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径向基神经网络预测天然气凝析油爆炸极限
被引量:
1
1
作者
范峥
田润芝
+3 位作者
景根辉
林亮
田磊
chen shengchieh
《天然气化工—C1化学与化工》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第5期91-95,102,共6页
为了对天然气凝析油爆炸极限进行准确预测,首先在不同组分含量和现场工况条件下测定了它的爆炸上、下限,并将此实验结果作为径向基人工神经网络训练、验证和测试的样本数据库,然后以天然气凝析油中的C5、C6、C7、C8、C9+质量分数,气相中...
为了对天然气凝析油爆炸极限进行准确预测,首先在不同组分含量和现场工况条件下测定了它的爆炸上、下限,并将此实验结果作为径向基人工神经网络训练、验证和测试的样本数据库,然后以天然气凝析油中的C5、C6、C7、C8、C9+质量分数,气相中的O2物质的量分数以及操作温度为输入信号,以爆炸上、下限为输出信号,建立了天然气凝析油爆炸极限预测模型。结果表明,当隐含层节点数为34时,7-34-2型径向基人工神经网络结构合理且准确度良好,经过2190次反复迭代后,该模型的均方误差0.0099小于允许收敛误差限0.0100,预测值和期望值近似呈线性,其在训练阶段、验证阶段与测试阶段的决定系数分别为0.9997、0.9998、0.9999,具有较高的相关性,同时,除了C9+质量分数外,天然气凝析油中的C5、C6、C7、C8质量分数,气相中的O2物质的量分数和操作温度对爆炸上、下限的影响非常显著,建议给予重点关注。本文可为天然气凝析油爆炸风险地有效识别、合理控制与及时消除提供科学、可靠的理论支撑和数据来源。
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关键词
天然气凝析油
爆炸极限
径向基人工神经网络
预测
多因素方差分析
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职称材料
题名
径向基神经网络预测天然气凝析油爆炸极限
被引量:
1
1
作者
范峥
田润芝
景根辉
林亮
田磊
chen shengchieh
机构
西安石油大学化学化工学院
西安长庆科技工程有限责任公司
陕西省石油化工研究设计院
弗吉尼亚联邦大学工学院
出处
《天然气化工—C1化学与化工》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第5期91-95,102,共6页
基金
中国国家留学基金(201908610135)
陕西省科学技术研究与发展计划项目(2016GY-150)
西安石油大学研究生创新与实践能力培养项目(YCS19212063)。
文摘
为了对天然气凝析油爆炸极限进行准确预测,首先在不同组分含量和现场工况条件下测定了它的爆炸上、下限,并将此实验结果作为径向基人工神经网络训练、验证和测试的样本数据库,然后以天然气凝析油中的C5、C6、C7、C8、C9+质量分数,气相中的O2物质的量分数以及操作温度为输入信号,以爆炸上、下限为输出信号,建立了天然气凝析油爆炸极限预测模型。结果表明,当隐含层节点数为34时,7-34-2型径向基人工神经网络结构合理且准确度良好,经过2190次反复迭代后,该模型的均方误差0.0099小于允许收敛误差限0.0100,预测值和期望值近似呈线性,其在训练阶段、验证阶段与测试阶段的决定系数分别为0.9997、0.9998、0.9999,具有较高的相关性,同时,除了C9+质量分数外,天然气凝析油中的C5、C6、C7、C8质量分数,气相中的O2物质的量分数和操作温度对爆炸上、下限的影响非常显著,建议给予重点关注。本文可为天然气凝析油爆炸风险地有效识别、合理控制与及时消除提供科学、可靠的理论支撑和数据来源。
关键词
天然气凝析油
爆炸极限
径向基人工神经网络
预测
多因素方差分析
Keywords
natural gas condensate
explosion limit
radial basis function artificial neural networks
prediction
multi-factor variance analysis
分类号
TE38 [石油与天然气工程—油气田开发工程]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
径向基神经网络预测天然气凝析油爆炸极限
范峥
田润芝
景根辉
林亮
田磊
chen shengchieh
《天然气化工—C1化学与化工》
CAS
CSCD
北大核心
2020
1
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职称材料
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