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基于最小二乘支持向量机和粒子群算法的两相流含油率软测量方法
被引量:
35
1
作者
张春晓
张涛
《中国电机工程学报》
EI
CSCD
北大核心
2010年第2期86-91,共6页
为提高油水两相流含油率的测量精度,提出基于最小二乘支持向量机(least squares support vector machine,LSSVM)和改进的粒子群算法(particle swarm optimization,PSO)的含油率建模方法。该方法将测量的油水总流量和加热器上下...
为提高油水两相流含油率的测量精度,提出基于最小二乘支持向量机(least squares support vector machine,LSSVM)和改进的粒子群算法(particle swarm optimization,PSO)的含油率建模方法。该方法将测量的油水总流量和加热器上下游温差作为LSSVM输入,含油率作为输出,对含油率与温差和总流量的关系进行训练,通过改进的PSO优化LSSVM的参数,建立了含油率的优化模型,并用测试数据对含油率的模型进行了比较。实验结果表明,基于改进的PSO-LSSVM含油率模型比PSO-LSSVM和遗传算法-最小二乘支持向量机模型运算速度快,比理论修正模型测量精度高,含油率在4%~60%时,平均测量误差为0.93%。
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关键词
热式油水两相流
含油率
铂电阻
最小二乘支持向量机
粒子群算法
遗传算法
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职称材料
题名
基于最小二乘支持向量机和粒子群算法的两相流含油率软测量方法
被引量:
35
1
作者
张春晓
张涛
机构
天津大学电气与自动化工程学院
出处
《中国电机工程学报》
EI
CSCD
北大核心
2010年第2期86-91,共6页
基金
国家863高技术基金项目(2007AA04Z180
08JCYBJC11800)~~
文摘
为提高油水两相流含油率的测量精度,提出基于最小二乘支持向量机(least squares support vector machine,LSSVM)和改进的粒子群算法(particle swarm optimization,PSO)的含油率建模方法。该方法将测量的油水总流量和加热器上下游温差作为LSSVM输入,含油率作为输出,对含油率与温差和总流量的关系进行训练,通过改进的PSO优化LSSVM的参数,建立了含油率的优化模型,并用测试数据对含油率的模型进行了比较。实验结果表明,基于改进的PSO-LSSVM含油率模型比PSO-LSSVM和遗传算法-最小二乘支持向量机模型运算速度快,比理论修正模型测量精度高,含油率在4%~60%时,平均测量误差为0.93%。
关键词
热式油水两相流
含油率
铂电阻
最小二乘支持向量机
粒子群算法
遗传算法
Keywords
thermal oil-water two phase flow
oil holdup
platinum resistance
least squares support vector machine (LSSVM)
particle swarm optimization(PSO)
genetic arithmetic(GA)
分类号
O359 [理学—流体力学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于最小二乘支持向量机和粒子群算法的两相流含油率软测量方法
张春晓
张涛
《中国电机工程学报》
EI
CSCD
北大核心
2010
35
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职称材料
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引证文献
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