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摘要:
工业循环冷却水结垢机理十分复杂,对其进行准确的结垢预测一直是工业界的研究热点问题.采用LSSVM进行结垢预测,运用加权灰关联分析法选择预测模型的输入变量,通过全局搜索能力强的PSO对LSSVM的重要参数进行优化.并通过与经典预测模型BP神经网络进行预测结果对比,表明在小样本情况下改进的LSSVM具有较小的拟合误差和较强的泛化能力.结论对于循环冷却水的结垢预测具有科学指导意义和广泛的应用价值.
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内容分析
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文献信息
篇名 基于改进的LSSVM循环冷却水结垢预测研究
来源期刊 制造业自动化 学科 工学
关键词 LSSVM PSO 加权灰关联分析法 循环冷却水 结垢预测
年,卷(期) 2017,(1) 所属期刊栏目 数字信号处理
研究方向 页码范围 40-43
页数 4页 分类号 TP391
字数 1772字 语种 中文
DOI
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 董超 天津理工大学天津市复杂系统控制理论及应用重点实验室 43 162 8.0 10.0
2 赵牧元 天津理工大学天津市复杂系统控制理论及应用重点实验室 2 8 2.0 2.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
LSSVM
PSO
加权灰关联分析法
循环冷却水
结垢预测
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
制造业自动化
月刊
1009-0134
11-4389/TP
大16开
北京德胜门外教场口1号
2-324
1979
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