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10.3969/j.issn.1007-2683.2009.03.008

油藏系统函数型连接神经网络辨识方法研究

引用
一些油藏系统的偏微分方程模型,经过变换能化为非线性函数项级数,级数的每一项均为地层参数θ的复杂非线性函数.地层参数是试井解释的依据,因而要求其估值应具有全局最优性,又因上述函数为多峰函数,在极值点处关于θ的变化很敏感,使问题更为困难,现有迭代法均未奏效.为了解决了这个问题,提出了一种新型混合遗传算法.实际应用表明,用上述方法建模具有很高的精确度,模糊的平均相对误差在1%以内,并且能求出地层参数的全局最优估值.

系统辨识、函数型连接神经网络、二阶学习算法、遗传算法、收敛性

14

TP18(自动化基础理论)

黑龙江省自然科学基金TF2005-26

2009-08-13(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共4页

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哈尔滨理工大学学报

1007-2683

23-1404/N

14

2009,14(3)

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