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Multivariate Statistical Process Monitoring Using Robust Nonlinear Principal Component Analysis 被引量:6
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作者 赵仕健 徐用懋 《Tsinghua Science and Technology》 SCIE EI CAS 2005年第5期582-586,共5页
The principal component analysis (PCA) algorithm is widely applied in a diverse range of fields for performance assessment, fault detection, and diagnosis. However, in the presence of noise and gross errors, the non... The principal component analysis (PCA) algorithm is widely applied in a diverse range of fields for performance assessment, fault detection, and diagnosis. However, in the presence of noise and gross errors, the nonlinear PCA (NLPCA) using autoassociative bottle-neck neural networks is so sensitive that the obtained model differs significantly from the underlying system. In this paper, a robust version of NLPCA is introduced by replacing the generally used error criterion mean squared error with a mean log squared error. This is followed by a concise analysis of the corresponding training method. A novel multivariate statistical process monitoring (MSPM) scheme incorporating the proposed robust NLPCA technique is then investigated and its efficiency is assessed through application to an industrial fluidized catalytic cracking plant. The results demonstrate that, compared with NLPCA, the proposed approach can effectively reduce the number of false alarms and is, hence, expected to better monitor real-world processes. 展开更多
关键词 robust nonlinear principal component analysis autoassociative networks multivariate statisticaprocess monitoring (MSPM) fluidized catalytic cracking unit (FCCU)
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自组织神经网络航空发动机气路故障诊断 被引量:25
2
作者 陈恬 孙健国 +2 位作者 杨蔚华 秦海波 卓刚 《航空学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第1期46-48,共3页
为克服学习样本依赖于发动机精确模型的问题 ,提出了一种基于自组织神经网络的发动机智能故障诊断的方法 ,并运用故障特征提取的数据预处理方式 ,成功地对航空发动机气路部件的几种典型故障做出正确诊断。为验证网络的抗噪性能 ,引入了... 为克服学习样本依赖于发动机精确模型的问题 ,提出了一种基于自组织神经网络的发动机智能故障诊断的方法 ,并运用故障特征提取的数据预处理方式 ,成功地对航空发动机气路部件的几种典型故障做出正确诊断。为验证网络的抗噪性能 ,引入了自联想神经网络。研究表明 ,自组织网络可以脱离发动机模型 ,并且对测量噪声有良好的鲁棒性 ,能基本满足航空发动机故障诊断的要求 ,具有较好的工程应用前景。 展开更多
关键词 自组织神经网络 航空发动机 故障诊断 自联想神经网络 发动机模型
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基于改进鲁棒自联想神经网络的传感器故障诊断新方法 被引量:9
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作者 张晨 韩月秋 陶然 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1999年第2期170-172,共3页
本文首次提出一种传感器故障检测和信号恢复的改进鲁棒自联想神经网络新方法。文中阐述了改进鲁棒自联想神经网络的结构和算法,总结和归纳了传感器的六类故障模式.仿真了这些传感器故障模式的信号表现形式,并采取改进鲁棒自联想神经... 本文首次提出一种传感器故障检测和信号恢复的改进鲁棒自联想神经网络新方法。文中阐述了改进鲁棒自联想神经网络的结构和算法,总结和归纳了传感器的六类故障模式.仿真了这些传感器故障模式的信号表现形式,并采取改进鲁棒自联想神经网络检测和恢复此六类传感器故障。本方法具有易于实时实现,结构简单的优点,计算机实验表明本方法是行之有效的。 展开更多
关键词 传感器 故障检测 信号恢复 自联想网络
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全包线内航空发动机参数估计的神经网络实现 被引量:3
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作者 刘国刚 辛季龄 李璇君 《南京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1999年第3期280-286,共7页
介绍一种特殊的前向神经网络——自联想神经网络(Autoassociativeartificialneuralnet-works,AANN),然后将发动机参数在全包线、大范围工况下的变化规律与神经网络的非线性映射能力结... 介绍一种特殊的前向神经网络——自联想神经网络(Autoassociativeartificialneuralnet-works,AANN),然后将发动机参数在全包线、大范围工况下的变化规律与神经网络的非线性映射能力结合起来,开展了将AANN应用于发动机全包线、大范围工况下参数估计的仿真研究。本文提出的选取测量矢量加入样本集的EMP方法,有效地减少了样本集中样本矢量的数目,简化了网络的训练。用EMP方法在全包线内仅用746组测量矢量作为样本集,在网络训练好后,任选包线内的一工况点作为算例运行发动机模型,所得各参数的稳态估计及动态估计的平均百分比误差<0.5%。仿真结果表明,上述的参数估值方法是可行的,为进一步实现对发动机控制系统传感器的状态监视和故障诊断打下了基础。 展开更多
关键词 航空发动机 全包线 自联想神经网络 参数估计
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航空发动机智能容错数字控制 被引量:7
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作者 黄向华 《应用基础与工程科学学报》 EI CSCD 2005年第4期366-372,共7页
研究航空发动机智能容错控制方案,使控制系统在传感器故障时正常工作,执行机构故障时安全工作.在自联想网络的特征提取以及过滤噪声和故障能力的基础上,提出自联想网络的最优估计、轴向故障征兆和三级阈值的综合逻辑以区分软故障和发动... 研究航空发动机智能容错控制方案,使控制系统在传感器故障时正常工作,执行机构故障时安全工作.在自联想网络的特征提取以及过滤噪声和故障能力的基础上,提出自联想网络的最优估计、轴向故障征兆和三级阈值的综合逻辑以区分软故障和发动机性能蜕化、安装制造公差等引起的不确定性.仿真结果表明,这种方法不需要发动机数学模型,对不确定性鲁棒性好. 展开更多
关键词 容错控制 航空发动机 传感器 执行机构 自联想网络
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嵌入自联想神经网络的高斯混合背景模型说话人确认 被引量:2
6
作者 陈存宝 赵力 《应用科学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第1期38-43,共6页
提出在高斯混合背景模型中嵌入自联想神经网络的方法,并将它用于说话人确认.该方法利用神经网络和高斯混合背景模型各自的优点,以极大似然概率为训练准则,将两者作为一个整体进行训练,揭示了特征向量的空间信息.嵌入的神经网络起到了数... 提出在高斯混合背景模型中嵌入自联想神经网络的方法,并将它用于说话人确认.该方法利用神经网络和高斯混合背景模型各自的优点,以极大似然概率为训练准则,将两者作为一个整体进行训练,揭示了特征向量的空间信息.嵌入的神经网络起到了数据整形的作用,增强了目标说话人数据的相似性.在背景模型和目标模型的训练中交替更新高斯混合模型和神经网络的参数.实验表明,采用本文提出的模型并结合TNorm方法,比基线系统的确认率提高26%. 展开更多
关键词 说话人确认 高斯混合背景模型 自联想神经网络 嵌入
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基于自我联想神经网络的谷氨酸发酵在线故障诊断 被引量:1
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作者 董传亮 潘丰 史仲平 《中国酿造》 CAS 北大核心 2009年第2期96-100,共5页
探讨了利用自我联想神经网络(AANN)对谷氨酸发酵进行在线故障诊断的有效性和实用性。自我联想神经网络是一种带瓶颈层的、5层结构的特殊神经网络。通过对发酵过程的表观变量进行适当筛选,将某些变量输入到AANN网络中进行训练,发酵过程... 探讨了利用自我联想神经网络(AANN)对谷氨酸发酵进行在线故障诊断的有效性和实用性。自我联想神经网络是一种带瓶颈层的、5层结构的特殊神经网络。通过对发酵过程的表观变量进行适当筛选,将某些变量输入到AANN网络中进行训练,发酵过程的关键特征特性可以在瓶颈层得到提取,不同性能的发酵过程可以得到聚类。优化得到的AANN网络可以对谷氨酸发酵进行及时、准确的故障预判,从而为排除故障、尽可能快地恢复发酵性能提供信息。 展开更多
关键词 谷氨酸发酵 故障诊断 自我联想神经网络
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基于海马CA3区的序列联想记忆模型及应用
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作者 彭蕾 陈曦 +1 位作者 王金璐 武展 《华中科技大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第S1期521-524 528,528,共5页
通过对人脑海马CA3区联想记忆功能的分析,提出了一种联合使用自联想网络和异联想网络的方法,并设计了具有类海马CA3区生理功能的序列联想记忆模型(SAM).针对所建模型,进行了两类测试实验,测试结果表明该序列联想记忆模型不仅可对不完整... 通过对人脑海马CA3区联想记忆功能的分析,提出了一种联合使用自联想网络和异联想网络的方法,并设计了具有类海马CA3区生理功能的序列联想记忆模型(SAM).针对所建模型,进行了两类测试实验,测试结果表明该序列联想记忆模型不仅可对不完整记忆模式进行修复,并且可实现不同记忆模式相互转化的动态联想记忆过程.序列联想记忆模型为研究特定过程中个体不同记忆模式的序列化和动态转化过程提供了建模支持. 展开更多
关键词 记忆模型 海马CA3区 序列联想记忆 自联想网络 异联想网络
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