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基于LS-SVM的机械式温度仪表误差预测研究
被引量:
28
1
作者
叶永伟
陆俊杰
+1 位作者
钱志勤
王永兴
《仪器仪表学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第1期57-66,共10页
机械式温度仪表在测量过程中易受到环境温度、毛细管长度以及内部机构影响而出现测量精度不高、非线性的情况,针对这些问题以液体压力式温度仪表作为研究对象,提出了基于最小二乘支持向量机(LS-SVM)的温度误差建模预测的方法。通过分析...
机械式温度仪表在测量过程中易受到环境温度、毛细管长度以及内部机构影响而出现测量精度不高、非线性的情况,针对这些问题以液体压力式温度仪表作为研究对象,提出了基于最小二乘支持向量机(LS-SVM)的温度误差建模预测的方法。通过分析液体压力式温度仪表的测温结构和误差影响因素,将环境温度及毛细管长度等特征参数作为模型输入,将误差值及误差随毛细管长度的变化率作为输出。根据回归预测的原理,利用网格搜索和交叉验证的方法寻找最优参数组合,建立液体压力式温度仪表的误差预测模型。实验结果表明,该模型可以有效地描述温度误差,并将此建模方法与常用的支持向量机回归建模方法进行比较,基于LS-SVM得到的误差预测模型精度较高、推广能力强,可以对机械式温度仪表进行补偿,为探索机械式温度仪表自适应补偿机构提供理论依据。
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关键词
液体压力式温度仪表
最小二乘支持向量机
温度
误差
网格搜索
交叉验证
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职称材料
题名
基于LS-SVM的机械式温度仪表误差预测研究
被引量:
28
1
作者
叶永伟
陆俊杰
钱志勤
王永兴
机构
浙江工业大学
杭州宏兴机电科技有限公司
出处
《仪器仪表学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第1期57-66,共10页
基金
浙江省科技项目(2014C31119)项目资助
文摘
机械式温度仪表在测量过程中易受到环境温度、毛细管长度以及内部机构影响而出现测量精度不高、非线性的情况,针对这些问题以液体压力式温度仪表作为研究对象,提出了基于最小二乘支持向量机(LS-SVM)的温度误差建模预测的方法。通过分析液体压力式温度仪表的测温结构和误差影响因素,将环境温度及毛细管长度等特征参数作为模型输入,将误差值及误差随毛细管长度的变化率作为输出。根据回归预测的原理,利用网格搜索和交叉验证的方法寻找最优参数组合,建立液体压力式温度仪表的误差预测模型。实验结果表明,该模型可以有效地描述温度误差,并将此建模方法与常用的支持向量机回归建模方法进行比较,基于LS-SVM得到的误差预测模型精度较高、推广能力强,可以对机械式温度仪表进行补偿,为探索机械式温度仪表自适应补偿机构提供理论依据。
关键词
液体压力式温度仪表
最小二乘支持向量机
温度
误差
网格搜索
交叉验证
Keywords
liquid pressure type thermometer
LS-SVM
temperature error
grid search
cross validation
分类号
TH7 [机械工程—精密仪器及机械]
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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LS-SVM的机械式温度仪表误差预测研究
叶永伟
陆俊杰
钱志勤
王永兴
《仪器仪表学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016
28
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职称材料
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