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张亚堃 (张亚堃.) | 高学金 (高学金.) (学者:高学金) | 曹彩霞 (曹彩霞.) | 李亚芬 (李亚芬.) | 王普 (王普.)

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摘要:

发酵过程具有时变性、动态性和多阶段性的特点,对其进行故障监测主要采用离线建模方式,但这种方法并不能很好地反映当前生产过程的数据特征。近年来有学者使用即时学习(Just in Time Learning,JITL)在线建模策略来建立精确的在线模型并进行故障监测,但是即时学习在线建模策略存在着模型更新频繁、计算量大的问题?本文提出一种带有模型更新机制的即时学习多向偏最小二乘(JITL-MPLS)的故障监测方法:依据马氏距离相似度,选择相似历史样本建立多向偏最小二乘监测模型;而后通过对比上一时刻的质量测量值和当前时刻的质量预测值的差值是否超限来判断模型是否需要更新,当其差值没有超限,即上一时刻监测模...

关键词:

信息熵 即时学习(JITL) 多向偏最小二乘(MPLS) 故障监测 模型更新 马氏距离

作者机构:

  • [ 1 ] 北京工业大学信息学部
  • [ 2 ] 数字社区教育部工程研究中心
  • [ 3 ] 城市轨道交通北京实验室
  • [ 4 ] 计算智能与智能系统北京市重点实验室

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来源 :

计算机与应用化学

年份: 2018

期: 06

卷: 35

页码: 457-468

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