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作者:

王功明 (王功明.) | 李文静 (李文静.) | 乔俊飞 (乔俊飞.) (学者:乔俊飞)

收录:

CQVIP PKU CSCD

摘要:

针对污水处理过程出水总磷预测问题存在的强非线性、大时变等特征,提出了一种基于偏最小二乘回归自适应深度信念网络(partial least square regression adaptive deep belief network,PLSR-ADBN)的出水总磷预测方法。PLSR-ADBN是基于深度学习模型DBN的一种改进型建模方法。首先,将自适应学习率引入到DBN的无监督预训练(pre-training)阶段,来提高网络收敛速度。其次,利用PLSR方法取代传统DBN中基于梯度的逐层权值精调(fine-tuning)方法,来提高网络预测精度。同时,通过构造李雅普诺夫函数证明了PLSR-ADBN...

关键词:

PLSR 出水总磷 深度信念网络 深度学习 自适应学习率

作者机构:

  • [ 1 ] 北京工业大学信息学部
  • [ 2 ] 计算智能与智能系统北京市重点实验室

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来源 :

化工学报

年份: 2017

期: 05

卷: 68

页码: 1987-1997

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