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秸秆发酵过程软测量模型关键参数的优化算法研究
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作者 华天 《数字通信世界》 2024年第6期55-57,60,共4页
秸秆发酵制取燃料乙醇过程关键参量的最小二乘支持向量机软测量模型的性能依赖于模型正则化参数和核参数的选择,为此,该文提出了一种基于混沌和三角形游走策略的蜣螂群体优化算法,利用混沌映射初始化种群,提高种群的多样性,位置更新策... 秸秆发酵制取燃料乙醇过程关键参量的最小二乘支持向量机软测量模型的性能依赖于模型正则化参数和核参数的选择,为此,该文提出了一种基于混沌和三角形游走策略的蜣螂群体优化算法,利用混沌映射初始化种群,提高种群的多样性,位置更新策略引入三角形游走策略。经标准函数集的仿真测试表明,改进优化算法相比于原始的蜣螂群体优化算法,在收敛速度和寻优精度上有较好的改进,可为后续的软测量模型参数寻优提供寻优思路。 展开更多
关键词 最小二乘支持向量机 混沌 三角形游走 蜣螂群体优化
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基于混沌果蝇优化最小二乘支持向量机的秸秆发酵过程软测量建模 被引量:3
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作者 朱湘临 华天 《北京工业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2016年第10期1468-1474,共7页
针对秸秆发酵制取燃料乙醇过程的关键参量乙醇质量浓度难以用传统物理传感器实时在线测量,给发酵过程的监测与控制带来困难这一难题,采用混沌果蝇优化算法(chaos fruit fly optimization algorithm,CFOA)优化最小二乘支持向量机(least s... 针对秸秆发酵制取燃料乙醇过程的关键参量乙醇质量浓度难以用传统物理传感器实时在线测量,给发酵过程的监测与控制带来困难这一难题,采用混沌果蝇优化算法(chaos fruit fly optimization algorithm,CFOA)优化最小二乘支持向量机(least square support vector machine,LSSVM)的关键参数,避免了普通交叉验证法选取参数的耗时性和盲目性,建立混沌果蝇最小二乘支持向量机软测量模型,实现乙醇质量浓度的在线实时测量.实验仿真表明:基于CFOA的LSSVM模型平均误差为4.55%,明显优于LSSVM模型,表明该软测量建模方法预测能力强,测量精度高. 展开更多
关键词 秸秆 果蝇优化算法 最小二乘支持向量机(LSSVM) 乙醇质量浓度
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