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基于可拓理论的过程工业智能操作优化方法及应用 被引量:2
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作者 徐圆 朱群雄 《化工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第10期2536-2542,共7页
在生产过程装置及工艺确定的前提下,操作方案恰当与否直接影响产品质量产量及物耗能耗。由于生产过程操作变量繁多且关系复杂,传统操作调节方法已不能满足操作优化需求。本文提出了基于可拓理论的智能操作优化方法以寻求最佳操作方案。... 在生产过程装置及工艺确定的前提下,操作方案恰当与否直接影响产品质量产量及物耗能耗。由于生产过程操作变量繁多且关系复杂,传统操作调节方法已不能满足操作优化需求。本文提出了基于可拓理论的智能操作优化方法以寻求最佳操作方案。通过建立操作条件、生产目标及约束条件的物元、事元模型,采用可拓性分析及可拓变换得到操作调节方案,设定操作变量给定值形成操作方案集,并进行筛选评价得到最佳方案。结合某企业高密度聚乙烯(HDPE)串级反应过程生产操作验证了其有效性,为过程工业操作条件优化调节提供了新思路。 展开更多
关键词 可拓理论 操作优化 hdpe串级反应过程
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A New Selective Neural Network Ensemble Method Based on Error Vectorization and Its Application in High-density Polyethylene (HDPE) Cascade Reaction Process
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作者 朱群雄 赵乃伟 徐圆 《Chinese Journal of Chemical Engineering》 SCIE EI CAS CSCD 2012年第6期1142-1147,共6页
Chemical processes are complex, for which traditional neural network models usually can not lead to satisfactory accuracy. Selective neural network ensemble is an effective way to enhance the generalization accuracy o... Chemical processes are complex, for which traditional neural network models usually can not lead to satisfactory accuracy. Selective neural network ensemble is an effective way to enhance the generalization accuracy of networks, but there are some problems, e.g., lacking of unified definition of diversity among component neural networks and difficult to improve the accuracy by selecting if the diversities of available networks are small. In this study, the output errors of networks are vectorized, the diversity of networks is defined based on the error vectors, and the size of ensemble is analyzed. Then an error vectorization based selective neural network ensemble (EVSNE) is proposed, in which the error vector of each network can offset that of the other networks by training the component networks orderly. Thus the component networks have large diversity. Experiments and comparisons over standard data sets and actual chemical process data set for production of high-density polyethylene demonstrate that EVSNE performs better in generalization ability. 展开更多
关键词 high-density polyethylene modeling selective neural network ensemble diversity definition error vectorization
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基于MDP-ISAP的ENN分类算法及其应用 被引量:1
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作者 夏崇坤 苏成利 +1 位作者 曹江涛 李平 《控制工程》 CSCD 北大核心 2017年第9期1958-1964,共7页
针对可拓神经网络(ENN)对复杂样本数据分类效果较差的问题,提出一种融合边界判别投影(MDP)和改进半监督近邻传播(ISAP)的新型ENN分类算法。首先,使用边界判别投影对原始数据进行降维,提取关键特征。其次,在低维特征空间进行聚类分析,利... 针对可拓神经网络(ENN)对复杂样本数据分类效果较差的问题,提出一种融合边界判别投影(MDP)和改进半监督近邻传播(ISAP)的新型ENN分类算法。首先,使用边界判别投影对原始数据进行降维,提取关键特征。其次,在低维特征空间进行聚类分析,利用近邻传播聚类筛选出有效训练样本,并通过ISAP聚类寻优获得样本类中心,作为初始类中心,在此基础上构建新的分类器。最后,将其应用于复杂化工过程中高密度聚乙烯(HDPE)的熔融指数预测,取得了较好效果。 展开更多
关键词 可拓神经网络 边界判别投影 降维 近邻传播算法 hdpe过程 预测
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