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申请/专利权人:中电建生态环境集团有限公司
摘要:本发明提供了一种基于CEEMDAN分解与PSO优化多层感知器的生物气体预测方法及系统,属于生物气体产量预测领域。为了解决由于厌氧消化过程的复杂性和非线性,难以获取生物气准确预测,且模型的泛化能力差、预测精度低及求解速度低的问题。本发明借助CEEMDAN算法来处理非平稳信号,随后借助PSO算法优化多层感知器MLP中超参数,通过不断训练得到的最优的模型,最后将处理后的平稳的信号输入混合模型中来进行最终的预测;该模型能够有效降低过拟合风险,提高预测准确性和鲁棒性,具有广泛的应用价值,特别是在生物天然气生产、环境监测和可持续能源管理等领域。
主权项:1.一种基于CEEMDAN分解与PSO优化多层感知器的生物气体预测方法,其特征在于,包括以下步骤:S100、收集并预处理包含生物气体产量的非平稳和非线性时间序列数据,包括数据收集、数据预处理和数据划分;S200、利用CEEMDAN算法对S100预处理后的数据进行分解,提取多个内在模态函数IMFs和一个残差项;S300、采用粒子群优化算法优化MLP网络的结构参数,设计一个多层感知器网络,使用粒子群优化算法对其参数进行优化,所述参数包括学习率α、网络层数L和每层的神经元数量Nl,以达到预测准确性的最大化;S400、将CEEMDAN提取的特征作为MLP网络的输入,进行生物气体产量的预测,使用误差函数E最小化网络参数,将各模态分量得到的预测值进行相加,得到对应的预测结果。
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百度查询: 中电建生态环境集团有限公司 一种基于CEEMDAN分解与PSO优化多层感知器的生物气体预测方法及系统
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