10.3969/j.issn.1008-1151.2022.01.002
SPSS在进口铁矿产地品牌识别中的应用
文章介绍了建立进口铁矿产地品牌识别模型的方法.利用X射线荧光光谱法、红外吸收法、发射光谱法等常规方法测定所收集的进口铁矿样品中的主次元素含量,选择其中Al2O3、 SiO2、 Fe、K2O、Cr、CaO、MgO、V2O5、 TiO2、 MnO、Na2O、P、As、S、Ni、Zn、Pb共17种元素进行含量分析.在大量检测数据的基础上,分别采用SPSS软件中4种算法对元素和产地品牌的关联程度进行计算,建立不同进口铁矿产地品牌识别模型,并利用测试样本评估不同模型的准确性和可靠性.测试结果显示,判别分析和多层感知器神经网络能实现对铁矿石产地与品牌的识别.所建立的模型可应用于常见进口铁矿的产地品牌识别,对于维护贸易公平、保障矿石质量安全将起到积极的作用.
铁矿石;神经网络;判别分析;产地;品牌
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TF52(炼铁)
防城港市技术研究与开发财政补助项目AD20014029
2022-03-24(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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