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摘要:
基于核燃料后处理工艺过程中的多体系统,建立高精度BP神经网络预测模型,可实现核临界安全参数keff的实时智能预测,辅助对工艺系统的运行状态及安全性能的进行快速评估。该方法利用MCNP模拟计算得到的多体系统的核临界安全原始数据集,通过机器学习(ML)的方法实现复杂体系的建模,能够克服多系统后处理工艺设备运行参数联动变化带来的实时定量评估困难。数值实验表明,预测系统的误差在1%以内,计算速度比MCNP模拟快2000倍以上,是ML等智能方法在核临界安全领域重要的探索,具有广阔的前景。
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文献信息
篇名 基于BP神经网络的核临界安全数据实时计算方法
来源期刊 核科学与技术 学科 工学
关键词 BP神经网络 线性插值 实时计算方法 核临界安全
年,卷(期) 2020,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 220-228
页数 9页 分类号 TP3
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研究主题发展历程
节点文献
BP神经网络
线性插值
实时计算方法
核临界安全
研究起点
研究来源
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
核科学与技术
季刊
2332-7111
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