[发明专利]一种变种群规模DNA遗传算法的催化裂化主分馏塔建模方法有效
申请号: | 201210074690.6 | 申请日: | 2012-03-20 |
公开(公告)号: | CN102663235A | 公开(公告)日: | 2012-09-12 |
发明(设计)人: | 叶海山;王宁 | 申请(专利权)人: | 浙江大学 |
主分类号: | G06F19/00 | 分类号: | G06F19/00;G06N3/12 |
代理公司: | 杭州求是专利事务所有限公司 33200 | 代理人: | 张法高 |
地址: | 310027 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | 本发明公开了一种变种群规模DNA遗传算法的催化裂化主分馏塔建模方法。步骤如下:1)通过现场操作或实验采样获得催化裂化主分馏塔的输入输出数据作为建模数据;2)使用建模数据训练支持向量机,以交叉验证所得的均方差作为目标函数;3)设定DNA遗传算法的运行参数;4)运行变种群规模DNA遗传算法,对支持向量机的参数进行优化,得到支持向量机的最优参数,用于训练支持向量机,得到催化裂化主分馏塔的非参数模型。本发明将变种群规模DNA遗传算法与支持向量机相结合,同时引入一种受菌群耐药性启发的变异算子,用于催化裂化主分馏塔的非参数建模,有效的提高了支持向量机建模的精度。 | ||
搜索关键词: | 一种 种群 规模 dna 遗传 算法 催化裂化 分馏塔 建模 方法 | ||
【主权项】:
一种变种群规模DNA遗传算法的催化裂化主分馏塔建模方法,其特征在于它的步骤如下:1)通过现场操作或实验采样获得催化裂化主分馏塔的输入输出数据作为建模数据,输入数据包括顶循流量Q1、一中流量Q2和二中流量Q3,输出数据包括塔顶温度t1、粗汽油干点t2和轻柴油倾点t3;2)设定变种群规模DNA遗传算法运行的参数:最大进化代数Gmax,初始种群规模N,置换交叉概率pc1转位交叉概率pc2,普通变异概率pm以及菌群耐药性启发的变异操作概率pms,支持向量机参数(C,σ,ε)的取值范围和编码长度l,其中C为支持向量机的惩罚系数,σ为RBF核参数,ε为不敏感函数宽度;3)设定变种群规模DNA遗传算法的终止准则为:变种群规模DNA遗传算法运行代数达到最大进化代数Gmax;4)使用建模数据训练支持向量机,将建模数据随机分为数量相等的A和B两部分,使用A部分数据训练支持向量机,B部分数据作为测试样本得到均方差Ma,再用B部分数据训练支持向量机,B部分数据作为测试样本得到均方差Mb,将均方差M=Ma+Mb作为变种群规模DNA遗传算法的目标函数,运行变种群规模DNA遗传算法,最小化目标函数,优化支持向量机参数(C,σ,ε);5)变种群规模DNA遗传算法运行到最大代数,对最优解进行解码,得到支持向量机的最优参数,将该最优参数代入并用建模训练支持向量机,获得催化裂化主分馏塔的非参数模型。
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G06F 电数字数据处理
G06F19-00 专门适用于特定应用的数字计算或数据处理的设备或方法
G06F19-10 .生物信息学,即计算分子生物学中的遗传或蛋白质相关的数据处理方法或系统
G06F19-12 ..用于系统生物学的建模或仿真,例如:概率模型或动态模型,遗传基因管理网络,蛋白质交互作用网络或新陈代谢作用网络
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