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化工学报 2007
基于MLFN-PLSR的PX氧化反应组合建模方法, PP. 149-154 Abstract: 针对对二甲苯(p-xylene,PX)氧化反应过程中影响主要副产物对羧基苯甲醛(4-carboxybenzaldehyde,4-CBA)含量的因素众多且呈高度非线性的特征,提出了多层前向型神经网络(multi-layerfeedforwardnetwork,MLFN)与偏最小二乘回归(partialleastsquaresregression,PLSR)相结合的建模方法,建立反应产物中4-CBA含量关联模型。MLFN-PLSR采用三层网络结构和尽量多的隐节点,通过MLFN充分提取样本数据信息;然后采用PLSR消除隐含层输出冗余信息,建立具有良好预测精度的模型。与MLFN相比,最佳性能模型的预测偏差平方和均值下降了12.11%、模型平均预测偏差平方和均值下降了8.37%。与PLSR相比,最佳性能模型的预测偏差平方和均值下降了70.62%。
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