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文档题目: |
PTA装置溶剂脱水塔软测量建模及灵敏度分析 |
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上传会员: |
aesxtepe |
提交日期: |
2013-08-05 16:38:01 |
文档分类: |
化学工程与工艺 |
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PTA装置溶剂脱水塔软测量建模及灵敏度分析 (需要:150 积分) 如何获取积分? |
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文档字数: |
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文档字数:19957 PTA装置溶剂脱水塔软测量建模及灵敏度分析 摘 要:本文主要以PTA装置溶剂脱水塔为研究对象,运用统计回归方法和人工神经网络技术,建立溶剂脱水塔出口产品组成的PCA-BP神经网络软测量模型。本文完成的工作主要有: 1)本文在系统分析了基于PCA-BP的建模原理后,对人工神经网络模型的关键参数即隐层节点数的确定作了较为深入的探讨,总结出了比较有效的取值方法。并在PTA装置溶剂脱水塔产品组成的软测量建模中得到应用,取得了较为满意的结果。 2)研究了基于统计回归的溶剂脱水塔塔顶塔底产品组成的软测量建模方法。并选用多元线性回归(MLR)方法对溶剂脱水塔产品组成进行建模,对所建模型进行了验证,其结果表明模型的精度达到了预期的要求。 3)研究了基于BP算法的人工神经网络对溶剂脱水塔产品组成进行建模的方法,并用现场实测数据对所建模型进行验证测试。 本文最后,对统计回归和神经网络技术在过程软测量建模的应用进行了展望,并提出了今后建模过程中需要进一步深入研究的方向。 关键词:溶剂脱水塔;多元线性回归;软测量;主成分回归;人工神经元网络 目 录 中文摘要 I 英文摘要 II 目录 III 1 绪论 1 1.1软测量模型及其方法 1 1.1.1 机理建模.2 1.1.2 回归分析.2 1.1.3 状态估计.2 1.1.4 基于模式识别.3 1.1.5 神经网络.3 1.1.6 模糊系统.4 1.2 存在的问题4 1.3 模型校正5 1.4 化工过程的操作优化5 1.5 PTA装置溶剂脱水塔的现状6 2. 软测量建模方法——回归分析 8 2.1引言8 2.2多元线性回归(MLR).9 2.2.1多元线性回归模型推导.9 2.2.2实例验证10 3. 软测量建模方法一人工神经网络.13 3.1 引言.13 3.2 神经网络的特点和及应用.14 3.3 多层前传网模型.15 3.3.1 网络拓扑结构15 3.3.2 目标函数和训练算法16 3.4 实例验证.19 4.回归分析与ANN结合的混和建模23 4.1 引言23 4.2 PCA-BP神经网络的软测量建模.23 4.2.1 输入变量的初选.23 4.2.2 隐层节点数的确定.24 4.2.3 PCA-BP神经网络模型结构24 4.2.4 BP神经网络的LM优化算法24 4.3实例验证.25 5.实验结果与讨论.28 5.1 实验结果28 5.2 讨论28 6. 总结与展望31 6.1 本文工作小结31 6.2 今后的研究发展方向32 致谢 .33 参考文献 .34
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