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摘要:
针对生物发酵过程中生化变量难以在线检测的问题,提出一种基于变量投影重要性( Variable importance in the project,VIP)方法优化的神经网络逆系统软测量模型. 根据逆系统理论建立发酵过程生化变量的软测量模型,由于发酵系统的复杂性,逆系统软测量模型具有不惟一性,且难以得到精确的表达式. 文中提出采用VIP方法对逆系统软测量模型的辅助变量进行优选,以对主变量贡献率较高的变量作为软测量模型的辅助变量,离线采集发酵过程各变量值,训练神经网络近似逆系统软测量模型,得到优化的神经网络逆系统软测量模型,实现发酵过程中菌体浓度和基质浓度的在线估计. 利用Pensim平台采集数据,对所提方法做了仿真实验,结果表明:经过优化辅助变量的神经网络逆系统软测量方法具有更高的估计精度和泛化能力.
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文献信息
篇名 生物发酵过程中VIP优化神经网络逆系统的软测量方法
来源期刊 南京理工大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 变量投影重要性 神经网络逆系统 软测量 发酵过程 内含传感器 变量筛选 在线检测
年,卷(期) 2015,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 447-451
页数 5页 分类号 TP273
字数 2728字 语种 中文
DOI 10.14177/j.cnki.32-1397n.2015.39.04.011
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 刘国海 江苏大学电气信息工程学院 263 3146 27.0 43.0
2 梅从立 江苏大学电气信息工程学院 50 435 12.0 18.0
3 于霜 苏州工业职业技术学院机电工程系 20 60 5.0 6.0
4 程锦翔 江苏大学电气信息工程学院 5 15 2.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
变量投影重要性
神经网络逆系统
软测量
发酵过程
内含传感器
变量筛选
在线检测
研究起点
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期刊影响力
南京理工大学学报(自然科学版)
双月刊
1005-9830
32-1397/N
南京孝陵卫200号
chi
出版文献量(篇)
3510
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