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基于统计量模式分析的MKPLS间歇过程监控与质量预报 被引量:12
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作者 常鹏 王普 +2 位作者 高学金 齐咏生 张亚潮 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第6期1409-1416,共8页
传统MKPLS是对数据矩阵的协方差矩阵进行分解,没有利用数据的高阶统计量等有用信息,在进行特征提取时会造成数据有用信息的丢失,导致故障识别效果差。为了解决此问题,提出了统计量模式分析(SPA)与多向核偏最小二乘(MKPLS)相结合的多向... 传统MKPLS是对数据矩阵的协方差矩阵进行分解,没有利用数据的高阶统计量等有用信息,在进行特征提取时会造成数据有用信息的丢失,导致故障识别效果差。为了解决此问题,提出了统计量模式分析(SPA)与多向核偏最小二乘(MKPLS)相结合的多向统计量模式分析的核偏最小二乘方法(MSPAKPLS)。该方法首先引入滑动窗技术构造样本的不同阶次统计量,将数据从原始的数据空间映射到统计量样本空间,然后利用核函数将统计量样本空间映射到高维核空间进行偏最小二乘分析,并对产品质量进行预测。最后将该方法应用到工业青霉素发酵过程中,并与传统方法进行比较,发现该方法具有更好的监控性能和预测性能。 展开更多
关键词 过程监控 多向核偏最小二乘(mkpls) 多向统计量模式分析的核偏最小二乘(MSPAKPLS) 间歇过程
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一种新的基于MKPLS的间歇过程质量预测方法 被引量:4
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作者 王锡昌 王普 +2 位作者 高学金 齐咏生 常鹏 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第5期1155-1162,共8页
传统MKPLS方法在进行核技巧计算时需要对全部的测量变量进行两两运算,造成了运算量过大、存储空间需求高的问题。针对间歇过程在在线质量预测方面的非线性问题以及计算量的问题,提出一种新的基于特征空间(FS)的核偏最小二乘算法,用于对... 传统MKPLS方法在进行核技巧计算时需要对全部的测量变量进行两两运算,造成了运算量过大、存储空间需求高的问题。针对间歇过程在在线质量预测方面的非线性问题以及计算量的问题,提出一种新的基于特征空间(FS)的核偏最小二乘算法,用于对间歇过程的质量数据进行在线软测量。首先,算法将间歇过程采集到的数据进行三维展开及标准化处理;之后,将这些数据进行特征向量提取以降低投影到核空间中的数据量以及计算量;最后,针对传统特征向量提取算法在向量选择顺序方面的盲目性,将质量数据纳入考量,构建一种新的特征向量提取方式,以解决在线软测量方面的非线性问题,进一步提高在线软测量精度。最后将提出的算法用于青霉素发酵仿真及实际过程的在线监测,验证了方法的有效性。 展开更多
关键词 间歇过程 mkpls 质量预测 特征空间 特征向量提取
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多模型内模控制在SCR脱硝系统中的应用 被引量:1
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作者 孟磊 李俊鹏 +1 位作者 姜炜 董泽 《山东电力技术》 2019年第1期47-51,共5页
选择性催化还原(SCR)方法是目前火电厂广泛采取的脱硝技术。SCR系统的喷氨量不但会对脱硝的效率造成影响,而且过度的喷氨会增加氨气逃逸率,造成环境污染。利用电厂数据,运用多尺度核偏最小二乘(MKPLS)方法建立SCR系统模型,并把SCR模型... 选择性催化还原(SCR)方法是目前火电厂广泛采取的脱硝技术。SCR系统的喷氨量不但会对脱硝的效率造成影响,而且过度的喷氨会增加氨气逃逸率,造成环境污染。利用电厂数据,运用多尺度核偏最小二乘(MKPLS)方法建立SCR系统模型,并把SCR模型与多模型内模优化控制相结合,其仿真实验结果表明,相较于一般的PID控制,该方法拥有无可比拟的优势,它实现了喷氨量的精准控制,一方面提高了脱硝效率,另一方面则避免了过度喷氨,既节省了成本,又做到了环保。 展开更多
关键词 SCR 内模控制 多模型控制:mkpls
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On-Line Batch Process Monitoring Using Multiway Kernel Partial Least Squares 被引量:4
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作者 胡益 马贺贺 侍洪波 《Journal of Donghua University(English Edition)》 EI CAS 2011年第6期585-590,共6页
An approach for batch processes monitoring and fault detection based on multiway kernel partial least squares(MKPLS) was presented.It is known that conventional batch process monitoring methods,such as multiway partia... An approach for batch processes monitoring and fault detection based on multiway kernel partial least squares(MKPLS) was presented.It is known that conventional batch process monitoring methods,such as multiway partial least squares(MPLS),are not suitable due to their intrinsic linearity when the variations are nonlinear.To address this issue,kernel partial least squares(KPLS) was used to capture the nonlinear relationship between the latent structures and predictive variables.In addition,KPLS requires only linear algebra and does not involve any nonlinear optimization.In this paper,the application of KPLS was extended to on-line monitoring of batch processes.The proposed batch monitoring method was applied to a simulation benchmark of fed-batch penicillin fermentation process.And the results demonstrate the superior monitoring performance of MKPLS in comparison to MPLS monitoring. 展开更多
关键词 process monitoring fault detection kernel partial least squares(KPLS) nonlinear process multiway kernel partial least squares(mkpls)
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