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基于深度卷积神经网络和支持向量机的NO_(x)浓度预测
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《中国电机工程学报》2022年 第1期42卷 238-247页
作者:余印振 韩哲哲 许传龙东南大学能源与环境学院火电机组振动国家工程研究中心江苏省南京市210096 
NO_(x)浓度的准确预测对于燃烧优化控制至关重要,有利于提高能源利用效率和减少环境污染。提出了一种基于深度卷积神经网络(deep convolution neural network,DCNN)和支持向量机(support vector machine,SVM)的NO_(x)浓度预测方法。该...
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