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本文主要研究利用最小二乘支持向量机的方法预测耐高温高效滤料在不同测试条件下过滤效率的变化。笔者采用最小二乘支持向量机的方法,以Matlab作为软件平台,利用lssvmlab工具箱对于滤料测试的实验数据进行学习,以气体温度、气体流速,上游发尘浓度为输入,滤料过滤效率为输出训练算法,预测不同测试条件下滤料的过滤效率,并且与RBF神经网络的预测结果进行比较。实例分析表明,与基于RBF神经网络的耐高温滤料过滤效率模型相比,基于最小二乘支持向量机的过滤效率模型具有更高的精度,更强的鲁棒性,并且速度更快。 相似文献
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在执行新版空气净化器标准GB/T18801-2008过程中发现:气态污染物采样和分析方法存在一定的问题,影响新标准的正常执行。本文以氨、甲醛、苯、总挥发性有机物(TVOC)4项气态污染物的检测方法为例,对标准中存在的关于气态污染物测试问题进行说明和讨论。 相似文献
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