楼主: DL-er
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基于神经网络的炭气凝胶孔结构的预测与优化模型研究 [推广有奖]

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DL-er 在职认证  发表于 2017-9-29 09:40:04 |AI写论文

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摘要:如何控制和预测孔结构是炭气凝胶研究的重要课题.然而,由于耗时耗财,导致实验方法研究控制和预测孔结构成为难题.本文提出一种基于神经网络的炭气凝胶孔结构的预测与优化模型,并采用遗传算法设计和优化模型,对六种典型训练算法模型性能进行比较分析.利用该模型对孔径和吸附容量进行预测,两者的预测相关系数分别为0.992和0.981,预测均方根误差分别为0.077和0.054.经测试,该模型与实验研究的结果相符,并有效的应用于预测和控制炭气凝胶实验参数.

原文链接:http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical/xxtcl201701012

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关键词:优化模型 神经网络 神经网 wanfangdata periodic 炭气凝胶 孔结构 神经网络 训练算法 模型

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