多核SVR在污水處理出水指標(biāo)建模中的應(yīng)用研究.pdf_第1頁(yè)
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1、污水處理廠為保護(hù)水資源和防治水污染做出了重大貢獻(xiàn),但由于污水處理系統(tǒng)是一個(gè)高度非線性、強(qiáng)耦合、多變量和大滯后的復(fù)雜系統(tǒng),其機(jī)理研究還不夠成熟,關(guān)鍵指標(biāo)參數(shù)不能實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)測(cè)量,且污水處理的效果依賴于污水出水水質(zhì)的好壞。因此建立一個(gè)高效、合理的污水出水指標(biāo)模型,將預(yù)測(cè)結(jié)果作為指導(dǎo)污水廠運(yùn)行的依據(jù),動(dòng)態(tài)調(diào)整污水處理過(guò)程中各工序運(yùn)行狀態(tài),具有一定的現(xiàn)實(shí)意義和應(yīng)用價(jià)值。
  本文以活性污泥法污水的出水水質(zhì)為研究對(duì)象,對(duì)于污水處理過(guò)程水質(zhì)參數(shù)數(shù)

2、據(jù)分布較復(fù)雜,采用單一核函數(shù)支持向量回歸機(jī)模型建模精度不理想的問(wèn)題,在前人研究成果的基礎(chǔ)上,把多核和智能算法相結(jié)合,建立了出水水質(zhì)參數(shù)的多核支持向量回歸機(jī)(MK-SVR)模型,研究?jī)?nèi)容有以下幾方面:
  首先了解污水處理工藝流程及方法,對(duì)影響污水處理過(guò)程的水質(zhì)參數(shù)及相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了分析,利用主成分分析(PCA)法對(duì)污水處理過(guò)程的影響因素進(jìn)行降維處理,提取新主元作為支持向量回歸機(jī)的輸入,建立了出水COD、BOD、SS和TN的MK-

3、SVR模型。其次,由于模型自身參數(shù)問(wèn)題的影響,在分析智能算法中粒子群算法(PSO)具有編程方便結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單易于實(shí)現(xiàn)、搜索速度快、收斂能力強(qiáng)等特點(diǎn),提出了利用PSO算法對(duì)MK-SVR模型進(jìn)行參數(shù)尋優(yōu),并針對(duì)基本PSO算法的不足對(duì)其進(jìn)行了改進(jìn)。最后為所提出的模型更具說(shuō)服力,對(duì)幾種不同模型——SVR單核模型、SVR多核模型、基于PCA分析的SVR多核模型與單核模型、基于 PCA分析的PSO+MK-SVR模型及基于PCA分析的改進(jìn)PSO+MK-SV

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