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基于改进BP神经网络的空调水系统管网泄漏诊断方法
被引量:
3
1
作者
张宇航
李铮伟(指导)
《建筑节能(中英文)》
CAS
2022年第2期9-14,59,共7页
基于梯度下降法的标准BP神经网络往往存在收敛速度慢、稳定性差且易陷入局部极值等问题,为此提出了一种基于L-BFGS算法改进的BP神经网络的空调水系统管网泄漏诊断方法。当系统监测到补水流量超过设定阈值时,系统压力传感器实时监测数据...
基于梯度下降法的标准BP神经网络往往存在收敛速度慢、稳定性差且易陷入局部极值等问题,为此提出了一种基于L-BFGS算法改进的BP神经网络的空调水系统管网泄漏诊断方法。当系统监测到补水流量超过设定阈值时,系统压力传感器实时监测数据经过一定的数据处理输入管网诊断模型,模型输出即为具体的发生泄漏的管段编号。为了获得训练模型所需的学习样本,使用Dymola系统仿真平台搭建泄漏管网模型,通过该模型即可实现对不同泄漏工况的管网水力仿真。案例结果表明:基于改进BP神经网络的管网泄漏诊断模型在训练中速度和诊断精度两方面的性能表现均显著优于标准BP神经网络模型,该方法能够对空调水系统管网中发生泄漏的管段编号进行准确定位。
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关键词
空调水系统管网
泄漏诊断
BP神经网络
L-BFGS算法
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职称材料
题名
基于改进BP神经网络的空调水系统管网泄漏诊断方法
被引量:
3
1
作者
张宇航
李铮伟(指导)
机构
同济大学机械与能源工程学院
出处
《建筑节能(中英文)》
CAS
2022年第2期9-14,59,共7页
基金
崇明零碳小镇综合生态技术集成与示范研究(17DZ1202100)。
文摘
基于梯度下降法的标准BP神经网络往往存在收敛速度慢、稳定性差且易陷入局部极值等问题,为此提出了一种基于L-BFGS算法改进的BP神经网络的空调水系统管网泄漏诊断方法。当系统监测到补水流量超过设定阈值时,系统压力传感器实时监测数据经过一定的数据处理输入管网诊断模型,模型输出即为具体的发生泄漏的管段编号。为了获得训练模型所需的学习样本,使用Dymola系统仿真平台搭建泄漏管网模型,通过该模型即可实现对不同泄漏工况的管网水力仿真。案例结果表明:基于改进BP神经网络的管网泄漏诊断模型在训练中速度和诊断精度两方面的性能表现均显著优于标准BP神经网络模型,该方法能够对空调水系统管网中发生泄漏的管段编号进行准确定位。
关键词
空调水系统管网
泄漏诊断
BP神经网络
L-BFGS算法
Keywords
air conditioning water system network
leak diagnosis
BP neural network
L-BFGS algorithm
分类号
TU83 [建筑科学—供热、供燃气、通风及空调工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于改进BP神经网络的空调水系统管网泄漏诊断方法
张宇航
李铮伟(指导)
《建筑节能(中英文)》
CAS
2022
3
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