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编号:13000388
基于改进BP神经网络的中药水提液陶瓷膜污染预测研究(1)
http://www.100md.com 2017年4月1日 《中国中医药信息》 2017年第4期
基于改进BP神经网络的中药水提液陶瓷膜污染预测研究,隐含层神经元,遗传算法
     摘要:目的 为防治中药水提液陶瓷膜纯化过程中的膜污染问题,探索预测污染度的新方法。方法 对BP神经网络模型进行改进,利用隐含层最佳神经元数目的快速确定方法、BP神经网络权值和阈值的快速寻优算法,建立中药水提液陶瓷膜污染预测模型,对207组中药水提液数据进行网络训练和预测。结果 与多元回归分析、基本BP神经网络、RBF神经网络等模型相比,应用改进BP神经网络模型进行预测实验的拟合误差更小,均方误差仅为0.005 7;此外,改进BP神经网络模型的性能更加稳定,在20次随机运行实验中达到预设目标的成功率高达95%。結论 改进模型具有很好的网络性能、拟合效果和预测能力,能够稳定准确地预测膜污染度。

    关键词:中药水提液;膜污染;BP神经网络;隐含层神经元;遗传算法

    DOI:10.3969/j.issn.1005-5304.2017.04.023

    中图分类号:R2-05;R284.2 文献标识码:A 文章编号:1005-5304(2017)04-0092-05

    Study on Forecasting Ceramic Membrane Fouling in TCM Extracts Based on Improved BP Neural Network DOU Peng-wei ......
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