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农业与技术 ›› 2022, Vol. 42 ›› Issue (6): 18-25.DOI: 10.19754/j.nyyjs.20220330005

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基于改进SSA-BP神经网络的复烤水分和温度预测

王浩 陈婷 陈兴侯 陈明 高兴宇 马显滔 范振宇   

  1. 1.昆明理工大学机电工程学院,云南昆明650504; 2.云南烟叶复烤有限责任公司麒麟复烤厂,云南曲靖 655000
  • 出版日期:2022-04-05 发布日期:2022-04-02
  • 作者简介:王浩(1996-)男硕在读。研究方向。企业集成及信息化工程:陈婷(1971-)女硕、副教授。研究方向。企业集成及信息化工程、物流与供应链管理和数据挖掘等方面的教学与科研。
  • 基金资助:
    中国烟草总公司云南省烟草公司科技计划重点项目(项目编号。20205300002410032021530000241012)
  • Online:2022-04-05 Published:2022-04-02

摘要: 为解决烟叶复烤中加工一致性问题,为复烤工艺参数设置提供依据,本文针对工艺参数建立了BP神经网络模型对烟叶的水分以及温度进行预测。提出了采用Tent混沌映射改进的麻雀搜索算法(SSA)优化神经网络,提升模型的各方面性能。最后以麒麟复烤厂某个批次烟叶复烤加工的数据进行实验验证,并与未优化的BP模型,未改进的SSA-BP模型CA-BP模型和PSO-BP模型进行对比,结果显示,Tent-SSA-BP 模型在预测精度和性能上都更好,为复烤工艺参数设置提供了依据。

关键词: 复烤工艺参数:烟叶水分和温度:BP神经网络预测:麻雀搜索算法:Tent混沌映射

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