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摘要:
复杂化工过程建模对于工艺操作变量优化、指导技术决策具有重要意义,人工神经网络是其广泛采用的建模工具.但化工过程往往是复杂非线性动态系统,而描述其过程的神经网络模型往往是一个静态映射.没有考虑也很难考虑其操作变量与内部状态变量共同对目标性能的影响,从而导致依赖静态模型的技术决策效果不稳定.将静态过程模型看成是复杂非线性动态模型在操作变量子空间上的投影模型,为保证该投影模型实时逼近理想的非线性动态模型的精度,提出用Kalman滤波实时更新神经网络模型的权值,建立基于Kalman滤波神经网络子空间逼近的非线性动态工艺演化建模方法.鉴于扩展Kalman滤波的计算复杂性和精确性,采用无迹卡尔曼滤波刷新神经网络模型的权值.最后,把该方法应用于氢氰酸(HCN)工艺过程的动态演化建模试验,结果表明,该方法高精度地跟踪了非线性动态演化化工过程.因此,基于Kalman滤波神经网络子空间逼近的建模方法适用于非线性动态工艺演化建模.
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文献信息
篇名 基于UKF神经网络子空间逼近的非线性动态过程演化建模
来源期刊 应用基础与工程科学学报 学科 工学
关键词 工业过程建模 动态演化 子空间逼近 Kalman滤波 神经网络
年,卷(期) 2013,(1) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 185-194
页数 10页 分类号 TP183
字数 5405字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1005-0930.2013.01.020
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 李太福 重庆科技学院电气与信息工程学院 87 399 11.0 15.0
2 易军 重庆科技学院电气与信息工程学院 43 313 10.0 15.0
3 葛继科 重庆科技学院电气与信息工程学院 27 96 6.0 8.0
4 侯杰 重庆大学自动化学院 6 32 3.0 5.0
5 辜小花 重庆科技学院电气与信息工程学院 21 96 6.0 9.0
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研究主题发展历程
节点文献
工业过程建模
动态演化
子空间逼近
Kalman滤波
神经网络
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
应用基础与工程科学学报
双月刊
1005-0930
11-3242/TB
16开
北京大学老地学楼110室
1993
chi
出版文献量(篇)
2121
总下载数(次)
3
总被引数(次)
21474
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
重庆市自然科学基金
英文译名:
官方网址:http://law.ddvip.com/law/2006-09/11584979384040.html
项目类型:重点项目
学科类型:
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