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基于LSTM的燃煤锅炉NOx排放预测研究
基于LSTM的燃煤锅炉NOx排放预测研究
作者:
杨青
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
递归神经网络
长短时记忆(LSTM)
NOx排放
燃烧优化
电站锅炉
摘要:
采用传统机器学习算法对电站锅炉建模时会有数据特征选择要求和稳态提取要求,为解决这一问题,采用一种长短时记忆(LSTM)递归神经网络对电站锅炉的NOx排放进行了预测建模研究.模型训练和测试的数据为机组7天左右的历史运行数据,共10000条,54个维度.结果表明,LSTM具有优秀的预测能力和泛化能力:对于训练集数据,所有样本的相对误差均小于5%,烟道A、B两侧NOx浓度预测的平均相对误差分别为0.43%和0.44%;对于测试集数据,分别有97.49%和97.22%的样本相对误差小于10%,平均相对误差分别为2.08%和2.51%.同时,研究发现,相对于传统机器学习算法,LSTM对于机组变工况过度状态也有很好的预测能力.
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煤燃烧
分级配风
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神经网络
基于改进分布式极限学习机的电站锅炉NOx排放预测算法
NOx排放
海量数据
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文献信息
篇名
基于LSTM的燃煤锅炉NOx排放预测研究
来源期刊
机电信息
学科
关键词
递归神经网络
长短时记忆(LSTM)
NOx排放
燃烧优化
电站锅炉
年,卷(期)
2019,(5)
所属期刊栏目
装备应用与研究
研究方向
页码范围
21-22
页数
2页
分类号
字数
2752字
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1671-0797.2019.05.012
五维指标
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被引次数趋势
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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
机电信息
主办单位:
江苏《机电信息》杂志社有限公司
出版周期:
旬刊
ISSN:
1671-0797
CN:
32-1628/TM
开本:
大16开
出版地:
南京山西路120号江苏成套大厦12楼
邮发代号:
28-285
创刊时间:
2001
语种:
chi
出版文献量(篇)
19929
总下载数(次)
45
总被引数(次)
30590
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