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摘要:
根据大气污染物排放浓度变化特点,将无偏GM(1,1)模型与神经网络模型组合,并以矩阵型输入方式替代传统的数列型数据输入方式,得到改进型灰色神经网络模型,称为UGMN模型.接着,采用烟囱入口烟气自动监控系统(CEMS)数据,将模型运用于贵州省某电厂白天及夜间两段时间段内大气污染物排放浓度的模拟与预测.研究结果表明UGMN模型预测精度较好,可以应用于火电厂大气污染物排放浓度预测.
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文献信息
篇名 火电厂大气污染物排放预测模型
来源期刊 环境工程学报 学科 地球科学
关键词 灰色神经网络 无偏GM(1,1) 火电厂大气污染 排放浓度预测
年,卷(期) 2016,(5) 所属期刊栏目 大气污染防治
研究方向 页码范围 2547-2550
页数 分类号 X823
字数 语种 中文
DOI 10.12030/j.cjee.201412210
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 张山山 11 20 2.0 4.0
2 史一涛 3 3 1.0 1.0
3 王诗琴 4 3 1.0 1.0
4 张冉 6 10 2.0 3.0
传播情况
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引文网络
引文网络
二级参考文献  (77)
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参考文献  (15)
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研究主题发展历程
节点文献
灰色神经网络
无偏GM(1,1)
火电厂大气污染
排放浓度预测
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
环境工程学报
月刊
1673-9108
11-5591/X
大16开
北京市2871信箱
82-448
1980
chi
出版文献量(篇)
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