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基于人工神经网络混合油品粘度预测模型研究
引用本文:赵会军,张青松,王宏,陆炎洪.基于人工神经网络混合油品粘度预测模型研究[J].石油与天然气化工,2007,36(4):335-337.
作者姓名:赵会军  张青松  王宏  陆炎洪
作者单位:1. 江苏工业学院江苏省油气储运技术重点实验室
2. 瑞吉格泰油气工程有限公司
基金项目:辛石化集团公司项目X504007;江苏省油气储运重点实验室资助ZDK0602004.
摘    要:在分析前向BP神经网络基本原理的基础上,对3种混油建立了人工神经网络混油粘度预测模型,该模型结构为1-7-1的三层BP网络模型。运用实测数据对BP网络进行训练和仿真。结果表明,三种模型预测误差全在2.5%以内,比前苏联学者提出的混油粘度计算公式——克恩达尔-莫恩罗埃公式和兹达诺夫斯基公式更具有计算精度高、适用性强的特点,可完全满足工程实际需要。

关 键 词:管道  BP神经网络  混油粘度  预测模型
修稿时间:2006-12-11

Research on the Model of Forecasting the Viscosity of Oil Mixture Based on the BP Neural Network
Zhao Huijun,Zhang Qingsong,Wang Hong,et al.Research on the Model of Forecasting the Viscosity of Oil Mixture Based on the BP Neural Network[J].Chemical Engineering of Oil and Gas,2007,36(4):335-337.
Authors:Zhao Huijun  Zhang Qingsong  Wang Hong  
Abstract:The model of forecasting the viscosity of oil mixture is set up respectively to three different mixtures based on analysis of the basic principle of forward back propagation (BP neural network. The structure of model is 1-7-1 three-layer BP network.. The
Keywords:pipeline  BP neural network  viscosity of oil mixture  forecasting model
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