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摘要:
热耗率是汽轮机重要的热经济性指标之一.针对热耗率难以准确计算的问题,提出一种基于云粒子群算法(CPSO)优化快速学习网(FLN)的热耗率短期预测模型.在粒子群算法(PSO)中引入了云模型自适应权值策略,利用云滴的随机性和稳定倾向性特点自适应地调整粒子群算法的权值以提升PSO算法的全局优化性能.采用CPSO算法调整FLN的模型参数并建立CPSO-FLN热耗率预测模型.最后,将CPSO-FLN模型应用于某汽轮机的热耗率预测,输入参数为12个强相关性的可控变量,将热耗率预测结果与标准的FLN模型和PSO-FLN模型预测结果进行对比.结果表明,CPSO-FLN模型具有更高的预测精度和泛化能力,是一种有效的预测方法.
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内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 CPSO-FLN模型在汽轮机热耗率预测中的应用研究
来源期刊 中国电力 学科 工学
关键词 汽轮机 热耗率 快速学习网 粒子群算法 云模型
年,卷(期) 2019,(8) 所属期刊栏目 发电
研究方向 页码范围 179-184
页数 6页 分类号 TK267
字数 3110字 语种 中文
DOI 10.11930/j.issn.1004-9649.201903078
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 胡坚 浙江经贸职业技术学院信息技术系 22 23 3.0 4.0
2 刘超 22 39 3.0 5.0
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