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摘要:
污水处理过程容易受外界冲激扰动影响,引发污泥上浮、老化、中毒、膨胀等故障工况,导致出水水质质量差,能源消耗高等问题,如何快速准确识别污水操作工况故障至关重要。针对污水工况识别过程中现有监督学习方法未利用大量未标记数据蕴含的丰富操作工况信息,采用基于流形正则化极限学习机的半监督学习方法,监视生化污水处理过程操作运行工况。该方法在学习过程中,在标记和未标记数据输入空间构建图拉普拉斯算子,通过随机特征映射建立隐含层,在流形正则化框架下,求解隐含层和输出层之间的权重,保留随机神经网络的计算效率和泛化性能。仿真实验结果表明,基于半监督极限学习机的污水处理工况识别在准确率与可靠性方面相对优于基本极限学习机方法。
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文献信息
篇名 基于流形正则化半监督学习的污水处理操作工况识别方法
来源期刊 化工学报 学科
关键词 污水处理 极限学习机 半监督算法 流形正则化
年,卷(期) 2016,(6) 所属期刊栏目 过程系统工程
研究方向 页码范围 2462-2468
页数 7页 分类号 TP391
字数 语种 中文
DOI 10.11949/j.issn.0438-1157.20151625
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 赵立杰 沈阳化工大学信息工程学院 42 592 12.0 24.0
2 王海龙 沈阳化工大学信息工程学院 4 2 1.0 1.0
3 陈斌 沈阳化工大学信息工程学院 24 72 5.0 7.0
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研究主题发展历程
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半监督算法
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化工学报
月刊
0438-1157
11-1946/TQ
大16开
1923-01-01
chi
出版文献量(篇)
11879
总下载数(次)
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117834
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