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基于CPSO与LSSVM融合的发酵过程软测量建模
学兔兔
第32卷 第9期 仪 器 仪 表 学 报 V01.32 No.9
2011年9月 Chinese Journal of Scientific Instrument Sep.2011
基于CPSO与LSSVM融合的发酵过程软测量建模:}=
黄 丽 ,孙玉坤 ,嵇小辅 ,黄永红 ,杜天艳
(1.江苏大学电气信息工程学院 镇江 212013;2.南京工程学院 南京 211167)
摘 要:发酵过程是一个复杂的时变、非线性、强耦合过程。发酵过程中的关键参量菌体浓度通常难以用传统物理传感器实时
在线检测。为了测量该参数,将CPSO算法与LSSVM相结合构建发酵过程软测量模型。模型采用CPSO算法优化LSSVM软测
量模型参数,克服了常规交叉验证法选取参数的耗时和盲目性。仿真结果表明,CPSO—LSSVM软测量模型较LSSVM软测量模
型更能在较短的时间内获得较高的收敛精度,其平均误差为2.05%,说明该软测量模型可用于发酵过程不可在线测量的菌体
浓度的实时在线软测量,并且预测精度高,预测速度快,预测能力强。该软测量建模方法也为发酵过程其他关键参量的实时在
线测量提供了新的途径。
关键词:粒子群优化;混沌;最小二乘支持向量机;发酵;建模
中图分类号:TP18 文献标识码:A 国家标准学科分类代码:120.30
Soft sensor modeling of fermentation process based on the
combination of CPS0 and LSSVM
Huang Li ,Sun Yukun ,Ji Xiaofu ,Huang Yonghong ,Du Tianyan。
( School of Electrical and Information Engineering,Jiangsu University,Zhenjiang 212013,China;
2 Nanjing Institute of Technology,Nanjing 211167,China)
Abstract:Fermentation process is a complex time—varying,nonlinear and strong coupling process.It is very difficult
to measure the cell concentration on line using conventional physical sensors.A soft sensor model based on the com—
bination of CPSO and LSSVM iS established to estimate the parameters.To overcome the time consuming and blind.
ness in parameter selection of traditional LSSVM model using cross validation method,CPSO algorithm is applied to
optimize the parameters of LSSVM soft sensor mode1.Simulation results indicate that CPSO—LSSVM soft sensor model
performs better than the LSSVM model in terms of measurement accuracy and cal
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