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水泥生料分解炉温度过程建模方法研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-22页
    1.1 课题研究的背景及意义第12-13页
    1.2 水泥分解炉过程建模与控制方法研究现状第13-17页
        1.2.1 分解炉过程建模方法和仿真技术研究现状第13-15页
        1.2.2 分解炉过程控制方法研究与应用现状第15-17页
    1.3 非线性系统建模方法研究现状第17-19页
        1.3.1 基于预报误差方法的建模方法研究现状第17-19页
        1.3.2 基于仿真误差方法的建模方法研究现状第19页
    1.4 存在的问题第19-20页
    1.5 本文的主要工作第20-22页
第2章 水泥生料分解炉过程建模问题描述第22-28页
    2.1 新型干法水泥生产工艺过程描述第22-25页
        2.1.1 水泥生产过程描述第22-24页
        2.1.2 预分解系统工艺过程描述第24-25页
    2.2 分解炉温度过程影响因素分析第25-26页
    2.3 分解炉温度过程建模问题分析第26-27页
    2.4 本章小结第27-28页
第3章 基于一种改进模型选择方法的分解炉温度SVM NARX模型研究第28-48页
    3.1 支持向量机方法简介第28-33页
        3.1.1 支持向量机简述第28-29页
        3.1.2 支持向量回归理论及核函数理论第29-33页
    3.2 基于一种改进模型选择方法的分解炉温度过程SVM NARX模型建立第33-40页
        3.2.1 模型结构第34页
        3.2.2 数据预处理算法第34-36页
        3.2.3 改进的模型选择方法第36-38页
        3.2.4 模型参数估计算法第38-39页
        3.2.5 算法小结第39-40页
    3.3 仿真实验第40-46页
        3.3.1 建模数据描述第40-41页
        3.3.2 数据滤波与归一化实验第41-43页
        3.3.3 模型选择实验第43-44页
        3.3.4 实验结果与分析第44-46页
    3.4 本章小结第46-48页
第4章 基于AdaBoost的水泥分解炉温度过程集成输出误差模型研究第48-66页
    4.1 集成方法简介第48-51页
        4.1.1 集成学习方法发展简述第48-50页
        4.1.2 AdaBoost.RT理论第50-51页
    4.2 基于AdaBoost的集成输出误差模型研究第51-59页
        4.2.1 集成输出误差模型结构第51-53页
        4.2.2 基于OE模型的子模型参数估计算法第53-56页
        4.2.3 基于AdaBoost算法的样本权值更新方法第56-58页
        4.2.4 子模型集成策略第58页
        4.2.5 算法小结第58-59页
    4.3 基于AdaBoost的分解炉温度过程集成输出误差模型建立第59页
    4.4 仿真实验第59-64页
        4.4.1 仿真1——误差率阶次m对子模型性能的影响第60-61页
        4.4.2 仿真2——阈值φ对子模型性能的影响第61-62页
        4.4.3 仿真3——模型阶次参数对集成模型性能的影响第62-63页
        4.4.4 仿真4——集成模型性能分析第63-64页
    4.5 本章小结第64-66页
第5章 基于ELM的Hammerstein-OE模型的分解炉温度建模研究第66-84页
    5.1 预备知识第66-70页
        5.1.1 极限学习机(ELM)理论介绍第66-68页
        5.1.2 Hammerstein模型简介第68-70页
    5.2 基于ELM的Hammerstein-OE模型研究第70-75页
        5.2.1 基于ELM的Hammerstein-OE模型结构第71页
        5.2.2 模型结构参数选择算法第71-72页
        5.2.3 模型参数估计算法第72-74页
        5.2.4 算法小结第74-75页
    5.3 基于ELM的Hammerstein输出误差模型的分解炉温度过程建模第75页
    5.4 仿真实验第75-78页
        5.4.1 仿真1——参数优化迭代次数对模型性能的影响第76页
        5.4.2 仿真2——隐含层节点数对模型性能的影响第76-77页
        5.4.3 仿真3——阶次参数对模型性能的影响第77-78页
        5.4.4 仿真4——模型性能分析第78页
    5.5 三种分解炉温度过程建模方法的比较分析第78-82页
        5.5.1 三种建模方法的研究侧重点分析第79-80页
        5.5.2 三种方法的性能比较第80-82页
    5.6 本章小结第82-84页
第6章 结论与展望第84-86页
参考文献第86-94页
致谢第94-96页
攻读硕士期间的主要工作第96页

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