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基于SAPSO-ELM的纳米铁粉分解炉温度预测

Instrument Technique and Sensor(2017)

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摘要
为实现纳米铁粉分解炉温度的精准预测,提出了一种基于自适应粒子群优化算法(SAP SO)和极限学习机(ELM)的分解炉温度预测模型.采用现场数据,选取相关因素,利用ELM建立了对应的模型,并针对ELM输入权值矩阵和隐含层阈值选取的随机性,采用SAPSO对其进行动态寻优.通过仿真分析,分解炉温度预测误差达到0.0392%,验证了模型的准确性.设置不同SAPSO参数进行试验,验证了模型的稳定性.设置不同神经元数目,与普通ELM的对比试验表明,SAPSO-ELM温度预测模型具有更好的泛化性.
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