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Improved genetic algorithm freely searching for dangerous slip surface of slope 被引量:4
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作者 万文 曹平 +1 位作者 冯涛 袁海平 《Journal of Central South University of Technology》 EI 2005年第6期749-752,共4页
Based on the slice method of the non-circular slip surface for the calculation of integral stability of slope, an improved genetic algorithm was proposed, which can freely search for the most dangerous slip surface of... Based on the slice method of the non-circular slip surface for the calculation of integral stability of slope, an improved genetic algorithm was proposed, which can freely search for the most dangerous slip surface of slope and the corresponding minimum safety factor without supposing the geometric shape of the most dangerous slip surface. This improved genetic algorithm can simulate the genetic evolution process of organisms and avoid the local minimum value compared with the classical methods. The results of engineering cases show that it is a global optimal algorithm and has many advantages, such as higher efficiency and shorter time than the simple genetic algorithm. 展开更多
关键词 slice method dangerous non-circular slip surface minimum safety factor improved genetic algorithm
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Research on three-dimensional attack area based on improved backtracking and ALPS-GP algorithms of air-to-air missile
2
作者 ZHANG Haodi WANG Yuhui HE Jiale 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 2025年第1期292-310,共19页
In the field of calculating the attack area of air-to-air missiles in modern air combat scenarios,the limitations of existing research,including real-time calculation,accuracy efficiency trade-off,and the absence of t... In the field of calculating the attack area of air-to-air missiles in modern air combat scenarios,the limitations of existing research,including real-time calculation,accuracy efficiency trade-off,and the absence of the three-dimensional attack area model,restrict their practical applications.To address these issues,an improved backtracking algorithm is proposed to improve calculation efficiency.A significant reduction in solution time and maintenance of accuracy in the three-dimensional attack area are achieved by using the proposed algorithm.Furthermore,the age-layered population structure genetic programming(ALPS-GP)algorithm is introduced to determine an analytical polynomial model of the three-dimensional attack area,considering real-time requirements.The accuracy of the polynomial model is enhanced through the coefficient correction using an improved gradient descent algorithm.The study reveals a remarkable combination of high accuracy and efficient real-time computation,with a mean error of 91.89 m using the analytical polynomial model of the three-dimensional attack area solved in just 10^(-4)s,thus meeting the requirements of real-time combat scenarios. 展开更多
关键词 air combat three-dimensional attack area improved backtracking algorithm age-layered population structure genetic programming(ALPS-GP) gradient descent algorithm
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Improved algorithms to plan missions for agile earth observation satellites 被引量:3
3
作者 Huicheng Hao Wei Jiang Yijun Li 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2014年第5期811-821,共11页
This study concentrates of the new generation of the agile (AEOS). AEOS is a key study object on management problems earth observation satellite in many countries because of its many advantages over non-agile satell... This study concentrates of the new generation of the agile (AEOS). AEOS is a key study object on management problems earth observation satellite in many countries because of its many advantages over non-agile satellites. Hence, the mission planning and scheduling of AEOS is a popular research problem. This research investigates AEOS characteristics and establishes a mission planning model based on the working principle and constraints of AEOS as per analysis. To solve the scheduling issue of AEOS, several improved algorithms are developed. Simulation results suggest that these algorithms are effective. 展开更多
关键词 mission planning immune clone algorithm hybrid genetic algorithm (EA) improved ant colony algorithm general particle swarm optimization (PSO) agile earth observation satellite (AEOS).
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基于IGA-LSTM的大坝变形预测模型研究 被引量:1
4
作者 王自赟 刘萍先 +3 位作者 陈天荣 蔡竞标 纪海波 邓小珍 《水电能源科学》 北大核心 2025年第6期134-137,共4页
由于大坝变形受很多因素的影响,监测点得到的位移序列具有较强的时序性和非线性,为此提出一种基于改进遗传算法(IGA)优化的长短时神经网络(LSTM)预测模型。首先对传统遗传算法进行改进,然后使用改进遗传算法对长短时神经网络模型的超参... 由于大坝变形受很多因素的影响,监测点得到的位移序列具有较强的时序性和非线性,为此提出一种基于改进遗传算法(IGA)优化的长短时神经网络(LSTM)预测模型。首先对传统遗传算法进行改进,然后使用改进遗传算法对长短时神经网络模型的超参数组合进行寻优,最后利用优化后的超参数组合搭建IGA-LSTM预测模型。以丰满大坝#7坝段的水平位移为例,对比单层LSTM模型、遗传算法(GA)优化的LSTM模型和改进遗传算法优化的LSTM模型。结果表明,IGA-LSTM模型的平均绝对误差(MMAE)、均方根误差(RRMSE)分别为0.2070、0.2259mm,显著低于另外2个模型,说明IGA-LSTM模型的预测精度更高。该模型为大坝变形预测提供了新方法,也为大坝安全预警提供了参考。 展开更多
关键词 大坝变形预测 改进遗传算法 长短时神经网络 超参数组合寻优
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New Hybrid Genetic Algorithm for Vertex Cover Problems
5
作者 HuoHongwei XuJin 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2003年第4期90-94,共5页
This paper presents a new hybrid genetic algorithm for the vertex cover problems in which scan-repair and local improvement techniques are used for local optimization. With the hybrid approach, genetic algorithms are ... This paper presents a new hybrid genetic algorithm for the vertex cover problems in which scan-repair and local improvement techniques are used for local optimization. With the hybrid approach, genetic algorithms are used to perform global exploration in a population, while neighborhood search methods are used to perform local exploitation around the chromosomes. The experimental results indicate that hybrid genetic algorithms can obtain solutions of excellent quality to the problem instances with different sizes. The pure genetic algorithms are outperformed by the neighborhood search heuristics procedures combined with genetic algorithms. 展开更多
关键词 vertex cover hybrid genetic algorithm scan-repair local improvement.
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基于IGA和LS-SVM的航空发动机磨粒识别 被引量:6
6
作者 周伟 景博 +2 位作者 邓森 孙鹏飞 郝中波 《润滑与密封》 CAS CSCD 北大核心 2013年第1期14-18,共5页
针对磨粒识别中的LS-SVM分类器性能参数难以选择的问题,提出一种改进的遗传算法(IGA)对其进行优化选择。该算法将轮盘赌选择法与最优保留法相结合,采用一种随世代数增加而不断自动调整的交叉概率和变异概率,既提高了收敛速度,又易得到... 针对磨粒识别中的LS-SVM分类器性能参数难以选择的问题,提出一种改进的遗传算法(IGA)对其进行优化选择。该算法将轮盘赌选择法与最优保留法相结合,采用一种随世代数增加而不断自动调整的交叉概率和变异概率,既提高了收敛速度,又易得到全局最优解。基于IGA的LS-SVM分类器磨粒识别方法为,利用主成分分析法(PCA)优选磨粒特征参数,并将结果作为样本训练LS-SVM分类器;通过改进遗传算法优化分类器参数,并通过测试样本测试分类器性能。仿真实验结果表明,此分类器的分类精度高,分类速度快。 展开更多
关键词 改进遗传算法 最小二乘支持向量机 主成分分析法 磨粒识别
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基于IGA-LSSVM的煤矿瓦斯涌出量预测模型研究 被引量:16
7
作者 付华 史冬冬 《中国安全科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2013年第10期51-55,共5页
为有效提高煤矿瓦斯涌出量预测的准确性,进一步保障煤矿生产安全,提出经免疫遗传算法(IGA)优化的加权最小二乘支持向量机(LS-SVM),并用其建立煤矿瓦斯涌出量预测模型。首先针对瓦斯涌出量系统非线性、时变性、复杂性等特点,提出一种新... 为有效提高煤矿瓦斯涌出量预测的准确性,进一步保障煤矿生产安全,提出经免疫遗传算法(IGA)优化的加权最小二乘支持向量机(LS-SVM),并用其建立煤矿瓦斯涌出量预测模型。首先针对瓦斯涌出量系统非线性、时变性、复杂性等特点,提出一种新的加权策略函数来改进LS-SVM。然后引入IGA,对改进的LS-SVM进行核参数δ和正则化参数γ寻优。最后,利用煤矿历史瓦斯涌出数据进行试验分析。结果表明,利用该模型预测的最大相对误差为2.763%,最小相对误差为0.705%,平均相对误差为1.329 8%,该模型较其他预测模型具有更快的收敛速度,更强的泛化能力和更高的预测精度。 展开更多
关键词 瓦斯涌出量 加权 最小二乘支持向量机(LS—SVM) 免疫遗传算法(iga) 预测
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基于IGA-BP神经网络滚动轴承故障的诊断 被引量:2
8
作者 赵永满 梅卫江 王春林 《石河子大学学报(自然科学版)》 CAS 2010年第3期379-382,共4页
为提高滚动轴承故障模式识别技术的研究,基于IGA-BP神经网络的故障诊断原理,运用IGA对BP神经网络的权值与阈值进行调整和优化,利用小波包分解获得轴承振动信号的特征向量,进行了滚动轴承故障的诊断实验研究,对故障模式进行识别。结果表... 为提高滚动轴承故障模式识别技术的研究,基于IGA-BP神经网络的故障诊断原理,运用IGA对BP神经网络的权值与阈值进行调整和优化,利用小波包分解获得轴承振动信号的特征向量,进行了滚动轴承故障的诊断实验研究,对故障模式进行识别。结果表明,IGA-BP神经网络方法具有很强的故障识别能力,说明利用IGA-BP神经网络方法进行轴承故障诊断是可行的。 展开更多
关键词 滚动轴承 故障 诊断 BP神经网络 改进遗传算法
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基于数量化一类分析的IGA算法及应用 被引量:3
9
作者 王进 陆国栋 张云龙 《浙江大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第10期1697-1704,共8页
针对交互式遗传算法(IGA)中用户易疲劳的问题,引入数量化一类分析方法,从提高收敛速度和模拟人工评价两方面入手,改善IGA性能.采用均匀设计法确定遗传算法的初始种群,使得各基因单元类型在初始种群中均匀分布,从而提高遗传算法全局最优... 针对交互式遗传算法(IGA)中用户易疲劳的问题,引入数量化一类分析方法,从提高收敛速度和模拟人工评价两方面入手,改善IGA性能.采用均匀设计法确定遗传算法的初始种群,使得各基因单元类型在初始种群中均匀分布,从而提高遗传算法全局最优解的收敛性能;利用数量化一类分析,求取各基因单元类型对适应度评价的贡献权值,指导GA选择、交叉、变异等操作,以加速算法收敛;在GA操作后期,利用各基因单元类型对适应度评价的权值,模拟个体适应度的自动评价,降低用户疲劳度和提高效率.将该方法应用于动漫玩具形态造型中.结果表明,采用该方法可以有效地提高收敛速度和降低用户疲劳度. 展开更多
关键词 交互式遗传算法(iga) 数量化一类分析 均匀设计 基因单元类型 适应度评价
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基于IGA的知识检索需求获取方法 被引量:2
10
作者 蒋翠清 易成成 杜伟 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2011年第3期353-358,共6页
针对知识检索过程中用户需求模糊、不充分而难以准确获取的问题,文章通过分析用户需求的特点,将其区分为显性和隐性2部分,并结合概念图的思想设计了一种需求语义描述模型;以此为基础,结合交互式遗传算法的基本原理,探讨了交互式遗传算... 针对知识检索过程中用户需求模糊、不充分而难以准确获取的问题,文章通过分析用户需求的特点,将其区分为显性和隐性2部分,并结合概念图的思想设计了一种需求语义描述模型;以此为基础,结合交互式遗传算法的基本原理,探讨了交互式遗传算法在知识检索需求获取过程中的应用模式,并通过实验验证了模型及方法的可行性。 展开更多
关键词 知识检索 交互式遗传算法 需求获取 需求模型
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基于优化IGA-ELM模型的爆破振动特征参量预测研究 被引量:11
11
作者 温廷新 陈晓宇 +1 位作者 刘天宇 刘旭 《中国安全科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2017年第11期37-42,共6页
为有效预测露天矿爆破振动特征参量,建立基于组合赋权的免疫遗传算法(IGA)优化极限学习机(ELM)预测模型。建立该模型之前,根据爆破振动影响因素确定输入层参数,根据爆破安全规程判据确定输出层参数;然后,应用调和平均数概念整合模糊层... 为有效预测露天矿爆破振动特征参量,建立基于组合赋权的免疫遗传算法(IGA)优化极限学习机(ELM)预测模型。建立该模型之前,根据爆破振动影响因素确定输入层参数,根据爆破安全规程判据确定输出层参数;然后,应用调和平均数概念整合模糊层次分析法(FAHP)所得主观权重和熵权法所得客观权重,量化输入层参数权重;其次,针对现有ELM输入层权值、隐含层偏差的选择问题,引入IGA对其进行优化选择,并通过逐步增减法探究ELM隐含层最优节点数。该模型曾被应用于某露天矿。研究结果表明:用所构建优化IGA-ELM模型能够更准确地预测露天矿爆破振动特征参量,且所得均方误差、决定系数、仿真误差明显优于其他模型。 展开更多
关键词 露天矿 爆破振动 特征参量 组合赋权 免疫遗传算法(iga) 极限学习机(ELM)
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用IGA优化的直流电机的仿人智能控制 被引量:1
12
作者 李楠 陈韶飞 +1 位作者 薛方正 许威 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2011年第14期226-229,共4页
讨论了当前足球机器人运动控制系统的控制算法对足球机器人运动性能的影响。在分析了足球机器人运动控制系统组成和电机数学模型的基础上,对足球机器人运动控制器采用多模态控制的仿人智能控制(Human-Simulated Intelligent Control,HS... 讨论了当前足球机器人运动控制系统的控制算法对足球机器人运动性能的影响。在分析了足球机器人运动控制系统组成和电机数学模型的基础上,对足球机器人运动控制器采用多模态控制的仿人智能控制(Human-Simulated Intelligent Control,HSIC)算法,利用改进的遗传算法(Improved Genetic Algorithm,IGA)对仿人智能控制器参数进行优化。通过与目前普遍采用的常规PID控制器作对比实验,表明采用IGA参数整定后的HSIC控制器对电机具有更好的控制品质,并改善了足球机器人的运动性能。 展开更多
关键词 仿人智能控制 改进遗传算法 电机调速系统 足球机器人 PID控制
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基于IGA-SVM的发酵过程建模及优化控制 被引量:3
13
作者 王鲜芳 潘丰 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2008年第28期187-189,192,共4页
利用免疫遗传算法(IGA,Immune Genetic Algorithm)的全局搜索功能和支持向量机(SVM,Support Vector Machine)泛化能力强的特点,选择合适的状态变量,对发酵过程建立动态时变模型。利用该模型和算法对一些不能在线测量的生化状态变量进行... 利用免疫遗传算法(IGA,Immune Genetic Algorithm)的全局搜索功能和支持向量机(SVM,Support Vector Machine)泛化能力强的特点,选择合适的状态变量,对发酵过程建立动态时变模型。利用该模型和算法对一些不能在线测量的生化状态变量进行在线预估,并对一些关键的操作变量进行了优化。通过对谷氨酸发酵过程的实际应用,验证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 免疫遗传算法 支持向量机 状态变量 智能控制
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煤与瓦斯突出强度预测的IGABP方法 被引量:10
14
作者 杨敏 汪云甲 李瑞霞 《重庆大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第1期113-118,共6页
针对传统松散式(Genetic Algorithm Based Back Propagation Neural Network,GABP)模型应用于复杂煤与瓦斯突出预测时,存在GA自身性能及模型间相对孤立等不足,提出二者优势互补的IGABP一体化模型。IGABP首先在自适应交叉、变异率等方面... 针对传统松散式(Genetic Algorithm Based Back Propagation Neural Network,GABP)模型应用于复杂煤与瓦斯突出预测时,存在GA自身性能及模型间相对孤立等不足,提出二者优势互补的IGABP一体化模型。IGABP首先在自适应交叉、变异率等方面进行改进,以提高GA自身的性能。其次,将BP导向性训练以算子的形式引入到标准GA进化过程,实现了GA寻优搜索的随机性向自主导向性转变。BP对GA搜索到的近似最优值进行微调,GA算法的收敛速度得到提升,确定精确解的位置能力加强,同时,又避免了单一BP网络本论文易陷入局部极小值的缺点,实现了两者一体化结合。仿真实验表明,构造出的进化神经网络更能反映煤与瓦斯突出强度样本的复杂非线性关系,有效克服了传统模型的不足,其运行效率、预测精度、可靠性等方面均优于传统模型,为瓦斯智能预测提供了新的解决方案。 展开更多
关键词 煤与瓦斯突出 突出强度预测 igaBP神经网络 模型改进 BP算子
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基于IGA的支持向量机特征子集选择和参数优化 被引量:1
15
作者 郝艳友 迟忠先 +1 位作者 李克秋 张永 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2008年第22期35-38,共4页
特征子集选择和训练参数的优化一直是SVM研究中的两个重要方面,选择合适的特征和合理的训练参数可以提高SVM分类器的性能,以往的研究是将两个问题分别进行解决。随着遗传优化等自然计算技术在人工智能领域的应用,开始出现特征选择及参... 特征子集选择和训练参数的优化一直是SVM研究中的两个重要方面,选择合适的特征和合理的训练参数可以提高SVM分类器的性能,以往的研究是将两个问题分别进行解决。随着遗传优化等自然计算技术在人工智能领域的应用,开始出现特征选择及参数的同时优化研究。研究采用免疫遗传算法(IGA)对特征选择及SVM参数的同时优化,提出了一种IGA-SVM算法。实验表明,该方法可找出合适的特征子集及SVM参数,并取得较好的分类效果,证明算法的有效性。 展开更多
关键词 支持向量机 特征选择 参数优化 免疫遗传算法
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优化中医八纲辨证神经网络参数的MIGA-1算法 被引量:2
16
作者 吴芸 周昌乐 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2008年第10期2949-2950,2976,共3页
从分析中医八纲辨证神经网络的不足出发,在基于Meta种群理论免疫遗传算法(MIGA)的基础上设计了一种优化中医八纲辨证神经网络参数的免疫遗传算法——MIGA-1优化算法。实验结果表明,以MIGA-1算法作为参数优化机制的中医八纲辨证神经网络... 从分析中医八纲辨证神经网络的不足出发,在基于Meta种群理论免疫遗传算法(MIGA)的基础上设计了一种优化中医八纲辨证神经网络参数的免疫遗传算法——MIGA-1优化算法。实验结果表明,以MIGA-1算法作为参数优化机制的中医八纲辨证神经网络具有更好的自我适应能力,减少了人为设定参数的随意性。 展开更多
关键词 免疫遗传算法 中医八纲辨证神经网络 优化
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基于IGA的PID控制软开关静止变流器的研究 被引量:1
17
作者 周伟 冀捐灶 +2 位作者 郭庆 刘栩 王力功 《电源技术》 CAS CSCD 北大核心 2010年第9期956-959,共4页
针对如何改善静止变流器输出电压波形质量、减小开关损耗等问题,提出一种基于改进遗传算法(ImprovedGenetic Algorithm,IGA)的PID控制策略,该方法可在全局空间内对PID参数进行寻优,并能迅速收敛到全局最优解。设计以三相ZVZCT软开关逆... 针对如何改善静止变流器输出电压波形质量、减小开关损耗等问题,提出一种基于改进遗传算法(ImprovedGenetic Algorithm,IGA)的PID控制策略,该方法可在全局空间内对PID参数进行寻优,并能迅速收敛到全局最优解。设计以三相ZVZCT软开关逆变器为主功率变换器、DSP芯片TMS320LF2407为主处理单元的静止变流器实现方案,并制作调试了一台600 VA原理样机。实验结果表明,基于改进遗传算法的PID数字控制软开关静止变流器,变换效率高,开关损耗低,输出电压波形好。 展开更多
关键词 静止变流器 改进遗传算法 PID控制 软开关
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WPA-IGA-BP神经网络的模拟电路故障诊断 被引量:14
18
作者 王力 刘子奇 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2021年第4期1133-1143,共11页
针对模拟电路渐变性故障中的特征提取困难和故障信号无法进行有效分类的问题,提出利用免疫遗传算法(immune genetic algorithm,IGA)优化反向传播(back propagation,BP)神经网络中参数寻优过程,从而实现模拟电路故障诊断。首先,采用小波... 针对模拟电路渐变性故障中的特征提取困难和故障信号无法进行有效分类的问题,提出利用免疫遗传算法(immune genetic algorithm,IGA)优化反向传播(back propagation,BP)神经网络中参数寻优过程,从而实现模拟电路故障诊断。首先,采用小波包分析(wavelet package analysis,WPA),对模拟电路输出响应进行4层小波分解和重构,完成特征向量的提取。然后,采用IGA优化BP神经网络进行训练及测试,实现对不同故障进行故障诊断。最后,通过两个模拟电路仿真实验对该方法进行实验验证。实验结果表明,与优化前的BP神经网络相比,所提方法提高故障诊断的准确率约15%。 展开更多
关键词 反向传播神经网络 免疫遗传算法 模拟电路 特征提取 故障诊断
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基于APFIGA的全方位机器人多障碍区路径规划研究 被引量:2
19
作者 蒋林 赵杰 +1 位作者 闫继宏 陈新元 《高技术通讯》 CAS CSCD 北大核心 2012年第1期68-73,共6页
为解决机器人在多障碍区的路径规划问题,提出了一种基于由遗传算法改进的人工势场法(APFIGA)的全方位移动操作机器人路径规划方法。该规划方法通过在可穿越的障碍区添加障碍物穿越系数来鼓励机器人走捷径,进而提高其路径优化能力;... 为解决机器人在多障碍区的路径规划问题,提出了一种基于由遗传算法改进的人工势场法(APFIGA)的全方位移动操作机器人路径规划方法。该规划方法通过在可穿越的障碍区添加障碍物穿越系数来鼓励机器人走捷径,进而提高其路径优化能力;利用当前点邻域内势场强度信息,结合遗传算法确定全方位移动操作机器人的运动方向及速度,并引入机器人速度及移动障碍物速度的影响,得出势场强度下降最快的路径,提高方法的动态环境规划能力。该方法能克服机器人在障碍物附近易于抖动的现象,通过在斥力势中添加与目标距离成正比的系数项解决目标不可达问题,并利用填平势场跳出局部极小。仿真与实物实验结果验证了所提出路径规划方法的正确性和有效性。 展开更多
关键词 全方位移动操作机器人 由遗传算法改进的人工势场法(APFiga) 穿越系数 人工势场(APF) 遗传算法
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基于数据融合IGA-RGRNN低阶煤制甲烷产量预测模型 被引量:2
20
作者 荣德生 胡举爽 +1 位作者 赵君君 杨学鹏 《电源学报》 CSCD 北大核心 2018年第1期178-184,共7页
为了提高智能系统的准确性与快速性,针对多传感器网络,提出了一种以融合技术为数据基础与改进遗传算法-广义旋转回归神经网络IGA-RGRNN(improved genetic algorithm and rotated generalized regression neural network)算法相结合的预... 为了提高智能系统的准确性与快速性,针对多传感器网络,提出了一种以融合技术为数据基础与改进遗传算法-广义旋转回归神经网络IGA-RGRNN(improved genetic algorithm and rotated generalized regression neural network)算法相结合的预测模型。利用RGRNN强大的非线性随机变量的处理能力,把预测理论引入改进遗传算法循环中,将该模型应用于低阶煤制甲烷产量预测过程,并对预测模型效果进行实验验证。实验结果表明,基于数据融合IGA-RGRNN低阶煤制甲烷产量预测模型的相对误差最大值为2.99%,相对误差最小值为0.25%,相对误差平均值为1.76%,相较其他预测模型具有泛化能力更强和预测精度更高的优势,为低阶煤制甲烷产量预测提供一种新的途径。 展开更多
关键词 广义旋转回归神经网络 改进遗传算法 数据融合 甲烷产量 预测模型
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