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摘要:
针对现代工业过程数据的高维性和分布复杂性等问题,提出了一种基于IJB-PCA-ICA(improved Jarque-Bera-principal component analysis-independent component analysis)的故障检测方法.首先采用改进的Jarque-Bera检测方法(J-B test)对原始数据划分高斯与非高斯核心部分,并对其中的高斯性与非高斯性均不明显的变量划分半高斯部分.将半高斯部分通过高斯分布置信概率加权与高斯核心部分和非高斯核心部分分别建立高斯子空间和分高斯子空间,然后对高斯子空间进行相关性划分后采用PCA方法得到高斯子空间的统计量;对非高斯子空间进行主元投影划分后采用ICA方法得到非高斯子空间的统计量,接着通过贝叶斯推断得到的联合统计量进行故障检测.最后通过Tenessee Eastman(TE)仿真实验,有效验证了所提出方法的有效性.
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文献信息
篇名 基于IJB-PCA-ICA算法的故障检测
来源期刊 化工学报 学科
关键词 主元分析 过程系统 过程控制 独立元分析 J-B检验
年,卷(期) 2018,(12) 所属期刊栏目 过程系统工程
研究方向 页码范围 5146-5154
页数 9页 分类号 TP277
字数 语种 中文
DOI 10.11949/j.issn.0438-1157.20180643
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研究主题发展历程
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J-B检验
研究起点
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期刊影响力
化工学报
月刊
0438-1157
11-1946/TQ
大16开
1923-01-01
chi
出版文献量(篇)
11879
总下载数(次)
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117834
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