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柴油调合RBF神经网络模型研究
被引:2
作者:
王洪元
邬国英
李为民
郭志璜
机构:
[1] 江苏石油化工学院计算机系!江苏常州
[2] 南京炼油厂研究所!江苏南京
来源:
关键词:
柴油调合;
倾点;
径向基函数;
神经元网络;
生产模型;
D O I:
暂无
中图分类号:
学科分类号:
摘要:
南京炼油厂计划把原有的柴油手工调和工艺改为自动化调和工艺 ,实现对调合组分配方的优化控制。建立能适应调合工况变化、并能正确测定调和柴油质量指标的数学模型是关键。根据实测的南京炼油厂柴油调合生产数据 ,建立了以常二线、常三线、催化柴油和精制柴油 4路组分柴油的流量和倾点为输入参数 ,调和柴油倾点为输出参数的柴油调合RBF神经元网络模型。与回归模型和BP神经网络模型比较 ,RBF模型无论对训练数据集还是对检验数据集 ,均能更精确地预测实际生产过程的调合柴油产品倾点值 ,显示了良好的工程应用前景。
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