作者:
原文服务方: 中国机械工程       
摘要:
针对多变量过程均值异常,提出了选择性有向无环图支持向量机(DAG-SVM)集成,以之为模式识别工具对过程状态进行识别,以探测异常和判别异常源。集成结合 Bagging 方法的重复采样技术和对DAG-SVM结构的调整,对数据和模型进行双重扰动,以获得差异的候选个体;再通过二进制粒子群优化(BPSO)算法得到最优集成方案。离线仿真测试证明所提选择性 DAG-SVM集成具有分类正确率和效率的双重优势;在线仿真测试表明基于选择性 DAG-SVM集成的模型探测过程均值阶跃异常优于氈2图和BPN(误差反传神经网络)模型,且判别异常源比 BPN 模型更准确。针对实际齿轮加工过程数据的应用验证进一步证实了模型的有效性和实用性。
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文献信息
篇名 利用选择性DAG-SVM集成在线检测与诊断多变量过程均值异常
来源期刊 中国机械工程 学科
关键词 统计过程控制 多变量过程 均值阶跃 有向无环图支持向量机
年,卷(期) 2013,(21) 所属期刊栏目 信息技术
研究方向 页码范围 2895-2902
页数 8页 分类号 TP391.4|TH165.4
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1004-132X.2013.21.012
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 刘飞 重庆大学机械传动国家重点实验室 412 10199 52.0 86.0
2 朱波 重庆大学机械传动国家重点实验室 5 43 4.0 5.0
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研究主题发展历程
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统计过程控制
多变量过程
均值阶跃
有向无环图支持向量机
研究起点
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期刊影响力
中国机械工程
月刊
1004-132X
42-1294/TH
大16开
湖北省武汉市洪山区南李路湖北工业大学
1990-01-01
中文
出版文献量(篇)
13171
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