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基于时间差分和局部加权偏最小二乘算法的过程自适应软测量建模
被引量:
17
1
作者
袁小锋
葛志强
宋执环
《化工学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第3期724-728,共5页
工业过程软测量模型常常因为过程的变量漂移、非线性和时变等问题而使得预测性能下降。因此,时间差分已被应用于解决过程变量漂移问题。但是,时间差分框架下的全局模型往往不能很好地描述过程非线性和时变等特性。为此,提出了一种融合...
工业过程软测量模型常常因为过程的变量漂移、非线性和时变等问题而使得预测性能下降。因此,时间差分已被应用于解决过程变量漂移问题。但是,时间差分框架下的全局模型往往不能很好地描述过程非线性和时变等特性。为此,提出了一种融合时间差分模型和局部加权偏最小二乘算法的自适应软测量建模方法。时间差分模型可以大大减少过程变量漂移的影响,而局部加权偏最小二乘算法作为一种即时学习方法,可以有效解决过程非线性和时变问题。该方法的有效性在数值例子和工业过程实例中得到了有效验证。
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关键词
时间差分模型
局部加权偏最小二乘算法
即时学习
软测量建模
质量预测
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职称材料
题名
基于时间差分和局部加权偏最小二乘算法的过程自适应软测量建模
被引量:
17
1
作者
袁小锋
葛志强
宋执环
机构
浙江大学控制科学与工程学院
出处
《化工学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第3期724-728,共5页
基金
国家自然科学基金项目(61370029)
文摘
工业过程软测量模型常常因为过程的变量漂移、非线性和时变等问题而使得预测性能下降。因此,时间差分已被应用于解决过程变量漂移问题。但是,时间差分框架下的全局模型往往不能很好地描述过程非线性和时变等特性。为此,提出了一种融合时间差分模型和局部加权偏最小二乘算法的自适应软测量建模方法。时间差分模型可以大大减少过程变量漂移的影响,而局部加权偏最小二乘算法作为一种即时学习方法,可以有效解决过程非线性和时变问题。该方法的有效性在数值例子和工业过程实例中得到了有效验证。
关键词
时间差分模型
局部加权偏最小二乘算法
即时学习
软测量建模
质量预测
Keywords
time
difference
model
(
td
)
locally
weighted
partial
least
squares
(LWPLS)
just-in-
time
learning(JITL)
soft
sensor
model
ing
quality
prediction
分类号
TQ02 [化学工程]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于时间差分和局部加权偏最小二乘算法的过程自适应软测量建模
袁小锋
葛志强
宋执环
《化工学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016
17
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职称材料
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