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王普 (王普.) | 李春蕾 (李春蕾.) | 高学金 (高学金.) (学者:高学金) | 常鹏 (常鹏.) | 齐咏生 (齐咏生.)

收录:

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摘要:

针对间歇过程复杂非线性的特点,提出一种基于角结构统计量的多向核熵成分分析(MKECA)间歇过程监测方法。该方法首先将间歇过程数据进行标准化预处理,然后采用KECA提取间歇过程数据的主成分矩阵。研究表明,经过KECA投影后的主成分数据具有良好的角结构,因此利用主成分矩阵构造基于角结构的统计量,并且采用核密度估计算法计算其控制限。与传统的统计量相比,无需假设过程变量服从高斯分布。最后通过青霉素发酵的仿真平台和大肠杆菌实际生产过程验证,实验结果表明,相比于传统MKPCA方法,能够有效利用主成分的结构信息,明显降低了故障的误报率、漏报率。

关键词:

故障监测 核密度估计 核熵成分分析 角结构统计量

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
  • [ 5 ] 内蒙古工业大学电力学院

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来源 :

仪器仪表学报

年份: 2017

期: 01

卷: 38

页码: 174-180

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