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摘要:
利用高光谱仪对乙烯层流扩散火焰进行测量,选用多层感知器神经网络预测温度和碳烟体积分数分布,评估了模型的预测和抗噪能力,讨论了不同高度和燃料流量的火焰中温度和碳烟体积分数的分布情况.结果表明,神经网络能较为准确地重建实验火焰的温度和碳烟体积分数,并具有较强的抗噪能力;随着火焰高度的增加,碳烟体积分数峰值从两翼移向中心区域,温度趋于平缓,整体平均大小先增加后减小;随着燃料流量的降低,相同归一化高度的温度升高而碳烟体积分数降低.
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碳烟
乙炔扩散火焰
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 基于深度学习的乙烯层流扩散火焰温度和碳烟体积分数分布重建
来源期刊 燃烧科学与技术 学科 工学
关键词 乙烯层流扩散火焰 高光谱成像 深度学习 多层感知器 温度 碳烟体积分数
年,卷(期) 2022,(2) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 198-205
页数 8页 分类号 TK16
字数 语种 中文
DOI 10.11715/rskxjs.R202202013
五维指标
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
乙烯层流扩散火焰
高光谱成像
深度学习
多层感知器
温度
碳烟体积分数
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
燃烧科学与技术
双月刊
1006-8740
12-1240/TK
大16开
天津市南开区卫津路92号 天津大学校内
1995
chi
出版文献量(篇)
2080
总下载数(次)
3
总被引数(次)
21685
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
论文1v1指导