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基于CEEMDAN-SVM-LSTM的高炉煤气利用率组合预测
被引量:
5
1
作者
石琳
刘文慧
+1 位作者
曹富军
王晋建
《中国测试》
CAS
北大核心
2023年第1期86-91,共6页
煤气利用率是高炉炉况稳定和耗能的重要指标之一。为提高煤气利用率的预测精度,提出一种基于CEEMDAN-SVM-LSTM的组合模型对其进行预测。首先利用CEEMDAN(自适应噪声完备集合经验模态分解)将煤气利用率时间序列分解成6个模态量和一个趋...
煤气利用率是高炉炉况稳定和耗能的重要指标之一。为提高煤气利用率的预测精度,提出一种基于CEEMDAN-SVM-LSTM的组合模型对其进行预测。首先利用CEEMDAN(自适应噪声完备集合经验模态分解)将煤气利用率时间序列分解成6个模态量和一个趋势分量,对煤气流利用率的发展进行解耦;然后用LSTM(长短时间记忆人工神经网络)和SVM(支持向量机)分别对分解的高频模态和低频模态进行预测,最后将模型组合建立原始煤气利用率的组合预测模型。结果表明该组合模型的MAE(平均绝对误差)、MAPE(平均绝对百分比误差)、RMSE(均方根误差)和MSE(均方误差)分别为0.14、3.5%、0.18、0.032。与单一的SVM模型和LSTM预测模型对比,组合模型的精度更高。
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关键词
煤气利用率预测
快速傅里叶变换
CEEMDAN
LSTM
SVM
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职称材料
题名
基于CEEMDAN-SVM-LSTM的高炉煤气利用率组合预测
被引量:
5
1
作者
石琳
刘文慧
曹富军
王晋建
机构
内蒙古科技大学理学院
内蒙古科技大学信息与工程学院
出处
《中国测试》
CAS
北大核心
2023年第1期86-91,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(11801287)
内蒙古自然科学基金资助项目(2020MS06010)
+1 种基金
内蒙古自治区青年科技英才支持计划项目(NJYT20B15)
鹿城英才高校专业技术人才基金项目(0701012003)。
文摘
煤气利用率是高炉炉况稳定和耗能的重要指标之一。为提高煤气利用率的预测精度,提出一种基于CEEMDAN-SVM-LSTM的组合模型对其进行预测。首先利用CEEMDAN(自适应噪声完备集合经验模态分解)将煤气利用率时间序列分解成6个模态量和一个趋势分量,对煤气流利用率的发展进行解耦;然后用LSTM(长短时间记忆人工神经网络)和SVM(支持向量机)分别对分解的高频模态和低频模态进行预测,最后将模型组合建立原始煤气利用率的组合预测模型。结果表明该组合模型的MAE(平均绝对误差)、MAPE(平均绝对百分比误差)、RMSE(均方根误差)和MSE(均方误差)分别为0.14、3.5%、0.18、0.032。与单一的SVM模型和LSTM预测模型对比,组合模型的精度更高。
关键词
煤气利用率预测
快速傅里叶变换
CEEMDAN
LSTM
SVM
Keywords
gas utilization rate prediction
fast Fourier transform
CEEMDAN
LSTM
SVM
分类号
TP3-05 [自动化与计算机技术—计算机科学与技术]
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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CEEMDAN-SVM-LSTM的高炉煤气利用率组合预测
石琳
刘文慧
曹富军
王晋建
《中国测试》
CAS
北大核心
2023
5
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职称材料
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参考文献
引证文献
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