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基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )參數優(yōu)化的熱失控狀態(tài)溫度預測研究
DOI:
CSTR:
作者:
作者單位:

四川大學(xué)電子信息學(xué)院 四川 成都 610065,四川大學(xué)電子信息學(xué)院,四川大學(xué)電子信息學(xué)院,巴中市氣象局,宜賓市第一人民醫院

作者簡(jiǎn)介:

通訊作者:

中圖分類(lèi)號:

TP183

基金項目:

國家973計劃(2013CB328903)


Temperature prediction study base on parameter optimization ofSneural network in thermal runaway state
Author:
Affiliation:

School of Electronics and Information Engineering,Sichuan University,,,,

Fund Project:

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    摘要:

    為提高夾雜熱失控現象的微波干燥褐煤過(guò)程中神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )預測溫度精度,提出一種基于二次濾波及粒子群尋優(yōu)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )參數優(yōu)化算法。該方法先引入小波分析對訓練數據進(jìn)行軟閾值濾波處理,使溫度數據在描述變化趨勢的同時(shí)突出非平穩特征,而后使用粒子群算法尋找該趨勢特征對應的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )最優(yōu)的隱層節點(diǎn)數、學(xué)習率及最佳訓練次數的組合,最后在預測中使用前向均值閾值濾波處理輸入數據配合該最優(yōu)網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行預測。實(shí)驗結果表明,該方法能同時(shí)提高熱失控和非熱失控狀態(tài)下溫度預測精度,使預測平均絕對誤差下降59.2%。

    Abstract:

    In order to improve theSprecision ofSneural network prediction temperature ofSmicrowaveSdrying of ligniteSprocess inclusionSof thermal runaway.SProposing aStwo filtering and particle swarmSoptimizationSalgorithm based onSneural networkSparameter optimization.SThe method firstSintroducedSwavelet analysis toStrainSdata bySsoft threshold filteringSprocessing,Smake the dataSto describe theSchange trend andSstand out theSnon-stationaryScharacteristics at the same time,Sand thenSuse theSparticle swarm algorithm to find theSoptimalSfeature ofSneural network: the hidden layer nodeSnumber,SlearningSrate and the bestStrainingStimes,SfinallySusedSForward meanSthreshold filtering deal with input dataStoSprediction withSthe optimal network.SThe experimental results show that,Sthis method canSalsoSimprove the thermal runawaySand non-thermal runawaySconditionStemperatureSprediction accuracy, theSprediction ofSthe mean absoluteSerror is decreased by 59.2%.

    參考文獻
    相似文獻
    引證文獻
引用本文

鐘睿,雷印杰,周新志,譚凱,林健.基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )參數優(yōu)化的熱失控狀態(tài)溫度預測研究計算機測量與控制[J].,2015,23(12):50.

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歷史
  • 收稿日期:2015-06-24
  • 最后修改日期:2015-07-29
  • 錄用日期:2015-07-30
  • 在線(xiàn)發(fā)布日期: 2016-01-08
  • 出版日期:
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