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基于改进狼群算法-深度置信网络(IGWO-DBN)模型的旋风分离器压降预测
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《北京化工大学学报(自然科学版)》2023年 第1期50卷 107-115页
作者:李清亮 林焕明 吴振宙 邓立 廖志文 王声明 何伟宏国家管网集团广东省管网有限公司广州510665 成都德美机电设备有限公司成都610200 
针对目前旋风分离器压降计算模型在准确性和实用性上的不足,为更好地指导旋风分离器的结构设计和性能优化,采用深度学习方法对其压降进行了预测。选取了影响压降的7个几何参数,采用深度学习中的深度置信网络(deep belief network,DBN)...
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