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严爱军 (严爱军.) | 倪鹏飞 (倪鹏飞.) | 于远航 (于远航.) | 王普 (王普.)

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Abstract:

针对污水处理过程生化需氧量(BOD)浓度难以实时监测的问题,建立了一种基于支持向量回归机(SVR)修正方法的案例推理(CBR)预测模型.该模型主要包括案例检索、案例重用、SVR修正、案例存储等4个部分,其中,SVR修正模型是利用历史数据构造修正案例库,并采用SVR训练而获得的,可以对传统CBR求解模型得到的BOD浓度建议值进行修正.实验表明本文模型的拟合误差优于支持向量机(SVM)、BP神经网络、RBF神经网络以及传统CBR方法,说明SVR修正方法的引入可以改善CBR的回归性能,提高CBR的学习能力.

Keyword:

案例推理 案例修正 生化需氧量 支持向量回归机

Author Community:

  • [ 1 ] [严爱军]北京工业大学信息学部自动化学院,北京100124;计算智能与智能系统北京市重点实验室,北京100124;数字社区教育部工程研究中心,北京100124
  • [ 2 ] [倪鹏飞]北京工业大学信息学部自动化学院,北京100124;数字社区教育部工程研究中心,北京100124
  • [ 3 ] [于远航]北京工业大学信息学部自动化学院,北京100124;数字社区教育部工程研究中心,北京100124
  • [ 4 ] [王普]北京工业大学信息学部自动化学院,北京100124;数字社区教育部工程研究中心,北京100124;城市轨道交通北京实验室,北京100124

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Source :

华东理工大学学报(自然科学版)

ISSN: 1006-3080

Year: 2017

Issue: 2

Volume: 43

Page: 227-233

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