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郭鑫 (郭鑫.) | 李文静 (李文静.) | 乔俊飞 (乔俊飞.)

Abstract:

针对城市污水处理过程关键出水水质一些参数难以在线测量的问题,提出了一种基于经验模态分解(EMD)的自组织模块化神经网络(MNN)出水参数软测量模型.首先设计一种基于EMD的任务分解方法,将复杂的时间序列分解为若干子序列,并采用样本熵和欧氏距离分别计算子序列的复杂性及相似性,自适应调整子网络模块.然后针对子网络模块初始结构难以确定的问题提出一种前馈神经网络的结构自组织算法,实现子网络模型根据分配的子任务动态调整自身网络结构,更有效地对各子序列进行预测.最后通过基准时间序列预测和实际污水处理厂中出水水质参数检测实验验证了所提出的模型具有较好的预测精度和自适应性.

Keyword:

动态建模 模块化神经网络 经验模态分解 废水 时间序列预测

Author Community:

  • [ 1 ] [乔俊飞]北京工业大学信息学部,北京 100124;计算智能与智能系统北京市重点实验室,北京 100124;智慧环保北京实验室,北京 100124
  • [ 2 ] [李文静]北京工业大学信息学部,北京 100124;计算智能与智能系统北京市重点实验室,北京 100124;智慧环保北京实验室,北京 100124
  • [ 3 ] [郭鑫]河南工业大学电气工程学院,河南郑州 450001;北京工业大学信息学部,北京 100124;计算智能与智能系统北京市重点实验室,北京 100124;智慧环保北京实验室,北京 100124

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Source :

化工学报

ISSN: 0438-1157

Year: 2024

Issue: 9

Volume: 75

Page: 3242-3254

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