[发明专利]一种特征自增强的循环神经网络的污水关键水质指标软测量方法有效
申请号: | 201911298640.4 | 申请日: | 2019-12-14 |
公开(公告)号: | CN110929809B | 公开(公告)日: | 2023-05-02 |
发明(设计)人: | 常鹏;李泽宇;王普 | 申请(专利权)人: | 北京工业大学 |
主分类号: | G06F18/2134 | 分类号: | G06F18/2134;G06N3/044;G06Q10/0639;G06Q50/06;G06Q50/26;G01N33/18 |
代理公司: | 北京思海天达知识产权代理有限公司 11203 | 代理人: | 吴荫芳 |
地址: | 100124 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | 本发明公开一种特征自增强的循环神经网络的方法,用于污水关键水质指标软测量。包括离线训练和在线软测量两个阶段。在离线阶段,首先对于历史的数据进行特征提取,本文选择运用OICA方法把原始数据提取成为高维的独立特征,之后采取二进制粒子群的方式,提取最优的独立特征组合并将其映射到最优特征的解混矩阵。在线测量时将数据经过离线时提取的解混矩阵跟待监测数据结合,将其映射到最优的特征维度,并将特征数据进入循环神经网络进行训练,得到软测量的结果。实验验证本发明的软测量精度高于传统的软测量方法,并且在污水处理过程复杂的环境下也可以有很高的精度,适合用于实际的工业过程。 | ||
搜索关键词: | 一种 特征 增强 循环 神经网络 污水 关键 水质 指标 测量方法 | ||
【主权项】:
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