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粒子群算法优化极限学习机的旋风分离器压降建模
粒子群算法优化极限学习机的旋风分离器压降建模
作者:
王兆熙
延会波
张玮
原文服务方:
低碳化学与化工
极限学习机
粒子群优化算法
旋风分离器
建模
压降
摘要:
旋风分离器是化工行业常用气固分离装置,准确地预测旋风分离器的压降性能,并对其进行设计和放大至关重要.当前旋风分离器压降模型存在建模时间较长和预测精度较差的问题,为此采用极限学习机(Extreme learning machine,ELM)对旋风分离器压降进行了建模,并引入粒子群优化(Particle swarm optimization,PSO)算法对ELM输入层到隐含层连接权值和阈值进行了优化,以降低ELM对隐含层节点数的需求,提高模型准确度和稳定性.研究表明,优化结果较标准ELM降低了对隐含层节点数的需求,模型测试集R2和MSE分别为0.9978和2.443×10-4,运行时间为15.74 s,相比标准ELM模型、统计模型和人工神经网络模型,所建基于PSO-ELM的旋风分离器压降模型有更好的泛化能力和鲁棒性,极大地缩短了预测时间.PSO-ELM建模算法可以作为一种有效的方法,为旋风分离器性能分析提供指导.
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版权信息
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相关学者/机构
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文献信息
篇名
粒子群算法优化极限学习机的旋风分离器压降建模
来源期刊
低碳化学与化工
学科
关键词
极限学习机
粒子群优化算法
旋风分离器
建模
压降
年,卷(期)
2023,(4)
所属期刊栏目
开发应用
研究方向
页码范围
119-125
页数
6页
分类号
TQ028
字数
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1001-9219.2021.04.020
五维指标
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粒子群优化算法
旋风分离器
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压降
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
低碳化学与化工
主办单位:
西南化工研究设计院有限公司
出版周期:
月刊
ISSN:
2097-2547
CN:
51-1807/TQ
开本:
大16开
出版地:
四川省成都市机场路近都段393号
邮发代号:
创刊时间:
1976-01-01
语种:
chi
出版文献量(篇)
2783
总下载数(次)
0
总被引数(次)
15723
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