一种基于遗传算法和信息指数的运行数据选择方法

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一种基于遗传算法和信息指数的运行数据选择方法
申请号:CN202510865336
申请日期:2025-06-26
公开号:CN120781248A
公开日期:2025-10-14
类型:发明专利
摘要
本发明提供一种基于遗传算法和信息指数的运行数据选择方法,首先,利用信息指数衡量数据的变化跨度、分布状态和信息冗余,确保所选数据具备较高的信息含量。其次,通过遗传算法的二进制编码、选择、交叉、变异等操作,从预处理后的数据中搜索典型运行数据作为训练集,建立SCR模型。在模型运行过程中,当出现数据异常或预测精度下降时,系统可通过自适应管理机制更新数据集,保持模型的适应性和长期有效性。与传统的数据选择方法相比,本发明能够更科学、有效地选择具有较高信息价值的数据,提升预测精度,优化NOx排放控制策略,降低环境污染,并提高催化剂的使用效率,具有显著的环境效益和经济效益。
技术关键词
染色体 遗传算法 数据 指数 典型 监控信息系统 机器学习理论 分布式控制系统 样本 皮尔逊相关系数 控制策略 跨度 人工神经网络 交叉点 编码 训练集 有效性 模型更新 定义 催化剂