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任东红 (任东红.) | 韩红桂 (韩红桂.) (学者:韩红桂) | 乔俊飞 (乔俊飞.) (学者:乔俊飞)

收录:

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摘要:

针对污水处理过程关键水质参数的测量问题,提出了一种基于改进混合粒子群算法的集成神经网络软测量方法.本方法利用出水关键水质参数(出水COD,出水BOD,出水TN,出水TP)之间的耦合关系,建立了基于集成前馈神经网络的软测量模型.同时利用改进的粒子群算法对集成神经网络进行训练,该训练算法具有较高的精度,能够建立有效的污水处理过程软测量模型.仿真结果表明,基于该算法的污水处理过程集成神经网络软测量模型能够准确地测量出水关键水质参数,测量精度较高.

关键词:

关键参数测量 改进粒子群算法 污水处理过程 集成神经网络

作者机构:

  • [ 1 ] 北京工业大学电子信息与控制工程学院

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来源 :

信息与控制

年份: 2014

期: 01

卷: 43

页码: 123-128

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