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基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的金屬礦山生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)化研究

2016-03-25 15:46:10誠,黃
采礦技術(shù) 2016年1期
關(guān)鍵詞:金屬礦山智能化系統(tǒng)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)

張 誠,黃 彬

(贛州稀土礦業(yè)有限公司, 江西 贛州市 341000)

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基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的金屬礦山生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)化研究

張誠,黃彬

(贛州稀土礦業(yè)有限公司,江西 贛州市341000)

摘要:合理確定生產(chǎn)規(guī)模是金屬礦山采礦設(shè)計(jì)中的一項(xiàng)核心決策要素。采用傳統(tǒng)分析方法確定生產(chǎn)規(guī)模,由于考慮因素不完全,得到的結(jié)果并不理想,與現(xiàn)實(shí)偏差較大,為此,提出了基于BP神經(jīng)網(wǎng)格的智能化預(yù)測系統(tǒng),并對BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)建立進(jìn)行了簡介,為金屬礦山確定生產(chǎn)規(guī)模提供了借鑒。

關(guān)鍵詞:金屬礦山; BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò);生產(chǎn)規(guī)模;智能化系統(tǒng)

0前言

在金屬礦山的采礦設(shè)計(jì)中,確定生產(chǎn)規(guī)模是一項(xiàng)極其重要的待決策要素,在以后的許多生產(chǎn)要素均圍繞生產(chǎn)規(guī)模來確定。因此,確定一個合理的生產(chǎn)規(guī)模能降低礦山企業(yè)的各項(xiàng)生產(chǎn)成本,使礦山企業(yè)的社會經(jīng)濟(jì)效益增大,從而提高企業(yè)的競爭力。由于受到社會條件、經(jīng)濟(jì)水平、法規(guī)政策、地理環(huán)境、科學(xué)技術(shù)等多方面的綜合因素影響,確定礦山生產(chǎn)規(guī)模是一項(xiàng)具有未確定性、模糊性、隨機(jī)性、高維性等特征的非線性系統(tǒng)工程。上世紀(jì),國內(nèi)外礦業(yè)領(lǐng)域的學(xué)者開始重視這項(xiàng)研究工作,投入大量的精力從事相關(guān)的研究,也得到了一定的成果[1-2],但過去的大多數(shù)研究都忽視了在實(shí)際生產(chǎn)中很多影響生產(chǎn)規(guī)模的因素都具有不確定性而難以用精確的數(shù)學(xué)語言來描述的特征,所以局限于使用靜態(tài)或動態(tài)的數(shù)值優(yōu)化計(jì)算求得生產(chǎn)規(guī)模,這樣得到的結(jié)果與實(shí)際生產(chǎn)可能產(chǎn)生一定的脫節(jié)[3],從而影響企業(yè)效益。由此可知,金屬礦山企業(yè)確定生產(chǎn)規(guī)模是一項(xiàng)慎之又慎的工作,為此探討了基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的智能化系統(tǒng),以確定金屬礦山的合理生產(chǎn)規(guī)模。

1研究現(xiàn)狀

目前金屬礦山企業(yè)常用于確定生產(chǎn)規(guī)模的方法主要有以下3種:

(1) 采用統(tǒng)計(jì)分析的方法,通過收集一定數(shù)量礦山樣本的多年的生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,從而得到確定生產(chǎn)規(guī)模的方法,比較有代表性的是泰勒公式,為了尋找更適合我國礦山的生產(chǎn)情況,鄭明貴等[4]也對泰勒公式進(jìn)行了優(yōu)化,但由于該方法考慮因素較少,屬于一種粗放型的方法,不能保證企業(yè)達(dá)到好的效益。

(2) 有學(xué)者從礦山開采技術(shù)角度出發(fā)研究礦山生產(chǎn)規(guī)模的方法,其中礦山開采年下降速度法、新階段準(zhǔn)備速度法等方法具有一定的代表性[5]。但這些方法只單純的考慮了礦山開采過程中的技術(shù)因素,沒有考慮資金的時間價值和市場需求等社會經(jīng)濟(jì)影響因素,結(jié)果并不理想。

(3) 從技術(shù)經(jīng)濟(jì)角度研究礦山的生產(chǎn)規(guī)模,如盈虧平衡分析法、敏感性分析法、經(jīng)濟(jì)合理服務(wù)年限法等方法對礦山生產(chǎn)規(guī)模進(jìn)行優(yōu)化[6],但這種方法得到的結(jié)果不能直接用于指導(dǎo)生產(chǎn),這些方法不但因約束條件太苛刻而在現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)中難以獲取,而且考慮的指標(biāo)也偏向于經(jīng)濟(jì)方面而得出的結(jié)果與現(xiàn)實(shí)偏差較大。

綜上所述筆者在確定礦山合理生產(chǎn)規(guī)模過程中,研究建立了基于BP人工神經(jīng)網(wǎng)格的智能化預(yù)測系統(tǒng),該系統(tǒng)綜合了影響礦山生產(chǎn)規(guī)模本質(zhì)的多個指標(biāo)信息,并將這些指標(biāo)通過橫向和縱向比較,全面反映影響生產(chǎn)規(guī)模的因素,從而確定礦山合理生產(chǎn)規(guī)模。

2BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)簡介

BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(Back-Propagation Neural Network)是誤差回傳神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的簡稱,是一種按誤差逆?zhèn)鞑ニ惴ㄓ?xùn)練的多層前饋網(wǎng)絡(luò),也是目前在各行業(yè)里應(yīng)用最廣泛的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型之一。BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)由輸入層、中間層和輸出層等三層組成,信息由輸入層傳到中間層最后傳到輸出層依次傳播,使用最速下降法作為信息傳播過程中的學(xué)習(xí)規(guī)則,還會不斷的通過反向傳播來調(diào)整網(wǎng)絡(luò)的權(quán)值和閾值,使網(wǎng)絡(luò)的誤差平方和最小。

BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的工作過程由學(xué)習(xí)期和工作期組成,其中學(xué)習(xí)期能使各層神經(jīng)單元之間的聯(lián)接權(quán)值成為一個固定值而成為網(wǎng)絡(luò)工作過程的重點(diǎn),學(xué)習(xí)期又由正向傳播輸入信息和反向傳播誤差兩個過程組成[7-8]。正向傳播輸入信息是指信息依次從輸入層傳到輸出層,下一層的神經(jīng)元狀態(tài)只會受到上一層神經(jīng)元的影響。如果輸出層輸出的最終結(jié)果與期望值存在偏差時,BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)會把誤差計(jì)算出來,并按相同的聯(lián)接通路把誤差返回,同時還會修改各層神經(jīng)元之間的聯(lián)接權(quán)值使輸出的結(jié)果與期望值接近,這也是BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)期的反向傳播誤差的過程。在學(xué)習(xí)期使用大量的樣本把BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)各層神經(jīng)單元之間的聯(lián)接權(quán)值訓(xùn)練成一個固定值之后,訓(xùn)練成熟的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)即可工作。把需要求結(jié)果的目標(biāo)樣本的數(shù)據(jù)從輸入層輸入到訓(xùn)練成熟的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中,BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)按學(xué)習(xí)期得到的網(wǎng)絡(luò)權(quán)值和閥值傳到輸出層并得到理想的最終結(jié)果。

3基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的智能化系統(tǒng)建立

基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的智能化系統(tǒng)可建立成一個人機(jī)交互良好的運(yùn)用體系,首先在已取得良好社會經(jīng)濟(jì)效益的在產(chǎn)礦山中,獲取各項(xiàng)影響生產(chǎn)規(guī)模的生產(chǎn)要素作為學(xué)習(xí)期的訓(xùn)練樣本,根據(jù)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的自身優(yōu)點(diǎn)把其訓(xùn)練成熟,再利用訓(xùn)練成熟的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來確定樣本礦山的合理生產(chǎn)規(guī)模。在訓(xùn)練系統(tǒng)中的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)時,筆者把礦區(qū)地質(zhì)環(huán)境、礦體賦存特征、礦層厚度、礦石質(zhì)量、礦床水文地質(zhì)條件、礦床工程地質(zhì)條件、設(shè)計(jì)開采儲量、采礦方法、礦井開拓系統(tǒng)、采礦損失率、采礦貧化率、選礦工藝條件、選礦回收率、礦區(qū)地理交通位置、礦山原有資產(chǎn)凈值、市場需求、國家法規(guī)政策、單位礦石成本、企業(yè)定員、總投資20個生產(chǎn)要素按一定的規(guī)則統(tǒng)一賦值后作為BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的輸入層神經(jīng)元[9],把生產(chǎn)規(guī)模、總投資收益率、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值4個要素作為BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的輸出層神經(jīng)元,共收集了30個社會經(jīng)濟(jì)效益良好的金屬礦山的生產(chǎn)要素作為訓(xùn)練樣本,對建立的智能化系統(tǒng)進(jìn)行訓(xùn)練,得到了良好的結(jié)果。訓(xùn)練結(jié)束后計(jì)算樣本礦山的生產(chǎn)規(guī)模,取得了理想的結(jié)果。

4結(jié)論

基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建的計(jì)算金屬礦山合理生產(chǎn)規(guī)模的智能化系統(tǒng),利用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的自我學(xué)習(xí)特征把影響生產(chǎn)規(guī)模的多個本質(zhì)指標(biāo)集中在同一個系統(tǒng)中,根據(jù)一定的規(guī)則把這些指標(biāo)統(tǒng)一賦值并進(jìn)行訓(xùn)練,訓(xùn)練成熟之后再運(yùn)用到目標(biāo)樣本中,從而得到期望的結(jié)果,為金屬礦山企業(yè)確定生產(chǎn)規(guī)模提供了借鑒。

參考文獻(xiàn):

[1]徐強(qiáng),曹瑞峰.長城鐵礦最佳生產(chǎn)規(guī)模分析論證[J].河北地質(zhì)學(xué)院學(xué)報,1994,17(1):74-77.

[2]王革民,陳建宏,劉浪.現(xiàn)代礦山開采生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)化準(zhǔn)則綜述[J].礦業(yè)研究與開發(fā),2012,32(15):1-5.19.

[3]魏一鳴,童光煦.基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的礦山經(jīng)濟(jì)規(guī)模專家系統(tǒng)研究[J].江西有色冶金,1994,8(4):6-10.

[4]鄭明貴,蔡嗣經(jīng).地采金屬礦山生產(chǎn)規(guī)模確定的泰勒公式的研究[J].江西理工大學(xué)學(xué)報,2007,7(3):21-25.

[5]《采礦手冊》編委會.采礦手冊[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1994.

[6]張順堂.金屬礦山經(jīng)營參數(shù)動態(tài)優(yōu)化綜合模型研究[J].礦業(yè)研究與開發(fā),2005,25(03):5-8,33.

[7]K.S.Narendra,Adaptive Control Using Neural Networks[J].Neural Networks for Control,991:115-142.

[8]胡敬朋,謝廣祥.基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的綜放工作面生產(chǎn)能力預(yù)測模型[J].礦業(yè)研究與開發(fā),2005,25(2):10-11,52.

[9]鄭明貴,蔡嗣經(jīng).金屬礦山擴(kuò)建合理規(guī)律的影響因素[J].采礦技術(shù),2007,7(1):1-2,53.(收稿日期:2015-08-17)

作者簡介:張誠(1986-),男,江西龍南人,碩士研究生,主要從事礦山設(shè)計(jì)、施工、管理工作,Email:411075365@qq.com。

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