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文檔簡(jiǎn)介
1、隨著近現(xiàn)代工業(yè)的迅猛發(fā)展,作為人類賴以生存的水資源遭到了極大的破壞,如何控制水資源的進(jìn)一步惡化,采取行之有效的污水處理方法已成為人類迫在眉睫的頭等大事。本文針對(duì)建立污水處理過(guò)程控制參數(shù)及水質(zhì)參數(shù)的軟測(cè)量模型進(jìn)行了研究,為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)污水處理過(guò)程的自動(dòng)控制和參數(shù)在線檢測(cè)創(chuàng)造條件,主要做了以下幾個(gè)方面的工作: 1.研究分析了BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),擬定所有參數(shù)因子為輔助變量,在此基礎(chǔ)上,提出了以Levenberg-Marquardt優(yōu)化BP神經(jīng)
2、網(wǎng)絡(luò)的方法。 2.從粗糙集理論的基本概念和方法入手,提出一種基于粗糙集的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,其充分利用粗糙集的數(shù)據(jù)處理分析能力,對(duì)水質(zhì)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理,約減影響因素,簡(jiǎn)化網(wǎng)絡(luò)輸入變量,確定輸入變量及個(gè)數(shù);提煉學(xué)習(xí)樣本質(zhì)量。從而優(yōu)化了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),改善了學(xué)習(xí)效率。 3.利用PSO算法的優(yōu)點(diǎn),通過(guò)PSO算法與BP算法的結(jié)合,優(yōu)化BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),實(shí)驗(yàn)證明該模型對(duì)水質(zhì)具有更高的預(yù)測(cè)精度、更快的收斂速度和更好的泛化性能。 4.構(gòu)
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