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基于多变量时序深度网络模型的水泥烟囱NOX预测方法

专利号:ZL202110560060.9

专利类型:发明授权

发明人:赵彦涛; 闫欢; 丁伯川; 张玉玲; 王正坤; 张策; 郝晓辰

公开(公告)日:2023-4-7

转化方式:转让、许可、作价入股

联系人:周老师

联系电话:0335-8518633

发明人 赵彦涛; 闫欢; 丁伯川; 张玉玲; 王正坤; 张策; 郝晓辰 公开(公告)日 2023-4-7
专利类型 发明授权 转化方式 转让、许可、作价入股
联系人 周老师 联系电话 0335-8518633
本发明公开了一种基于多变量时序深度网络模型的水泥烟囱NOX预测方法,具体步骤包括:根据水泥NOX产生机理、脱硝过程以及排放流程工艺,选取13个变量作为水泥烟囱NOX预测的输入变量,并对多变量时间序列统一进行归一化处理;根据水泥NOX生成过程中多变量时间序列在时域上表现的特征,建立基于深度学习LSTM特征重构模型进行NOX生成过程的本质特征提取;依据水泥烟囱NOX整体工艺流程,建立一种基于多变量时间序列长短时神经网络(LSTM)水泥烟囱NOX预测模型(MT‑LSTMs);确定模型的初始参数,并对网络模型进行前向训练,然后利用网络主导代价函数误差反向微调进行训练,通过对误差修正来优化模型参数。

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