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  1. 旋流-静态微泡浮选柱分选指标的BP神经网络预测

  2. 采用BP神经网络模型,对不同操作条件下的分选指标进行了预测。选取捕收剂用量、起泡剂用量、循环压力和进气量作为输入因子,精煤灰分和可燃体回收率作为输出因子,建立了分选指标与操作参数的BP神经网络预测模型。结果表明:BP神经网络模型能准确预测分选指标,预测值与试验值之间误差小,精煤灰分和可燃体回收率的预测值与试验值的相对误差一般小于5%。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-25
    • 文件大小:197632
    • 提供者:weixin_38666114