2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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1、統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)理論是建立在堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)之上的,為解決小樣本學(xué)習(xí)問題提供了統(tǒng)一的框架。支持向量機(jī)是一種基于統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)理論的機(jī)器學(xué)習(xí)方法,它很好地執(zhí)行了統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)理論的結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)最小化原則。 支持向量機(jī)針對(duì)小樣本情況所表現(xiàn)出來的優(yōu)良性能引起了眾多故障預(yù)警領(lǐng)域研究人員的注意,因?yàn)楣收项A(yù)警本身就是一種小樣本情況在實(shí)際問題中的體現(xiàn)。支持向量機(jī)應(yīng)用于故障預(yù)警最大的優(yōu)勢(shì)在于它適合于小樣本決策,其學(xué)習(xí)方法的本質(zhì)在于能夠在有限特征信息情況下,最大限度地發(fā)掘

2、數(shù)據(jù)中隱含的分類知識(shí)。從推廣性的角度來看,更適用于故障預(yù)警這種實(shí)際的工程問題。 針對(duì)陽極焙燒爐中存在的問題,運(yùn)用支持向量機(jī),提出了以加熱架溫度和煙道壓力為特征輸入向量,預(yù)測(cè)火道溫度的故障預(yù)警的方法。 為了滿足故障預(yù)警所要求的精度,本文對(duì)陽極焙燒爐特征參數(shù)進(jìn)行了校正。熱電偶是重要的測(cè)溫工具,用于測(cè)量溫度樣本,本文針對(duì)N型熱電偶應(yīng)用中存在的問題,提出了基于粒子群算法優(yōu)化徑向基神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(RBF-PSO)進(jìn)行熱電偶非線性校正的新

3、方法。仿真結(jié)果表明,采用該方法比以往采用的BP網(wǎng)絡(luò)和RBF網(wǎng)絡(luò)方法具有更高的擬合精度;同時(shí)以陽極焙燒過程中燃燒室溫度為對(duì)象進(jìn)行了仿真和實(shí)際應(yīng)用研究,取得了滿意的結(jié)果。針對(duì)壓力傳感器在測(cè)量煙道壓力中存在的問題,本文引入PSO算法,優(yōu)化小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的權(quán)值和參數(shù)(PSO-WNN),達(dá)到提高壓力傳感器測(cè)量精度的目的。 最后,將校正后的數(shù)據(jù)帶入故障預(yù)警的模型中,以歷史樣本數(shù)據(jù)作為學(xué)習(xí)樣本,有效預(yù)測(cè)了火道溫度的輸出趨勢(shì),并與生產(chǎn)工藝要求進(jìn)行

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