[发明专利]一种基于深度学习的带钢精轧宽展预测方法和系统在审

专利信息
申请号: 202310285159.1 申请日: 2023-03-22
公开(公告)号: CN116307195A 公开(公告)日: 2023-06-23
发明(设计)人: 仲兆准;张峥;李阳;辛雨;管淼;吕凡 申请(专利权)人: 苏州大学
主分类号: G06Q10/04 分类号: G06Q10/04;B21B1/22;G06Q50/04;G06F16/215;G06V10/774;G06V10/80;G06V10/82;G06V10/40;G06N3/0464
代理公司: 苏州市中南伟业知识产权代理事务所(普通合伙) 32257 代理人: 殷海霞
地址: 215000 *** 国省代码: 江苏;32
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摘要: 发明提供一种基于深度学习的带钢精轧宽展预测方法和系统。该方法首先将数值型数据转化为图像数据,然后通过卷积神经网络来提取图像特征,实现强特征提取,并有效地降低带钢精轧过程中巨量的数据维度,同时加入批归一化层,加速了网络模型的收敛,避免了过拟合现象的出现。最后通过构建的深度神经网络模型进行预测,通过该种方法实现了将一维的数值数据转变为了二维的图像数据,而二维的图像数据中的信息更加丰富,能够获得的有效信息更多。本发明提出的新方法可以提高模型的收敛速度,避免了前期冗杂的数据预处理过程,提升了模型的泛化能力和预测精度,对热轧带钢的宽展预测具有十分重要的意义。
搜索关键词: 一种 基于 深度 学习 钢精 宽展 预测 方法 系统
【主权项】:
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