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一种基于群体决策集成学习的泡沫浮选工况识别方法

摘要

本发明公开了一种基于群体决策集成学习的泡沫浮选工况识别方法,以提高工况识别的准确率,为实现药剂添加量的最优控制提供基础,进而提升矿物回收率,本发明方法包括:收集泡沫浮选数据集以及专家经验知识;利用联结主义学习与符号主义学习生成个体学习器;根据个体学习器的性能,利用2AGSAIVIFCA算子计算个体学习器的权重;利用混合状态转移算法,找到最优的属性权重;利用群体多属性决策方法,输出工况识别结果。本发明运行可靠,通过提高工况识别的准确率,既提升了泡沫浮选的矿物回收率,又减少了药剂的浪费。

著录项

  • 公开/公告号CN112884024B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2022-05-13

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 中南大学;

    申请/专利号CN202110137576.2

  • 发明设计人 周晓君;贺婧怡;孙燕;

    申请日2021-02-01

  • 分类号G06K9/62;G06N20/20;

  • 代理机构

  • 代理人

  • 地址 410006 湖南省长沙市岳麓区麓山南路932号

  • 入库时间 2022-08-23 13:38:15

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-05-13

    授权

    发明专利权授予

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