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材料与冶金学报2025年第03期:改进的混沌人工蜂群算法-支持向量机漏钢预报模型

来源:期刊VIP网 时间:


作者:张凯俊;张本国;马棒棒;张瑞忠;

单位:盐城工学院机械工程学院;河钢材料技术研究院;

摘要:支持向量机(SVM)是连铸漏钢预报的常用方法,针对支持向量机算法参数选取难度较大的问题,提出了一种改进的混沌人工蜂群算法-支持向量机(ICABC-SVM)漏钢预报模型.首先,利用伯努利(Bernoulli)混沌映射初始化蜂群种群,增加种群多样性;其次,引入莱维(Levi)飞行策略,改进蜂群的搜索方式,扩大蜂群的搜索空间;最后,将支持向量机参数作为食物源进行寻优,并结合钢厂的历史生产数据,对ICABC-SVM模型进行训练和测试.结果表明:ICABC算法精度更高,具有良好的自适应能力;ICABC-SVM模型预报准确率为98.57%,报出率为100.00%,兼具实用性与可行性.

关键词:漏钢预报;;混沌映射;;人工蜂群算法;;莱维飞行;;支持向量机

基金资助:江苏省基础研究计划资助项目(BK20150429)