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基于图分割与协同训练的工业过程半监督软测量方法
被引量:
1
1
作者
陈雄挺
李扬
史琳林
《中国仪器仪表》
2023年第10期36-42,共7页
在工业过程中,质量检测数据与运行数据的比例失衡导致数据驱动的软测量性能受到限制。基于协同训练算法的半监督建模方法利用海量运行数据获得具有高置信度的伪标签以扩充有效建模数据,然而协同训练建模过程中的特征分割会影响建模中两...
在工业过程中,质量检测数据与运行数据的比例失衡导致数据驱动的软测量性能受到限制。基于协同训练算法的半监督建模方法利用海量运行数据获得具有高置信度的伪标签以扩充有效建模数据,然而协同训练建模过程中的特征分割会影响建模中两模型的差异性进而影响最终的模型性能。针对该问题,本文提出一种基于图分割与协同训练偏最小二乘(GSCO-PLS)的半监督软测量算法。首先计算辅助变量之间的相关性指标作为权重获得以特征为顶点的有权无向图,将协同建模中的特征分割转化为平衡最小割图分块问题,以获得两个互相关性最小的特征子集。在此基础上通过协同训练利用运行数据更新初始模型实现半监督建模,通过对初始模型特征分割的优化实现对协同训练半监督软测量方法精度的提升。最后通过TE仿真过程的结果说明本文所提算法的有效性。
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关键词
软测量
半监督
图分割
协同训练
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职称材料
题名
基于图分割与协同训练的工业过程半监督软测量方法
被引量:
1
1
作者
陈雄挺
李扬
史琳林
机构
浙江中控技术股份有限公司
出处
《中国仪器仪表》
2023年第10期36-42,共7页
文摘
在工业过程中,质量检测数据与运行数据的比例失衡导致数据驱动的软测量性能受到限制。基于协同训练算法的半监督建模方法利用海量运行数据获得具有高置信度的伪标签以扩充有效建模数据,然而协同训练建模过程中的特征分割会影响建模中两模型的差异性进而影响最终的模型性能。针对该问题,本文提出一种基于图分割与协同训练偏最小二乘(GSCO-PLS)的半监督软测量算法。首先计算辅助变量之间的相关性指标作为权重获得以特征为顶点的有权无向图,将协同建模中的特征分割转化为平衡最小割图分块问题,以获得两个互相关性最小的特征子集。在此基础上通过协同训练利用运行数据更新初始模型实现半监督建模,通过对初始模型特征分割的优化实现对协同训练半监督软测量方法精度的提升。最后通过TE仿真过程的结果说明本文所提算法的有效性。
关键词
软测量
半监督
图分割
协同训练
Keywords
Soft sensor
Semi-supervised
Graph segmentation
Co-training
分类号
TP274 [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
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1
基于图分割与协同训练的工业过程半监督软测量方法
陈雄挺
李扬
史琳林
《中国仪器仪表》
2023
1
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