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严爱军 (严爱军.) | 王英杰 (王英杰.) | 王殿辉 (王殿辉.)

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摘要:

为了提高Tennessee-Eastman(TE)过程的故障诊断准确率,本文研究一种学习型伪度量(learning pseudo metric,LPM)代替距离度量的案例检索方法,并建立了TE过程的案例推理(case-based reasoning,CBR)故障诊断模型.首先建立LPM度量准则并对LPM模型进行训练,其次度量目标案例与每一个源案例的相似度,从中检索与目标案例相似的同类案例,再采用多数重用原则从同类案例中决策出目标案例的解,最后通过TE过程的运行数据对该方法的性能进行测试,并与典型的CBR和BP(back-propagation)神经网络和支持向量机等方法进行对比,表明本文方法能有效提高故障诊断准确率,在实际化工过程中具有一定的推广应用价值.

关键词:

故障诊断 学习型伪度量 案例检索 案例推理 TE过程

作者机构:

  • [ 1 ] [严爱军]北京工业大学信息学部自动化学院,北京100124;计算智能与智能系统北京市重点实验室,北京100124;数字社区教育部工程研究中心,北京100124;城市轨道交通北京实验室,北京100124
  • [ 2 ] [王英杰]北京工业大学信息学部自动化学院,北京100124;数字社区教育部工程研究中心,北京100124
  • [ 3 ] [王殿辉]北京工业大学信息学部自动化学院,北京100124;拉筹佰大学计算机科学与计算机工程系,墨尔本VIC 3086

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来源 :

控制理论与应用

ISSN: 1000-8152

年份: 2017

期: 9

卷: 34

页码: 1179-1184

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