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摘要:
提出一种用于预测分子沉积(MD)膜驱原油采收率的量子神经网络方法.基于生物神经元信息处理机制和量子计算原理构造出一种量子神经元,该神经元由加权、聚合、活化、激励四部分组成.再由量子神经元构造出三层量子神经网络模型,其输入和输出为卖值向量,权值和活性值为量子比特.权值和活性值调整由量子门实现.基于梯度下降法构造了该模型的学习算法.将该模型应用于MD膜驱原油采收率的预测实验结果表明,该模型在收敛速度和泛化能力方面明显优于普通三层BP网络.
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文献信息
篇名 基于量子神经网络的分子沉积膜驱原油采收率预测方法
来源期刊 石油学报 学科 工学
关键词 量子神经网络 量子神经元 学习算法 分子沉积膜驱油 原油采收率 预测方法
年,卷(期) 2008,(1) 所属期刊栏目 油田开发
研究方向 页码范围 84-88
页数 5页 分类号 TE319
字数 3984字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:0253-2697.2008.01.015
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 吴贵生 清华大学经济管理学院 179 5861 41.0 71.0
2 王宏伟 12 33 4.0 5.0
3 许增福 清华大学经济管理学院 5 15 3.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
量子神经网络
量子神经元
学习算法
分子沉积膜驱油
原油采收率
预测方法
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
石油学报
月刊
0253-2697
11-2128/TE
大16开
北京市西城区六铺炕街6号
2-114
1980
chi
出版文献量(篇)
3835
总下载数(次)
11
总被引数(次)
102556
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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