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检索条件"机构=北京工业大学信息学部计算智能与智能系统北京重点实验室"
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基于多目标粒子群的污水处理智能优化控制
基于多目标粒子群的污水处理智能优化控制
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第27届中国过程控制会议(CPCC2016)
作者: 韩红桂 张璐 乔俊飞 北京工业大学电子信息与电气工程学院计算智能与智能系统北京市重点实验室
为了同时保证污水处理过程出水水质达标、降低运行能耗的需求,文中提出了一种基于多目标粒子群的污水处理多目标智能优化控制方法。首先,通过分析污水处理运行数据,建立基于自适应回归核函数的污水处理能耗和出水水质模型;其次,设计一... 详细信息
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酶注射式葡萄糖生物传感器建模方法研究
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分析化学 2015年 第4期43卷 523-527页
作者: 高学金 张鹏 李娇 王普 北京工业大学电子信息与控制工程学院 计算机智能与智能系统北京重点实验室
建立了酶注射式生物传感器的机理模型,并通过实验验证模型精确性。用传感器检测1和2 mg/m L葡萄糖溶液得到电压数据,通过数据拟合确定模型参数。将浓度值3 mg/m L带入模型得到预测曲线,再将其与传感器检测数据拟合后曲线进行比较,验证... 详细信息
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基于种群多样性的粒子群优化算法设计及应用
基于种群多样性的粒子群优化算法设计及应用
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第27届中国过程控制会议(CPCC2016)
作者: 韩红桂 卢薇 乔俊飞 北京工业大学电子信息与控制工程学院 计算智能与智能系统北京市重点实验室
针对粒子群优化算法早熟收敛及搜索精度较低的问题,提出一种基于种群多样性的改进型粒子群优化算法(PDPSO)。首先,利用种群多样性信息描述粒子的聚散程度,获得了进化过程粒子飞行过程的非线性特征;其次,基于粒子的多样性信息设计了自适... 详细信息
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基于UKF的增长型模糊神经网络设计
基于UKF的增长型模糊神经网络设计
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第27届中国过程控制会议(CPCC2016)
作者: 韩红桂 林征来 乔俊飞 北京工业大学电子信息与控制工程学院 计算智能与智能系统北京市重点实验室
为了实现模糊神经网络结构和参数的同时调整,文中提出了一种基于无迹卡尔曼滤波(UKF)的增长型模糊神经网络(UKF-GFNN)。首先,利用UKF对模糊神经网络的参数进行调整;其次,设计了一种基于隐含层神经元输出强度的模糊规则增长机制,实现了... 详细信息
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基于回声状态网络的PM2.5预测研究
基于回声状态网络的PM2.5预测研究
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第27届中国过程控制会议(CPCC2016)
作者: 王磊 杨翠丽 乔俊飞 北京工业大学电子信息与控制工程学院 计算智能与智能系统北京市重点实验室
本文设计了基于ESN(Echo state network,ESN)神经网络的PM2.5时均值预测方法,并讨论了基于偏最小二乘回归的数据选择方式。在仿真实验中,通过与径向基函数(radial basisfunction,RBF)神经网络和反向传播(back propagation,BP)神经网络... 详细信息
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基于信息分布的多层感知器权值初始化方法
基于信息分布的多层感知器权值初始化方法
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第27届中国过程控制会议(CPCC2016)
作者: 栗三一 李文静 乔俊飞 北京工业大学电子信息与控制工程学院 计算智能与智能系统北京市重点实验室
使用梯度下降类算法训练多层感知器(MLPs)时有容易陷入局部极小和训练效果不稳定的问题。为了解决以上问题,本文提出一种基于信息分布的权值初始化方法。该方法使用网络的输入变量与输出变量之间的互信息衡量输入变量中有用信息的多少,... 详细信息
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一种基于重构误差的连续型深度信念网络的深度确定方法
一种基于重构误差的连续型深度信念网络的深度确定方法
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第27届中国过程控制会议(CPCC2016)
作者: 王功明 李文静 乔俊飞 北京工业大学电子信息与控制工程学院 计算智能与智能系统北京市重点实验室
针对连续型深度信念网(Continuous Deep Belief Network,CDBN)隐含层层数难以确定的问题,提出一种基于重构误差的CDBN网络深度确定方法.多个连续型受限玻尔兹曼机(Continuous Restricted Boltzmann Machine,CRBM)叠加构成CDBN,通过分析C... 详细信息
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基于递归RBF神经网络的出水氨氮预测研究
基于递归RBF神经网络的出水氨氮预测研究
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第27届中国过程控制会议(CPCC2016)
作者: 乔俊飞 马士杰 许进超 北京工业大学电子信息与控制工程学院 计算智能与智能系统北京市重点实验室
针对污水处理过程出水氨氮难以在线测量的问题,文中提出了一种基于递归RBF神经网络的软测量方法来预测氨氮。首先,提取与出水氨氮相关的主元变量,剔除主元变量的异常数据。其次,利用递归RBF神经网络建立主元变量与出水氨氮的蕴含关系,... 详细信息
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基于等距映射的非线性系统集员辨识
基于等距映射的非线性系统集员辨识
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第27届中国过程控制会议(CPCC2016)
作者: 柴伟 纪镐南 乔俊飞 北京工业大学电子信息与控制工程学院 计算智能与智能系统北京市重点实验室
本文给出了一种新的非线性系统集员辨识方法。该方法的目的是描述所有与观测数据、模型结构和误差边界假设相一致的参数向量所组成的集合。此集合称为参数可行集。该方法利用Isomap构建具有较高精度的参数可行集与n维空间中的单位球面(n... 详细信息
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基于参数动态调整的多目标差分进化算法设计
基于参数动态调整的多目标差分进化算法设计
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第27届中国过程控制会议(CPCC2016)
作者: 侯莹 韩红桂 乔俊飞 北京工业大学电子信息与控制工程学院计算智能与智能系统北京市重点实验室
针对多目标差分进化算法最优解难以获取的问题,文中提出了一种基于参数动态调整的多目标差分进化(AMODE)算法。AMODE算法通过设计变异率和交叉率的自适应调整策略,实现了进化过程中变异率和交叉率的动态调整,均衡了多目标差分进化算法... 详细信息
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