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摘要:
针对矿井风流温度预测工作的复杂性及各个影响因素的模糊的非线性关系,传统预测方法难以构建预测模型,导致预测精度低的特点,提出一种基于RBF神经网络的矿井风流温度预测方法;并利用粒子群算法对RBF神经网络参数进行寻优,利用煤矿历史数据对预测模型进行仿真研究.结果表明,提出的基于改进粒子群算法的RBF神经网络模型(MPSO-RBF)具有收敛速度快,预测精度高的特点,为矿井风流温度预测领域提供理论支撑.
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文献信息
篇名 一种基于耦合算法的矿井风流温度预测新方法
来源期刊 煤矿安全 学科 工学
关键词 风流温度预测模型 粒子群 神经网络 预测精度 耦合算法
年,卷(期) 2016,(2) 所属期刊栏目 应用·实践
研究方向 页码范围 188-191
页数 分类号 TD727+.2
字数 语种 中文
DOI 10.13347/j.cnki.mkaq.2016.02.051
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作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 王长彬 10 12 2.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
风流温度预测模型
粒子群
神经网络
预测精度
耦合算法
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
煤矿安全
月刊
1003-496X
21-1232/TD
大16开
辽宁省抚顺市经济开发区滨河路11号
1970
chi
出版文献量(篇)
12289
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