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基于属性描述的多单元过程零样本故障诊断
被引量:
1
1
作者
易永率
赵海涛
《华东理工大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第6期845-853,共9页
传统的基于数据驱动的故障诊断方法依赖于大量带标签的故障样本,但在化工过程中没有目标故障样本可供训练的情形十分普遍。针对该问题,引入零样本学习(Zero-shot learning,ZSL)的思想,提出了基于属性描述的多单元自注意力机制(Attribute...
传统的基于数据驱动的故障诊断方法依赖于大量带标签的故障样本,但在化工过程中没有目标故障样本可供训练的情形十分普遍。针对该问题,引入零样本学习(Zero-shot learning,ZSL)的思想,提出了基于属性描述的多单元自注意力机制(Attribute description based multi-unit self-attention mechanism, AMSM)的故障诊断方法。首先,语义自编码器提取样本中包含故障属性的语义信息;其次,自注意力机制利用语义信息自适应地调节各个单元特征间的相关关系进行属性学习;最后,通过比较属性矩阵的相似度实现故障诊断。基于田纳西-伊斯曼(Tennessee-Eastman, TE)过程设计了零样本故障诊断实验,结果表明AMSM能在没有目标故障样本的情况下实现故障诊断。
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关键词
零样本学习
自注意力机制
故障诊断
属性描述
多单元化工过程
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职称材料
题名
基于属性描述的多单元过程零样本故障诊断
被引量:
1
1
作者
易永率
赵海涛
机构
华东理工大学信息科学与工程学院
出处
《华东理工大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第6期845-853,共9页
基金
国家自然科学基金(62173143,61973122)。
文摘
传统的基于数据驱动的故障诊断方法依赖于大量带标签的故障样本,但在化工过程中没有目标故障样本可供训练的情形十分普遍。针对该问题,引入零样本学习(Zero-shot learning,ZSL)的思想,提出了基于属性描述的多单元自注意力机制(Attribute description based multi-unit self-attention mechanism, AMSM)的故障诊断方法。首先,语义自编码器提取样本中包含故障属性的语义信息;其次,自注意力机制利用语义信息自适应地调节各个单元特征间的相关关系进行属性学习;最后,通过比较属性矩阵的相似度实现故障诊断。基于田纳西-伊斯曼(Tennessee-Eastman, TE)过程设计了零样本故障诊断实验,结果表明AMSM能在没有目标故障样本的情况下实现故障诊断。
关键词
零样本学习
自注意力机制
故障诊断
属性描述
多单元化工过程
Keywords
zero-shot learning
self-attention mechanism
fault diagnosis
attribute description
multi-unit chemical process
分类号
TQ02 [化学工程]
TP277 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于属性描述的多单元过程零样本故障诊断
易永率
赵海涛
《华东理工大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2023
1
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