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基于人工神经网络和AdaBoost耦合模型的生物质废弃物“热溶解富碳”处理产量预测
Bioresource Technology ( IF 9.7 ) Pub Date : 2021-10-02 , DOI: 10.1016/j.biortech.2021.126083
Zhenzhong Hu 1 , Yue Yuan 2 , Xian Li 1 , Zhengjun Tu 1 , Omar Donovan Dacres 1 , Yan Zhu 1 , Liu Shi 1 , Hongyun Hu 1 , Huan Liu 1 , Guangqian Luo 1 , Hong Yao 1
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“基于热溶解的碳富集”被证明是一种将生物质废物转化为类似优质碳材料的高效均质处理方法。然而,它们的产率因所采用的不同实验参数而异。因此,必须建立产品产量与实验参数之间的相关性,以进行材料选择和条件优化。在本研究中,Adaboost 结合人工神经网络算法来精确描述上述相关性。结果表明,该模型对所有产品均具有出色的预测性能,尤其是对Residue产量预测的决定系数高达0.97。此外,观察了温度和时间的耦合效应。该研究不仅验证了所选实验参数与产品产量之间的密切相关性,而且还为材料选择和条件优化提供了一种快速可靠的方法。





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更新日期:2021-10-07
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