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摘要:本发明公开了基于GA‑BP神经网络的矩形窄通道CHF预测方法,包括:基于典型矩形窄通道CHF数据,对所述矩形窄通道CHF数据进行采样,并采用窄通道CHF经验关系式,获得部分伪数据,利用实验数据与所述部分伪数据构建CHF数据库;构建BP神经网络模型,基于GA算法优化所述BP神经网络模型,获得初始GA‑BP模型;利用所述CHF数据库中的训练样本对所述初始GA‑BP模型训练,获得优化后的GA‑BP模型;选取所述CHF数据库的数据,输入所述优化后的GA‑BP模型,完成对矩形窄通道CHF的预测。本发明实现对矩形窄通道CHF的精准预测,提高了GA‑BP神经网络预测精度。
主权项:1.基于GA-BP神经网络的矩形窄通道CHF预测方法,其特征在于,包括以下步骤:基于典型矩形窄通道CHF数据,对所述矩形窄通道CHF数据进行采样,并采用窄通道CHF经验关系式,获得部分伪数据,利用实验数据与所述部分伪数据构建CHF数据库;构建BP神经网络模型,基于GA算法优化所述BP神经网络模型,获得初始GA-BP模型;利用所述CHF数据库中的训练样本对所述初始GA-BP模型训练,获得优化后的GA-BP模型;选取所述CHF数据库的数据,输入所述优化后的GA-BP模型,完成对矩形窄通道CHF的预测。
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百度查询: 哈尔滨工程大学 基于GA-BP神经网络的矩形窄通道CHF预测方法
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