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齐咏生 (齐咏生.) | 王林 (王林.) | 李立 (李立.) | 高学金 (高学金.) (Scholars:高学金) | 王普 (王普.)

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CQVIP PKU CSCD

Abstract:

工业间歇过程数据普遍具有多阶段、动态和非高斯特性,且轨迹不同步是其固有特征,针对上述问题,提出一种基于高斯混合模型-动态偏最小二乘(GMM-DPLS)的故障监测与质量预报新策略。采用GMM对过程数据进行聚类,客观反映不同阶段操作模态的数据分布特点,实现子阶段划分;针对子阶段不等长问题,采用动态时间规整(DTW)算法同步阶段轨迹,最后对同步后的子阶段分别建立DPLS模型。间歇发酵过程的应用实例表明该策略相比传统单一模型的DPLS方法,能显著提高故障监测效率和质量预报准确性。

Keyword:

动态时间规整 间歇过程 偏最小二乘 高斯混合模型

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  • [ 1 ] [齐咏生]内蒙古工业大学
  • [ 2 ] [王林]内蒙古工业大学
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Source :

计算机与应用化学

ISSN: 1001-4160

Year: 2013

Issue: 10

Page: 1167-1172

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