一种基于大语言模型的钢材组织性能控制方法和系统

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一种基于大语言模型的钢材组织性能控制方法和系统
申请号:CN202510649417
申请日期:2025-05-20
公开号:CN120561603A
公开日期:2025-08-29
类型:发明专利
摘要
本发明涉及一种基于大语言模型的钢材组织性能控制方法和系统,属于钢铁制造领域。针对传统轧钢水冷参数控制依赖经验公式、预测精度低、调节效率差及工况适应性不足的问题,本发明通过收集钢材的初始参数(化学成分、温度、工艺参数等)和力学性能数据,建立历史知识库;对待预测数据进行预处理并计算与历史案例的相似度,筛选参考案例后构建包含案例与当前工况的Prompt输入;利用大语言模型(GPT/GLM)生成高精度水箱参数,并通过持续学习机制优化模型。技术效果:预测误差≤5%,参数调整效率提升70%,废品率降低3%‑5%,且支持动态适应设备老化、成分波动等复杂工况,为钢铁生产提供智能化、高鲁棒性的冷却控制方案。
技术关键词
组织性能控制方法 大语言模型 水箱参数 性能控制系统 钢材 过采样技术 生成对抗网络 模糊逻辑 力学性能参数 指令流 训练语言模型 轧钢生产线 模糊规则库 子模块 数据收集模块 设备老化 工况参数