核电厂数字孪生多参数长期在线预测和不确定性分析方法

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核电厂数字孪生多参数长期在线预测和不确定性分析方法
申请号:CN202410765751
申请日期:2024-06-14
公开号:CN118779601A
公开日期:2024-10-15
类型:发明专利
摘要
一种核电厂数字孪生多参数长期在线预测和不确定性分析方法,在离线阶段确定多输入多输出的系统参数,经数据采集和预处理后生成训练集后,先通过贝叶斯优化算法进行网络超参数优化,再对优化后的预测网络进行训练;在在线阶段,采用训练后的预测网络进行实时长期在线预测的同时,对预测网络进行迁移学习,从时间长度和误差阈值两个角度设置模型在线更新的判据,并在更新过程中加入置信区间的计算,从区间预测的角度判断模型的预测性能,实现模型的在线更新。本发明实现多参数、多步长的长期预测;从核电厂运行系统考虑,进行系统性的预测;结合迁移学习和在线更新,证明了模型的泛化能力;考虑了不确定性问题;形成了一套完整的时序预测体系。
技术关键词
不确定性分析方法 超参数 数字孪生 多参数 在线 注意力机制 前馈神经网络 数据 多输入多输出 增量训练方法 解码器 蒸汽发生器 控制系统参数 编码器 系统运行参数 序列 时序预测模型
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