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申请/专利权人:四川中烟工业有限责任公司
摘要:本发明公开了一种基于卷烟焦油定量的制备参数预测方法,包括以下步骤:生成并分别训练预设个数的目标机器学习模型;给定焦油值T;调用目标机器学习模型,并输出焦油值T对应的参数。本算法可以在只知道焦油值的情况下,可以预测出焦油值对应的烟纸透气度,滤棒压降和接装纸透气度等参数。
主权项:1.一种基于卷烟焦油定量的制备参数预测方法,其特征在于,包括以下步骤:生成并分别训练预设个数的目标机器学习模型;给定焦油值T;调用目标机器学习模型,并输出焦油值T对应的参数;所述生成并分别训练预设个数的目标机器学习模型,包括:通过已有的数据集生成分别训练4个基础模型,每个模型分别以接装纸透气度,滤棒压降,卷烟纸透气度和焦油值作为目标,另外三个参数作为输入,使用极限梯度提升算法XGBoost进行训练,训练结束可以分别得到预测4个参数的机器学习模型即:模型1:参数焦油值,卷烟纸透气度,滤棒压降-XGBoost→目标接装纸透气度;模型2:参数焦油值,卷烟纸透气度,接装纸透气度-XGBoost→目标滤棒压降;模型3:参数焦油值,滤棒压降,接装纸透气度-XGBoost→目标卷烟纸透气度;模型4:参数卷烟纸透气度,滤棒压降,接装纸透气度-XGBoost→目标焦油值;所述调用目标机器学习模型,并输出焦油值T对应的参数,包括:S301:在卷烟纸透气度,滤棒压降和接装纸透气度的三个参数中随机生成其中两个的值;S302:利用给定的焦油值T;调用卷烟纸透气度,滤棒压降和接装纸透气度中未知量的参数1所对应的参数机器学习模型计算出该未知量的参数1的值JZ0;S303:利用步骤S302计算出未知量的参数1的值替换步骤S301中任一随机生成的两个参数中的一个;调用被替换的参数2所对应的参数机器学习模型计算出该被替换的参数2的值LB0;S304:利用步骤S303计算出被替换的参数2的值替换步骤S301中剩下的随机生成的参数3;调用被替换的参数3所对应的参数机器学习模型计算出该被替换的参数3的值JY0;S305:利用步骤S302得到的参数1的值JZ0、步骤S303得到的参数2的值LB0、步骤S304得到的参数3的值JY0,调用焦油值T所对应的参数机器学习模型计算出新的焦油值T1;S306:计算焦油值T1与给定的焦油值T之间的差值焦油值△T;S307:利用焦油值△T,重复步骤S301-S304分别计算出参数1的△JZ、参数2的△LB,参数3的△JY,输出最终的参数1=JZ0+△JZ,参数2=LB0+△LB,参数3=JY0+△JY;其中,参数1、参数2和参数3与卷烟纸透气度,滤棒压降,接装纸透气度任意对应。
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