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王普 (王普.) | 李春蕾 (李春蕾.) | 高学金 (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 核熵成分分析 核密度估计 角结构统计量

作者机构:

  • [ 1 ] [王普]北京工业大学信息学部 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;计算智能与智能系统北京市重点实验室 北京100124
  • [ 2 ] [李春蕾]北京工业大学信息学部 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;计算智能与智能系统北京市重点实验室 北京100124
  • [ 3 ] [高学金]北京工业大学信息学部 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;计算智能与智能系统北京市重点实验室 北京100124
  • [ 4 ] [常鹏]北京工业大学信息学部 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;计算智能与智能系统北京市重点实验室 北京100124
  • [ 5 ] [齐咏生]内蒙古工业大学

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来源 :

仪器仪表学报

ISSN: 0254-3087

年份: 2017

期: 1

卷: 38

页码: 174-180

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