基于GA-XGBoost模型的水下螺旋盘管换热器换热量预测分析

被引:0
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作者
陈于飞 [1 ]
蔡文剑 [2 ]
蔡慧 [1 ]
黄瑶瑶 [1 ]
机构
[1] 中国计量大学机电工程学院
[2] 浙大宁波理工学院信息科学与工程学院
关键词
换热量预测; 水下换热器; GA-XGBoost模型; GA算法; 泛化能力;
D O I
暂无
中图分类号
TK172 [换热设备];
学科分类号
摘要
提出了一种基于GA-XGBoost模型的水下螺旋盘管换热器换热量预测方法。首先,搭建了基于PLC和Wincc上位机的用于模拟水下螺旋盘管换热器和地表水源热泵联合运行过程的实验测试平台,由此获取到不同工况下的实验数据集。提出了一种基于遗传算法和XGBoost的复合模型对换热量进行预测,该模型采用遗传算法对XGBoost模型进行优化,同时引入一种新的复合适应度函数指导遗传算法的参数寻优过程;最后基于所采集的实验数据集进行验证,以换热器多个特征作为模型输入,以换热量作为输出,得到平均绝对百分比误差为3.21%,均方根误差为0.476,决定系数达到0.974,结果表明该方法在数据集上良好的预测性能和泛化能力,为水下换热器的设计和性能优化提供了参考依据。
引用
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页码:98 / 103+110 +110
页数:7
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