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城市固体废物焚烧过程炉温的鲁棒加权异构特征集成预测模型OA北大核心CSTPCD

中文摘要

针对城市固体废物(Municipal solid waste,MSW)焚烧过程,数据具有异常值和特征变量维度高时,炉温预测模型的准确性和泛化能力欠缺的挑战性问题,提出一种鲁棒加权异构特征集成建模方法,用于建立城市固体废物焚烧过程炉温预测模型.首先,依据焚烧过程机理将高维特征变量划分为异构特征集合,并采用互信息和相关系数综合评估每组异构特征集合的贡献度;其次,采用基于混合t分布的鲁棒随机配置网络(Stochastic configuration network,SCN)构建基模型,同时确定训练样本的惩罚权重;最后,设计一种鲁棒加权负相关学习(Negative correlation learning,NCL)策略,实现基模型的鲁棒同步训练.使用国内某城市固体废物焚烧厂的炉温历史数据,对该方法进行测试.测试结果表明,该方法建立的炉温预测模型在准确性和泛化能力方面具有优势.

郭京承;严爱军;汤健;

北京工业大学信息学部,北京100124 数字社区教育部工程研究中心,北京100124北京工业大学信息学部,北京100124 数字社区教育部工程研究中心,北京100124 城市轨道交通北京实验室,北京100124北京工业大学信息学部,北京100124

环境科学

城市固体废物焚烧炉温预测异构特征集成鲁棒建模随机配置网络

《自动化学报》 2024 (001)

P.121-131 / 11

国家自然科学基金(62373017,62073006);北京市自然科学基金(4212032)资助。

10.16383/j.aas.c230042

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