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摘要:
由于掺配煤种煤质的波动,配煤是一个在不确定的条件下的优化问题.传统的线性规划模型已不能解决这种非线性问题,而BP神经网络这一非线性优化工具已成功地应用于混煤煤质特性的预测模型.本文详细地分析了不同BP神经网络模型的预测效果以及制约其预测效果的主要因素(网络结构、学习样本数量、隐层节点数、学习精度),并发现学习样本数是影响BP神经网络性能的关键.
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关键词热度
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文献信息
篇名 BP神经网络在优化配煤预测模型中的研究
来源期刊 煤炭转化 学科 工学
关键词 BP神经网络 优化配煤 煤质特性 学习样本
年,卷(期) 2002,(2) 所属期刊栏目 研究与开发
研究方向 页码范围 79-85
页数 7页 分类号 TQ53
字数 3383字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1004-4248.2002.02.018
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 周俊虎 浙江大学热能工程研究所 510 6847 39.0 54.0
2 李颖 浙江大学热能工程研究所 25 192 7.0 13.0
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研究主题发展历程
节点文献
BP神经网络
优化配煤
煤质特性
学习样本
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
煤炭转化
双月刊
1004-4248
14-1163/TQ
大16开
太原市迎泽西大街79号
22-44
1978
chi
出版文献量(篇)
1892
总下载数(次)
5
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