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基于PSO优化LSSVM的出水BOD;预测建模 被引量:2
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作者 崔心惠 李文萱 张祝威 《盐城工学院学报(自然科学版)》 CAS 2021年第4期11-16,共6页
针对城市污水处理中有机物污染度指标BOD;缺少运行状态信息难以做到实时检测,提出了一种基于粒子群算法(PSO)优化最小二乘法支持向量机(LSSVM)的出水BOD;预测控制策略。在保证出水水质参数稳定达标条件下,提取城市污水处理过程中输入输... 针对城市污水处理中有机物污染度指标BOD;缺少运行状态信息难以做到实时检测,提出了一种基于粒子群算法(PSO)优化最小二乘法支持向量机(LSSVM)的出水BOD;预测控制策略。在保证出水水质参数稳定达标条件下,提取城市污水处理过程中输入输出参数数据,通过LSSVM对被控对象出水BOD;进行建模,同时利用PSO对LSSVM模型进行参数寻优,获得最佳正则化参数γ和核函数参数σ。仿真结果说明,该模型提高了对出水BOD;值的预测精度并具有良好的泛化能力,达到了实时性的效果。 展开更多
关键词 粒子群 LSSVM 出水bod 建模
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基于互信息和自组织RBF神经网络的出水BOD软测量方法 被引量:19
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作者 李文静 李萌 乔俊飞 《化工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第2期687-695,共9页
针对污水处理过程出水生化需氧量(biochemical oxygen demand,BOD)难以实时准确测量的问题,提出了一种基于互信息和自组织RBF神经网络的软测量方法对出水BOD进行预测。首先,使用基于互信息的方法提取相关特征参量作为软测量模型的输入变... 针对污水处理过程出水生化需氧量(biochemical oxygen demand,BOD)难以实时准确测量的问题,提出了一种基于互信息和自组织RBF神经网络的软测量方法对出水BOD进行预测。首先,使用基于互信息的方法提取相关特征参量作为软测量模型的输入变量;其次,设计一种基于误差校正-敏感度分析的自组织RBF神经网络,使用改进的Levenberg-Marquardt (LM)算法对网络进行训练以提高训练速度;最后将软测量模型应用于UCI公开数据集及实际的污水处理过程,实验结果表明该软测量模型结构紧凑,训练时间相对较短,预测精度有所提高,能够对出水BOD实现快速准确预测。 展开更多
关键词 神经网络 动态建模 互信息 RBF 自组织 出水bod 预测
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基于VW-IGRBF神经网络的出水BOD软测量
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作者 赵豆豆 张伟 《电子科技》 2022年第5期26-32,共7页
针对污水处理过程具有复杂非线性特性以及出水BOD难以精确测量的问题,文中提出一种基于变宽度的逆平方根和高斯函数线性组合的RBF神经网络软测量方法。神经网络的激活函数由逆平方根函数和高斯函数线性组合,弥补了单一激活函数在某些区... 针对污水处理过程具有复杂非线性特性以及出水BOD难以精确测量的问题,文中提出一种基于变宽度的逆平方根和高斯函数线性组合的RBF神经网络软测量方法。神经网络的激活函数由逆平方根函数和高斯函数线性组合,弥补了单一激活函数在某些区间饱和的问题,提高了隐层激活函数的表达能力和自适应能力。由于激活函数的宽度对模型的泛化性能有较大的影响,因此引入基于核密度的变宽度策略可以有效提高网络泛化能力。文中采用改进LM算法实现了神经网络参数的在线学习。基于污水处理过程实际运行数据的仿真实验表明,所提方法对于出水BOD具有较高的预测精度和良好的自适应能力。 展开更多
关键词 变宽度 组合函数 RBF 软测量 出水bod 激活函数 核密度 LM算法
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