提出改进非劣分类遗传算法NSGA-Ⅱ在燃煤锅炉多目标燃烧优化中的应用,优化的目标是锅炉热损失及NOx排放最小化。
首先,采用BP神经网络模型分别建立了300MW燃煤锅炉的NOx排放特性模型和锅炉热损失模型,同时利用锅炉热态实验数据对模型进行了训练和验证,结果表明,BP神经网络模型可以很好地预测锅炉的排放特性和锅炉的热损失特性。
在建立的锅炉排放特性和热损失BP神经网络模型基础上,采用非劣分类遗传算法对锅炉进行多目标优化,针对NSGA-Ⅱ在燃煤锅炉燃烧多目标优化问题应用中Pareto解集分布不理想、易早熟收敛的问题,在拥挤算子及交叉算子上进行了相应改进。
优化结果表明,改进NSGA-Ⅱ方法与BP神经网络模型结合可以对锅炉燃烧实现有效的多目标寻优、得到理想的Pareto解,是对锅炉燃烧进行多目标优化的有效工具,同改进前的NSGA-Ⅱ优化结果比较,其Pareto优化结果集分布更好、解的质量更优。
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BP神经网络JAVA实现源码(含两套训练测试数据)并实现了训练结果的保存以及对保存的训练结果的加载测试使用
2023/11/12 0:23:45 8KB BP 神经网络 JAVA 源码
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浙大智能控制大作业。
不使用工具箱实现BP
2023/11/11 10:56:09 2KB BP神经网络
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非常好的神经网络BP代码,希望大家仔细分析Bp代码,掌握基本原理,理清每步代码的含义,只有掌握原理才能灵活运用,在工作科研中发挥价值
2023/11/10 10:01:25 108KB BP
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BP神经网络进行非线性函数拟合,大家可以直接拿去用的
2023/11/4 5:28:05 3KB BP神经网络
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matlab实现0-9的数字识别,核心算法是BP神经网络
2023/10/28 8:43:09 34KB matlab BP神经网络 0-9数字识别
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用粒子群算法(PSO)优化BP神经网络权值的MATLAB程序,内附有详细的注释,大家可是下载学习一下。
用粒子群算法(PSO)优化BP神经网络权值的MATLAB程序,内附有详细的注释,大家可是下载学习一下。
2023/10/26 5:58:10 4KB PSO_BP(MATLA
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该程序简单地利用MATLAB结合BP神经网络训练给定的样本,达到对测试集的输出结果的正确拟合。
2023/10/25 20:20:05 831B BP神经网络
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基于BP神经网络,测试集辛烷值含量预测结果对比
2023/10/23 10:28:14 169KB BP神经网络
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BP神经网络的非线性系统建模_非线性函数拟合的matlab代码,可以直接运行!
2023/10/17 4:43:06 47KB BP非线性
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡