基于DE优化的炼焦能耗神经网络模型

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现今焦化行业耗能高、污染严重的问题,引起社会广泛关注,使得降低炼焦能耗,保护环境成了焦化行业亟待解决的问题。针对炼焦生产过程中炼焦能耗数学模型难以建立、统计量大等问题,分析了影响炼焦能耗的主要因素,提出了神经网络数学模型。由于差分进化算法收敛速度快、不易陷入极值等优点,建立基于差分进化算法神经网络数学模型。通过MATLAB仿真实验结果表明,模型误差波动小,寻优速度快,模型精度达到95%以上。该研究为建立炼焦能耗数学模型方面,提供了新的思路,为炼焦行业高效低耗生产指明了新方向。
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