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摘要:
汽油管道调合的在线优化过程中,调合优化与控制系统对近红外光谱模型的依赖很大.光谱模型的精度及适应性直接影响整个在线调合系统.本文就如何建立适用于在线汽油调合的汽油辛烷值近红外光谱模型展开研究,提出一种采用主元分析(PCA)结合人工神经网络(ANN)的方法建立汽油近红外光谱辛烷值模型的方法;并与多元线性回归及偏最小二乘法建立的线性模型做比较.结果表明主元分析结合人工神经网络所建立的模型适应性较高、抗干扰能力强,适合汽油在线调合的现场应用.
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文献信息
篇名 基于神经网络的近红外光谱辛烷值模型的研究及应用
来源期刊 计算机与应用化学 学科 工学
关键词 汽油调合 近红外 主元分析
年,卷(期) 2014,(1) 所属期刊栏目 研究论文
研究方向 页码范围 63-68
页数 6页 分类号 TP273
字数 5723字 语种 中文
DOI 10.11719/com.app.chem20140114
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 钱锋 华东理工大学化工过程先进控制和优化技术教育部重点实验室 223 3004 26.0 44.0
2 程辉 华东理工大学化工过程先进控制和优化技术教育部重点实验室 18 81 5.0 8.0
3 贺凯迅 华东理工大学化工过程先进控制和优化技术教育部重点实验室 3 18 1.0 3.0
4 栾郭宏 1 17 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
汽油调合
近红外
主元分析
研究起点
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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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