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摘要:
The airborne pollutants monitoring is an overriding task for humanity given that poor quality of air is a matter of public health, causing issues mainly in the respiratory and cardiovascular systems, specifically the PM10 particle. In this contribution is generated a base model with an Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS) which is later optimized, using a swarm intelligence technique, named Bacteria Foraging Optimization Algorithm (BFOA). Several experiments were carried with BFOA parameters, tuning them to achieve the best configuration of said parameters that produce an optimized model, demonstrating that way, how the optimization process is influenced by choice of the parameters.
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文献信息
篇名 Parameters Influencing the Optimization Process in Airborne Particles PM10 Using a Neuro-Fuzzy Algorithm Optimized with Bacteria Foraging (BFOA)
来源期刊 智能科学国际期刊(英文) 学科 医学
关键词 Air Pollution Bacterial FORAGING Optimization ALGORITHM (BFOA) SWARM INTELLIGENCE ANFIS
年,卷(期) 2019,(3) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 67-91
页数 25页 分类号 R73
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Air
Pollution
Bacterial
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ALGORITHM
(BFOA)
SWARM
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