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近紅外光譜數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的煤質(zhì)分析
本書聚焦近紅外光譜技術(shù)在煤質(zhì)分析中的創(chuàng)新應(yīng)用,針對(duì)傳統(tǒng)方法效率低、成本高、破壞性大等問(wèn)題,提出光譜數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的高效無(wú)損檢測(cè)方案。圍繞煤質(zhì)水分、灰分、揮發(fā)分及發(fā)熱量等核心指標(biāo),系統(tǒng)研究光譜數(shù)據(jù)預(yù)處理、深度學(xué)習(xí)建模與工業(yè)系統(tǒng)開發(fā)三大關(guān)鍵技術(shù):構(gòu)建基于歐氏距離和拉依達(dá)準(zhǔn)則的異常數(shù)據(jù)清洗方法,有效消除光譜噪聲干擾;創(chuàng)新應(yīng)用卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、注意力機(jī)制等算法,突破小樣本數(shù)據(jù)建模瓶頸,實(shí)現(xiàn)煤質(zhì)多指標(biāo)高精度預(yù)測(cè);基于PyQt框架研發(fā)專用分析系統(tǒng),推動(dòng)技術(shù)從實(shí)驗(yàn)室向工業(yè)在線檢測(cè)轉(zhuǎn)化。研究成果在煤矸石智能分選、煤源追溯、煤質(zhì)工業(yè)分析等場(chǎng)景中顯著提升效率,助力煤炭生產(chǎn)提質(zhì)增效與節(jié)能減排。
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