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摘要:
丙烯精馏塔关键组分塔顶的丙烷浓度和塔釜的丙烯浓度的准确测量是乙烯生产企业提高丙烯收率的关键.鉴于丙烷浓度和丙烯浓度分析仪经常出现故障,提出以RBF神经网络加协同随机粒子群优化(PSO)算法的软测量建模法,即利用RBF神经网络的局部逼近能力来获得模型的结构,利用协同随机PSO算法的全局搜索能力来优化模型的参数,提高模型的逼近能力和泛化能力.该方法克服了BP网络对初始值和网络结构敏感,容易陷入局部最优的缺陷,以及RBF网络全局逼近能力差的缺点.仿真结果表明,此方法所得软测量模型精度高,泛化能力强.
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基于PCA-BP神经网络的精馏塔产品组成软测量模型
精馏塔
BP神经网络
PCA方法
软测量
LM算法
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 丙烯精馏塔关键组分软测量研究
来源期刊 计算机与应用化学 学科 工学
关键词 RBF神经网络 粒子群优化算法 协同随机粒子群优化算法 软测量 丙烯精馏塔
年,卷(期) 2010,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 557-560
页数 分类号 TQ021
字数 2975字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-4160.2010.04.029
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 李克明 3 52 3.0 3.0
2 赵亮 25 84 5.0 7.0
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研究主题发展历程
节点文献
RBF神经网络
粒子群优化算法
协同随机粒子群优化算法
软测量
丙烯精馏塔
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机与应用化学
双月刊
1001-4160
11-3763/TP
大16开
北京中关村北二街2条1号
82-500
1984
chi
出版文献量(篇)
5704
总下载数(次)
10
总被引数(次)
27612
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