原文服务方: 化工学报       
摘要:
针对现有工业过程非平稳时间序列中的特征提取及预测问题,提出了基于快速集合经验模态分解(fast ensemble empirical mode decomposition,FEEMD)、近似熵(approximate entropy, AE)和反馈极限学习机(feedback extreme learning machine, FELM)的组合模型.首先,针对复杂非平稳时序数据,采用FEEMD方法将其分解为从高频到低频的相对平稳的本征模态函数分量和余项;其次,为解决经过FEEMD分解出来的分量复杂度问题,运用近似熵(AE)计算分量复杂度并进行特征重构,以降低分量复杂性;然后,基于传统ELM结构,通过引入反馈机制,在输出层与隐含层之间增加反馈层用来记忆隐含层输出数据,并计算数据趋势变化率动态更新反馈层输出,形成反馈极限学习机(FELM),对非线性动态系统的下一时刻输出进行预测;最后,将所提出的组合预测模型通过 UCI 标准数据集与精对苯二甲酸(PTA)溶剂系统进行建模仿真,仿真结果表明,提出的组合模型预测方法能够得到较高的预测精度,为实际生产操作优化提供了一定的指导.
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文献信息
篇名 基于FEEMD-AE与反馈极限学习机组合模型预测研究与应用
来源期刊 化工学报 学科
关键词 集合经验模态分解 近似熵 极限学习机 精对苯二甲酸
年,卷(期) 2018,(3) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 1064-1070
页数 7页 分类号 TP29
字数 语种 中文
DOI 10.11949/j.issn.0438-1157.20171399
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 张伟 北京化工大学信息科学与技术学院 14 22 3.0 4.0
2 贺彦林 北京化工大学信息科学与技术学院 11 110 5.0 10.0
3 徐圆 北京化工大学信息科学与技术学院 42 269 9.0 14.0
4 张明卿 北京化工大学信息科学与技术学院 2 7 2.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
集合经验模态分解
近似熵
极限学习机
精对苯二甲酸
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
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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总被引数(次)
117834
论文1v1指导