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author:

王伟 (王伟.) [1] | 马乾伦 (马乾伦.) [2] | 白振华 (白振华.) [3] | 王子昂 (王子昂.) [4]

Indexed by:

PKU CSCD

Abstract:

基于1180 MPa级超高强度冷轧双相(DP)钢卷生产数据,研究了基于主成分分析的化学主成分提取方法、网格搜索和交叉验证相结合的超参数寻优方法,建立了DP钢力学性能梯度提升决策树(GBDT)预测模型,并将预测结果与BP神经网络模型和广义可加模型的预测结果进行了比较。为了提高断后伸长率预测精度,以预测精度较高的GBDT预测模型为基础,通过模型预测误差分类模型和考虑误差补偿的模型预测修正方法,建立了考虑误差补偿的断后伸长率预测校正模型,该模型使断后伸长率在绝对误差±0.9%下的预测准确率达到了94.63%。DP钢性能预测模型在线运行时的实际预测精度较高,达到生产要求,有助于力学性能在线质量监控。

Keyword:

主成分分析 冷轧高强钢 力学性能预测 梯度提升决策树 误差补偿

Community:

  • [ 1 ] 福州大学机械工程及自动化学院
  • [ 2 ] 燕山大学机械工程学院

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Source :

中国机械工程

Year: 2023

Issue: 18

Volume: 34

Page: 2222-2229

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