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基于XGBoost的打叶复烤过程参数智能化预测方法

2026-06-08
内容简介:烟草复烤工艺的关键参数对最终产品质量至关重要,传统依赖经验的参数调控方式存在稳定性差、响应滞后等问题,难以满足现代工业生产需求。为此,基于XGBoost机器学习算法,构建烟草复烤工艺参数智能预测模型。首先,分析复烤工艺流程与关键质量指标,建立高效的数据采集与特征工程方法。随后,优化XGBoost模型参数,并结合特征选择策略,提高预测精度与模型鲁棒性。实验结果表明,该方法在工艺参数预测上具有较高准确性和稳定性,相较于传统方法和其他机器学习模型,显著提升了复烤工艺的智能化水平。研究成果为烟草加工过程的数字化和智能优化提供了有效支持,有助于提高产品质量与生产效率。