的LSSVM軟測(cè)量模型的精度都相應(yīng)得到提高。根據(jù)算法的復(fù)雜程度、訓(xùn)練目標(biāo)、估

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