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10.3969/j.issn.1001-4160.2011.07.012

改进Elman网络的污水处理过程建模

引用
污水处理过程具有多变量、非线性、大滞后和强耦合的特点,建立精确的数学模型十分困难,为了精确的描述污水处理过程,本文将1种改进型的递归神经网络应用在污水处理过程建模中,建立了污水处理过程关键水质参数的智能模型.Elman网络作为1种动态神经网络,网络的动态特性可以很好的反映系统的内部动力学特征,但是标准的Elman网络只对隐含层的输出进行了反馈,并且只反馈给了隐含层的输入,反馈信息较少.针对此问题,本文提出1种改进型的Elman网络(OAF Elman 网络),增加了输出层的反馈信息,将反馈信息既传给隐含层输入又传给输出层的输入,同时将隐含层的反馈也作为输入层的输入,使网络的输出包含更多的输入信息,能够更好的反映系统的时变、非线性等特征.采集污水处理厂生化反应过程实际运行数据,取对COD影响较大的MLVSS、进水COD、pH值、氨氮4个种指标作为递归神经网络模型的输入,对污水出水的关键水质参数COD进行建模,网络的训练误差达到0.011,测试误差达到0.4875.实验结果表明:与传统的Elman网络和其他几种改进型的Elman网络相比,本文提出的OAF Elman网络具有更丰富的动力学特性,建立的污水处理模型达到了较高精度.

污水处理、全反馈Elman网络、建模

28

TP319:TQ02;TP391.9(计算技术、计算机技术)

国家自然科学基金资助项目61034008

2012-02-21(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共4页

847-850

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计算机与应用化学

1001-4160

11-3763/TP

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2011,28(7)

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