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文檔簡(jiǎn)介
1、某鋼鐵企業(yè)在長(zhǎng)期的生產(chǎn)過(guò)程中積累了豐富的熱軋產(chǎn)品性能的數(shù)據(jù),能否充分利用這些數(shù)據(jù)來(lái)提高產(chǎn)品的性能,進(jìn)行新產(chǎn)品新工藝的設(shè)計(jì),從而提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,是工程技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員一直想解決的問(wèn)題。 數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)是20世紀(jì)90年代迅速發(fā)展起來(lái)的計(jì)算機(jī)技術(shù),其核心思想就是從企業(yè)的“數(shù)據(jù)海洋”中挖出有效的、新穎的、具有潛在效用的、最終可理解的規(guī)律或模式。在本文中利用現(xiàn)在比較成熟的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)理論和建模技術(shù),建立了關(guān)于熱軋產(chǎn)品性
2、能的數(shù)據(jù)集市。由于數(shù)據(jù)來(lái)源復(fù)雜,我們又進(jìn)行了數(shù)據(jù)的抽取、轉(zhuǎn)換和裝載過(guò)程,即ETL過(guò)程,將數(shù)據(jù)整合到熱軋產(chǎn)品性能數(shù)據(jù)集市中。 在建立的熱軋產(chǎn)品性能數(shù)據(jù)集市的基礎(chǔ)上,本文利用了BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法和多元線(xiàn)性回歸算法分別建立了兩種模型。譬如對(duì)某一具體鋼種A3鋼,這兩種模型的精度分別為84.7%和84.3%,基本滿(mǎn)足用戶(hù)提出的精度要求,相比之下,利用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法所建的模型更精確一點(diǎn)。在所建的熱軋產(chǎn)品性能模型的基礎(chǔ)上,進(jìn)行了新產(chǎn)品新工藝的
3、探索。期間運(yùn)用了均值分析確定各變量的取值范圍,相關(guān)性分析分析輸入變量和輸出變量之間的影響,最后利用主成分分析的方法進(jìn)行了化學(xué)成分的綜合指標(biāo)性能評(píng)價(jià),盡可能提出最多的信息,并進(jìn)行了排名。運(yùn)用所建立的模型,A3鋼的性能比以前有了明顯的提高,比如屈服強(qiáng)度比以前增強(qiáng)了30%,抗拉強(qiáng)度增強(qiáng)了20%,伸長(zhǎng)率提高了15%等。 本文所建的模型在某鋼鐵企業(yè)得到了廣泛的應(yīng)用,提高了熱軋產(chǎn)品的性能,增強(qiáng)了企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力,取得了很大的經(jīng)濟(jì)效益。以A3鋼為
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