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文档简介
道岳阳市云溪区湖南岳阳绿色化工产用于干燥雕白粉生产的搅拌控制方法及系统本申请提供了一种用于干燥雕白粉生产的过分别采集加热圈的加热温度时序数据集和球度学习的数据分析和处理技术将采集数据映射此根据加热温度时序动态模式特征和搅拌转速时序动态模式特征之间的动态记忆注意力交互并捕捉两者之间的复杂动态关系来自动调整搅2通过温度传感器和转速传感器分别采集加热圈的加热温度时序数据集和球形浓缩件将所述加热温度时序数据集和所述搅拌转速时序数据集分别进行格拉姆角场变换以得到加热温度映射格拉姆角场图像和搅拌转速映射对所述加热温度映射格拉姆角场图像和所述搅拌转速映射格拉姆角场图像进行时序模式动态特征提取以得到加热温度时序动态模式特征和搅拌转速时序动对所述加热温度时序动态模式特征和所述搅拌转速时序动态模式特征进行动态记忆热温度映射格拉姆角场图像和所述搅拌转速映射格拉姆角场图像进行时序模式动态特征温度映射格拉姆角场图像和所述搅拌转速映射格拉姆角场图像通过基于多尺度卷积LSTM的时序模式特征提取器以得到加热温度时序动态模式特征向量作为所述加热温度时序动态模式特征和搅拌转速时序动态模式特征向量作为所述搅拌转速时序动态热温度时序动态模式特征和所述搅拌转速时序动态模式特征进行动态记忆注意力交互以对所述加热温度时序动态模式特征向量和所述搅拌转速时序动态模式特征向量进行基于所述热效应一搅拌转速时序特征间细粒度交互特征向量,热温度时序动态模式特征向量和所述搅拌转速时序动态模式特征向量进行动态记忆注意将所述加热温度时序动态模式特征向量和所述搅拌转速时序动态模式特征向量输入将所述加热温度搅拌转速时序特征间隐性协同编码向量写入动态记忆单元以得到加基于所述加热温度一搅拌转速时序动态键向量,分别对所述征向量和所述搅拌转速时序动态模式特征向量进行特征注意力调制以得到优化后加热温3度时序动态模式特征向量和优化后搅拌转速时序动态将所述优化后加热温度时序动态模式特征向量和所述优化后搅拌转速时序动态模式加热温度搅拌转速时序动态键向量,分别对所述加热温度时序动态模式特征向量和所述搅拌转速时序动态模式特征向量进行特征注意力调制以得到优化后加热温度时序动态模从所述动态记忆单元提取所述加热温度一搅拌转速时序动态键向量,结构的特征注意力调制模块以得到所述优化后加热温度时序动态从所述动态记忆单元提取所述加热温度一搅拌转速时序动态键向量,并将结构的特征注意力调制模块以得到所述优化后搅拌转速时序动态模式化后加热温度时序动态模式特征向量和所述优化后搅拌转速时序动态模式特征向量输入算所述优化后加热温度时序动态模式特征向量和所述优化后搅拌转速时序动态模式特征所述优化后加热温度时序动态模式特征向量的加权系数和所述优化后搅拌转速时序动态热效应搅拌转速时序特征间细粒度交互特征向量,得到所述下一时间点的搅拌转速推荐搅拌控制器以得到所述下一时间点的搅拌转速推荐效应搅拌转速时序特征间细粒度交互特征向量通过基于解码器的搅拌控制器以得到所述量的所有特征值进行累加求和以得到所述下一时间点的搅拌转9.一种用于干燥雕白粉生产的搅拌控制系统,用于执行如权利要求1所述的用于干燥干燥雕白粉生产数据采集模块,用于通过温度传感器和格拉姆角场变换模块,用于将所述加热温度时序数据集和所述搅拌转别进行格拉姆角场变换以得到加热温度映射格拉姆角场图像和搅拌转速映射格拉姆角场时序模式动态特征提取模块,用于对所述加热温度映射4速映射格拉姆角场图像进行时序模式动态特征提取以得到加热温度时序动态模式特征和动态记忆注意力交互模块,用于对所述加热温度时序动射格拉姆角场图像通过基于多尺度卷积LSTM的时序模式特征提取器以得到加热温度时序动态模式特征向量作为所述加热温度时序动态模式特征和搅拌转速时序动态模式特征向5通过温度传感器和转速传感器分别采集加热圈的加热温度时序数据集和球形浓6将所述加热温度时序数据集和所述搅拌转速时序数据集分别进行格拉姆角场变换以得到加热温度映射格拉姆角场图像和搅拌转速映射对所述加热温度映射格拉姆角场图像和所述搅拌转速映射格拉姆角场图像进行对所述加热温度时序动态模式特征和所述搅拌转速时序动态模式特征进行动态图像进行时序模式动态特征提取以得到加热温度时序动态模式特征和搅拌转速时序动态像通过基于多尺度卷积LSTM的时序模式特征提取器以得到加热温度时序动态模式特征向量作为所述加热温度时序动态模式特征和搅拌转速时序动态模式特征向量作为所述搅拌对所述加热温度时序动态模式特征向量和所述搅拌转速时序动态模式特征向量将所述加热温度时序动态模式特征向量和所述搅拌转速时序动态模式特征向量将所述加热温度搅拌转速时序特征间隐性协同编码向量写入动态记忆单元以得式特征向量和所述搅拌转速时序动态模式特征向量进行特征注意力调制以得到优化后加热温度时序动态模式特征向量和优化后搅拌转速时将所述优化后加热温度时序动态模式特征向量和所述优化后搅拌转速时序动态序动态模式特征向量和所述搅拌转速时序动态模式特征向量进行特征注意力调制以得到7换器结构的特征注意力调制模块以得到所述优化后加热温度时序动态换器结构的特征注意力调制模块以得到所述优化后搅拌转速时序动态述优化后搅拌转速时序动态模式特征向量的加权系数的加和值特征向量通过基于解码器的搅拌控制器以得到所述下一时间点的搅时序特征间细粒度交互特征向量的所有特征值进行累加求和以得到所述下一时间点的搅集分别进行格拉姆角场变换以得到加热温度映射格拉姆角场图像和搅拌转速映射格拉姆拌转速映射格拉姆角场图像进行时序模式动态特征提取以得到加热温度时序动态模式特场图像和所述搅拌转速映射格拉姆角场图像通过基于多尺度卷积LSTM的时序模式特征提取器以得到加热温度时序动态模式特征向量作为所述加热温度时序动态模式特征和搅拌转速时序动态模式特征向量作为所述搅拌转速时序8[0017]与现有技术相比,本申请提供的一种用于干燥雕白粉生产的搅拌控制方法及系统,其通过分别采集加热圈的加热温度时序数据集和球形浓缩件的搅拌转速时序数据集,[0018]通过结合附图对本申请实施例进行更详细的描述,本申请的上述以及其他目的、[0020]图2为根据本申请实施例的用于干燥雕白粉生产的搅拌控制方法中对所述次硫酸氢钠甲醛溶液进行浓缩处理以得到浓缩次硫酸氢钠甲醛溶[0021]图3为根据本申请实施例的用于干燥雕白粉生产的搅拌控制方法中对所述次硫酸氢钠甲醛溶液进行浓缩处理以得到浓缩次硫酸氢钠甲醛溶液的数据[0022]图4为根据本申请实施例的用于干燥雕白粉生产的搅拌控制方法中对所述加热温度时序动态模式特征和所述搅拌转速时序动态模式特征进行动态记忆注意力交互以得到[0023]图5为根据本申请实施例的用于干燥雕白粉生产的搅拌控制方法中对所述加热温度时序动态模式特征向量和所述搅拌转速时序动态模式特征向量进行动态记忆注意力交互以得到热效应搅拌转速时序特征间细粒度交互特征向量的9术将所述加热温度时序数据和所述搅拌转速时序数据集映射到格拉姆角场,接着对映射后的加热温度映射格拉姆角场图像和搅拌转速映射格拉姆角场图像进行时序模式动态提取,以此根据加热温度时序动态模式特征和搅拌转速时序动态模式特征之间的动态记忆注意[0034]图2为根据本申请实施例的用于干燥雕白粉生产的搅拌控制方法中对所述次硫酸氢钠甲醛溶液进行浓缩处理以得到浓缩次硫酸氢钠甲醛溶液的流程图。图3为根据本申请实施例的用于干燥雕白粉生产的搅拌控制方法中对所述次硫酸氢钠甲醛溶液进行浓缩处中,对所述次硫酸氢钠甲醛溶液进行浓缩处理以得到浓缩次硫酸氢钠甲醛溶液,包括:别进行格拉姆角场变换以得到加热温度映射格拉姆角场图像和搅拌转速映射格拉姆角场行时序模式动态特征提取以得到加热温度时序动态模式特征和搅拌转速时序动态模式特据集分别进行格拉姆角场变换以得到加热温度映射格拉姆角场图像和搅拌转速映射格拉据集分别进行格拉姆角场变换以得到加热温度映射格拉姆角场图像和搅拌转速映射格拉场图像和所述搅拌转速映射格拉姆角场图像进行时序模式动态特征提取以得到加热温度图像和所述搅拌转速映射格拉姆角场图像通过基于多尺度卷积LSTM的时序模式特征提取器以得到加热温度时序动态模式特征向量作为所述加热温度时序动态模式特征和搅拌转加热温度映射格拉姆角场图像和所述搅拌转速映射格拉姆角场图像不同时间尺度之间存射格拉姆角场图像通过基于多尺度卷积LSTM的时序模式特征提取器以利用多尺度卷积层理具有复杂时空特性的数据。该结构通过在不同尺度上应用卷积操作,并将结果输入到LSTM层中进行时间序列建模,从而能够有效地捕捉到数据中的多尺度特征和长期依赖关制对所述加热温度时序动态模式特征和所述搅拌转速时序动态模式特征进行处理以得到[0039]图4为根据本申请实施例的用于干燥雕白粉生产的搅拌控制方法中对所述加热温度时序动态模式特征和所述搅拌转速时序动态模式特征进行动态记忆注意力交互以得到[0040]图5为根据本申请实施例的用于干燥雕白粉生产的搅拌控制方法中对所述加热温度时序动态模式特征向量和所述搅拌转速时序动态模式特征向量进行动态记忆注意力交模式特征向量进行特征注意力调制以得到优化后加热温度时序动态模式特征向量和优化量和所述优化后搅拌转速时序动态模式特征向量输入特征线性交互网络以得到所述热效;其中,和vz分别表示所述加热温度时序动态模式特征向量和所述搅拌转速时concat(r;;)为级联处理,conv1x1()是点卷积编码操作,LeakyReLU()为LeakyReLU激动态记忆单元是一种特殊类型的记忆结构,其工作原理类似于递归神经网络中的记忆单;量进行特征注意力调制以得到优化后加热温度时序动态模式特征向量和优化后搅拌转速时序动态键向量输入基于第一转换器结构的特征注意力调制模块以得到所述优化后加热序动态键向量输入基于第二转换器结构的特征注意力调制模块以得到所述优化后搅拌转的特征注意力调制模块和所述基于第二转换器结构的特征注意力调制模块的核心是自注时序动态键向量输入基于第一转换器结构的特征注意力调制模块以得到所述优化后加热;;;viv是加热温度值向量,m,?是mu的转置向量,s是mu的长度,softmax(·)是softmax函时序动态键向量输入基于第二转换器结构的特征注意力调制模块以得到所述优化后搅拌;;;热温度时序动态模式特征向量和所述搅拌转速时序动态模式特征向量进行基于查询注意化后加热温度时序动态模式特征向量和所述优化后搅拌转速时序动态模式特征向量在对征向量和所述优化后搅拌转速时序动态模式特征向量输入特征线性交互网络以得到所述态模式特征向量和所述优化后搅拌转速时序动态模式特征向量的按位置加权和以得到所模式特征向量的加权系数和所述优化后搅拌转速时序动态模式特征向量的加权系数的加;拌转速时序特征间细粒度交互特征向量通过基于解码器的搅拌控制器以得到所述下一时特征间细粒度交互特征向量的所有特征值进行累加求和以得到所述下一时间点的搅拌转向量分别表示加热温度和搅拌转速对应的格拉姆角场图像的多尺度时序图像语义特征的特征向量也会由于源数据图像语义动态记忆性差异而具有显著的注意力交互分布空间结;;;应搅拌转速时序特征间细粒度交互空间结构值以获得的第二热效应搅拌转速时序特征;;fi表示优化特征值组成优化的热效应搅拌转速时序特征间细粒度交互特征向量中各在高维空间内可能存在的空间结构缺失导致解码器的权重的基于特征的隐含推断空间结控制器得到的下一时间点的搅拌转速推荐解酸氢钠甲醛溶液进行真空结晶处理以得到雕白粉。应可以理解,真空结晶处理能够在较低能够有效地去除溶液中的多余水分,并促进目标物质的结晶析出,得到纯度较高的结晶产物,即得到雕白粉这一固体产物。其中,真空结晶处理的基本原理是通过降低溶液的气压融体在结晶过程中持续而均匀地混合。这种搅拌不仅可以防止局部过热导致的不良后果,生产数据采集模块110,用于通过温度传感器和转速传感器分别采集加热圈的加热温度时温度时序数据集和所述搅拌转速时序数据集分别进行格拉姆角场变换以得到加热温度映对所述加热温度映射格拉姆角场图像和所述搅拌转速映射格拉姆角场图像进行时序模式注意力交互模块140,用于对所述加热温度时序动态模式特征和所述搅拌转速时序动态模各个步骤的具体操
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