粒子群算法改進及其在PTA溶劑脫水塔中的應(yīng)用.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、粒子群優(yōu)化算法(Particle Swarm Optimization,PSO算法)源于鳥群和魚群群體運動行為的研究,是一種基于種群搜索策略的自適應(yīng)隨機算法,是進化計算領(lǐng)域中的一個新的分支。它的主要特點是簡單、收斂速度較快、沒有很多參數(shù)需要調(diào)整,且不需要梯度信息,在工程實踐中表現(xiàn)出巨大潛力,現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于函數(shù)優(yōu)化、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、模糊系統(tǒng)控制、模式識別等多個領(lǐng)域。
   本文從PSO算法的基本原理、算法流程、參數(shù)設(shè)置等方面做了較為系統(tǒng)

2、的論述,并討論了PSO的兩種標準算法:慣性權(quán)重模型和收縮因子模型。標準PSO算法都是著眼于如何更有效地使粒子群在解空間中搜索最優(yōu)解,但在高維復(fù)雜問題尋優(yōu)時仍然存在早熟收斂、收斂精度比較差的缺點。
   針對粒子群算法易陷入局部最優(yōu)解的缺點,在前人研究的基礎(chǔ)上,通過粒子變異來提高算法的全局搜索能力,仿真試驗證明改進后的粒子群算法在收斂精度上優(yōu)于標準粒子群算法和慣性權(quán)重線形遞減粒子群算法。
   PTA溶劑脫水塔是PTA生產(chǎn)

3、中的關(guān)鍵設(shè)備,其平穩(wěn)、安全、高效運行對PTA生產(chǎn)過程具有舉足輕重的作用,因此對溶劑脫水塔進行操作優(yōu)化具有重要的理論和實際意義,本文以PTA裝置溶劑脫水塔為研究對象,采用主元分析PCA與BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方法建立了溶劑脫水塔塔底醋酸收率的模型。在此基礎(chǔ)上采用改進粒子群算法對PTA溶劑脫水塔操作優(yōu)化,以指定的醋酸收率為目標函數(shù),優(yōu)化操作命題,獲得溶劑脫水塔的最優(yōu)化操作條件,實際應(yīng)用表明,與原操作工況相比,溶劑脫水塔能獲得更優(yōu)的塔底醋酸收率

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