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邵信光

作品数:6 被引量:155H指数:2
供职机构:江南大学通信与控制工程学院控制科学与工程研究中心更多>>
发文基金:国家高技术研究发展计划更多>>
相关领域:自动化与计算机技术更多>>

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 3篇会议论文

领域

  • 5篇自动化与计算...

主题

  • 5篇丙烯
  • 5篇丙烯腈
  • 4篇支持向量
  • 4篇向量
  • 3篇支持向量回归
  • 3篇软测量
  • 3篇聚丙烯
  • 3篇聚丙烯腈
  • 2篇正交
  • 2篇正交法
  • 2篇神经网
  • 2篇神经网络
  • 2篇神经网络结构
  • 2篇数据建模
  • 2篇网络
  • 2篇网络结构
  • 2篇化工
  • 1篇优化算法
  • 1篇正交化
  • 1篇支持向量回归...

机构

  • 6篇江南大学

作者

  • 6篇杨慧中
  • 6篇邵信光
  • 3篇石晨曦
  • 1篇陈刚

传媒

  • 1篇东南大学学报...
  • 1篇控制理论与应...
  • 1篇控制工程
  • 1篇2005中国...
  • 1篇第15届中国...

年份

  • 1篇2006
  • 1篇2005
  • 4篇2004
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
ε不敏感支持向量回归在化工数据建模中的应用被引量:10
2004年
针对化工领域数据建模小样本、不适定性等问题 ,提出了一种用ε不敏感支持向量回归 (ε SVR)方法进行实际过程建模的想法 ,以解决人工神经网络等方法在数据建模中的“过拟合”、泛化性差等问题 .在分析ε SVR特性的基础上 ,用一个非线性函数逼近例子验证了ε SVR在小样本情况下比BP前馈神经网络具有更优良的建模能力 .将ε SVR应用到丙烯腈聚合反应过程质量指标软测量混合模型中 ,仿真和现场运行结果表明ε SVR是一种非常有效的化工数据建模方法 .
邵信光杨慧中石晨曦
关键词:聚丙烯腈软测量数据建模
基于正交法的神经网络结构研究和应用
2004年
总结了正交法的应用研究,提出用正交化方法来确定前馈神经网络的结构,包括隐层数、节点数以及网络训练步数。并将谈网络用于描述聚丙烯腈生产过程软洲量混合模型的中间参数k1,k2,k3,P与现场操作条件的非线性关系,从而实现质量指标的在线估计。仿真结果证明了该方法的有效性。
邵信光杨慧中
关键词:丙烯腈神经网络正交化
一种改进的支持向量回归机启发式算法
大样本下的支持向量机(SVM)训练算法是SVM研究的一个重要方向.常规的SVM算法受计算机内存容量的限制,无法处理大样本问题.针对一种基于相似度分析的启发式算法存在的不合理性,本文提出了改进的启发式算法,对相似度采用批量...
杨慧中邵信光石晨曦
关键词:支持向量回归启发式规则数据简化
基于正交法的神经网络结构研究和应用
总结了正交法的应用研究,提出用正交化方法来确定前馈神经网络的结构,包括隐层数、节点数以及网络训练步数.并将该网络用于描述聚丙烯腈生产过程软测量混合模型的中间参数k<,1>k,<,2>,k<,3>,P与现场操作条件的非线性...
邵信光杨慧中
关键词:丙烯腈神经网络正交法
文献传递
ε不敏感支持向量回归在化工数据建模中的应用
针对化工领域数据建模小样本、不适定性等问题,提出了一种用ε不敏感支持向量回归(ε-SVR)方法进行实际过程建模的想法,以解决人工神经网络等方法在数据建模中的“过拟合”、泛化性差等问题.在分析ε-SVR特性的基础上,用一个...
邵信光杨慧中石晨曦
关键词:聚丙烯腈软测量数据建模
文献传递
基于粒子群优化算法的支持向量机参数选择及其应用被引量:146
2006年
参数选择是支持向量机(SVM)研究领域的重要问题,它的本质是一个优化搜索过程,考虑到进化算法在求解优化问题上的有效性,提出了以最小化k-fold交叉验证误差为目标.粒子群优化(PSO)算法为寻优技巧的SVM参数调整方法.通过仿真例子验证该方法的有效性后,用其建立了聚丙烯腈生产过程中数均分子量的软测量模型,结果表明该方法有效.
邵信光杨慧中陈刚
关键词:支持向量机参数选择粒子群优化聚丙烯腈软测量
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