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基于改进多尺度主元分析的丙烯聚合过程监测与故障诊断 被引量:12
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作者 夏陆岳 潘海天 +2 位作者 周猛飞 蔡亦军 孙小方 《化工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第8期2312-2317,共6页
针对工业过程故障检测问题,提出了一种改进多尺度主元分析方法。首先针对过程数据所具有的随机性、非平稳性及含有大量噪声等特点,提出了一种改进小波变换阈值去噪方法,移除原始过程数据中的大部分高频随机噪声,提高数据的置信度,然后... 针对工业过程故障检测问题,提出了一种改进多尺度主元分析方法。首先针对过程数据所具有的随机性、非平稳性及含有大量噪声等特点,提出了一种改进小波变换阈值去噪方法,移除原始过程数据中的大部分高频随机噪声,提高数据的置信度,然后应用小波多尺度分解将每个变量依次分解成逼近系数和多个尺度的细节系数,在各个尺度矩阵建立相应的主元分析模型,以模型统计量控制限为阈值,对小波系数重构得到综合尺度主元分析模型。将该改进多尺度主元分析方法应用于丙烯聚合过程监测与故障诊断研究中,研究结果表明,与传统多尺度主元分析相比,改进多尺度主元分析减少了误报率和漏报率,提高了过程监测与故障诊断的精度。 展开更多
关键词 小波阈值去噪 多尺度主元分析 过程监测 故障诊断 丙烯聚合
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基于多尺度主元分析法的动态交通数据故障诊断与修复 被引量:8
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作者 陆百川 郭桂林 +3 位作者 肖汶谦 张海 张凯 邓捷 《重庆交通大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2016年第1期134-137,166,共5页
针对动态交通数据的故障问题,提出了一种改进的多尺度主元分析(MSPCA)方法及数据修复模型。利用小波包多尺度分解将每个变量一次分解成逼近系数和多个尺度的细节系数,并在各个尺度矩阵建立相应的主元分析模型。以模型统计量控制限为阈值... 针对动态交通数据的故障问题,提出了一种改进的多尺度主元分析(MSPCA)方法及数据修复模型。利用小波包多尺度分解将每个变量一次分解成逼近系数和多个尺度的细节系数,并在各个尺度矩阵建立相应的主元分析模型。以模型统计量控制限为阈值,对小波系数重构得到综合主元分析模型,并将故障数据分离出来。利用数据修复模型以及根据时间相关性和空间相关性计算出各组数据的相关系数,并估算出故障数据的真实值。最后给出了各种仿真结果。 展开更多
关键词 交通运输工程 多尺度主元分析 故障诊断 数据修复 小波包
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基于小波包的多尺度主元分析在传感器故障诊断中的应用 被引量:15
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作者 徐涛 王祁 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2007年第9期28-32,共5页
由于传统的基于小波变换的多尺度主元分析(MSPCA)方法在检测高频类故障时的分辨能力不足,该文提出了基于小波包的MSPCA模型,并应用于传感器的故障诊断。首先对传感器数据进行正交小波包分解,得到小波包最佳分解树。根据最佳树的各个节... 由于传统的基于小波变换的多尺度主元分析(MSPCA)方法在检测高频类故障时的分辨能力不足,该文提出了基于小波包的MSPCA模型,并应用于传感器的故障诊断。首先对传感器数据进行正交小波包分解,得到小波包最佳分解树。根据最佳树的各个节点系数在对应的尺度上建立主元分析模型,根据这些主元分析模型在残差子空间利用平方预报误差统计量进行传感器故障检测,采用传感器有效度指标对故障传感器进行分离。最后以火电厂锅炉系统的传感器为例对设计的模型进行了验证,通过对传感器周期性干扰故障这种高频故障的诊断实例验证了基于小波包的MSPCA方法的有效性,其检测性能要优于基于小波变换的MSPCA模型。 展开更多
关键词 小波变换 小波包 多尺度主元分析 传感器故障 诊断
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基于Matlab的多尺度主元分析在过程监控中应用 被引量:7
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作者 郑朝晖 杜红彬 +1 位作者 王世广 姚平经 《大连理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第4期428-432,共5页
提出一种新的基于Matlab的多尺度主元分析方法(MSPCA),即综合主元分析去除变量间关联、小波分析提取测量决定性特征和可去除测量自相关性的优势,用于多变量统计过程的监控.用MSPCA进行过程监控,不仅能提高侦察决定性变化的能力,而且能... 提出一种新的基于Matlab的多尺度主元分析方法(MSPCA),即综合主元分析去除变量间关联、小波分析提取测量决定性特征和可去除测量自相关性的优势,用于多变量统计过程的监控.用MSPCA进行过程监控,不仅能提高侦察决定性变化的能力,而且能提高自相关测量监控的效率,同时还可以提取反常操作特征信号.算例测试表明,与普通PCA方法相比,MSPCA方法在过程监控中比较有效. 展开更多
关键词 多尺度主元分析 过程监控 MATLAB 小波分析 化工生产过程 小波变换
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基于滑动中值滤波的多尺度主元分析方法 被引量:2
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作者 范少荟 文成林 《高技术通讯》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第3期271-276,共6页
提出了一种基于滑动中值滤波的多尺度主元分析(MSPCA)方法,该方法利用中值滤波对主元分析(PCA)前的原始数据进行预处理,以去除异常点,并用多尺度主元分析方法把小波变换和主元分析有机结合起来,通过对过程数据的多尺度建模,来消除系统... 提出了一种基于滑动中值滤波的多尺度主元分析(MSPCA)方法,该方法利用中值滤波对主元分析(PCA)前的原始数据进行预处理,以去除异常点,并用多尺度主元分析方法把小波变换和主元分析有机结合起来,通过对过程数据的多尺度建模,来消除系统中的次要主元和小的小波系数,这样既提高了对数据中细微、重要变化的检测灵敏度,又解决了在测量数据中含有异常点的情况下,现有多尺度主元分析难以去除因异常点的存在而产生的虚警问题。仿真验证了该方法的有效性和可行性。 展开更多
关键词 滑动中值滤波 小波变换 多尺度主元分析 MSPCA 故障检测 故障诊断
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基于Gabor小波的多尺度PCA支持向量机人脸识别方法 被引量:5
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作者 张国云 章兢 《数据采集与处理》 CSCD 北大核心 2009年第4期437-442,共6页
提出了一种基于Gabor小波的多尺度PCA支持向量机人脸识别方法。该方法首先计算5个尺度和8个方向的Gabor小波变换结果,再把不同人脸中的同一尺度和方向的变换结果进行特征重组,得到40个新的特征矩阵,然后分别利用PCA降维去噪,最后构造40... 提出了一种基于Gabor小波的多尺度PCA支持向量机人脸识别方法。该方法首先计算5个尺度和8个方向的Gabor小波变换结果,再把不同人脸中的同一尺度和方向的变换结果进行特征重组,得到40个新的特征矩阵,然后分别利用PCA降维去噪,最后构造40个支持向量机分类器并采用选票决策机制决定识别结果。实验结果表明,该方法不仅拓宽了主元分析法中累积方差贡献率可选范围,而且识别率受支持向量机核参数影响较小,使得支持向量机的核参数易于选择,同时取得了理想的识别效果。 展开更多
关键词 GABOR小波 多尺度主元分析 支持向量机 人脸识别
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基于MSPCA的缸盖振动信号特征增强方法研究 被引量:23
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作者 尹刚 张英堂 +2 位作者 李志宁 程利军 于继全 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2013年第6期143-148,共6页
针对发动机缸盖振动信号信噪比低的问题,提出了基于多尺度主元分析的故障特征增强方法。将缸盖振动信号小波包分解后,利用主成分分析对所有子带系数进行坐标变换,信号重构后再进行小波包分解,计算新坐标系下各子带的能量作为发动机故障... 针对发动机缸盖振动信号信噪比低的问题,提出了基于多尺度主元分析的故障特征增强方法。将缸盖振动信号小波包分解后,利用主成分分析对所有子带系数进行坐标变换,信号重构后再进行小波包分解,计算新坐标系下各子带的能量作为发动机故障的特征向量。仿真信号验证了本文所提算法对微弱冲击信号的增强能力,与支持向量机结合用于发动机十一种故障的诊断实例表明,故障分类准确率可达到98.76%。 展开更多
关键词 小波包 特征增强 多尺度主元分析 故障诊断 支持向量机
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基于MSPCA-KECA的冷水机组故障监测及诊断 被引量:10
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作者 齐咏生 张海利 +2 位作者 王林 高学金 陆晨曦 《化工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第4期1499-1508,共10页
针对冷水机组同类型不同等级故障的变量变化存在差异会造成误诊断的问题,提出一种基于多尺度主元分析-核熵成分分析(MSPCA-KECA)的故障诊断策略。MSPCA提取故障特征,其输出作为KECA分类器的输入,实现故障的实时监测与自动诊断。首先,改... 针对冷水机组同类型不同等级故障的变量变化存在差异会造成误诊断的问题,提出一种基于多尺度主元分析-核熵成分分析(MSPCA-KECA)的故障诊断策略。MSPCA提取故障特征,其输出作为KECA分类器的输入,实现故障的实时监测与自动诊断。首先,改进的MSPCA算法通过将小波多尺度分析与主元分析相结合,筛选故障信息可能存在的尺度直接重构并采用PCA提取故障特征,获取不同类型故障之间差异的同时也保留了同类型但不同等级故障之间的相似性,提高故障诊断的可靠性。之后建立KECA非线性分类器并引入一种新的监测统计量——散度测度统计量,使降维后不同特征信息之间呈现显著的角度差异,易于分类。最后,采用支持向量数据描述(SVDD)算法确定新统计量的控制限,以克服无法获知统计量分布的问题。通过对冷水机组数据的仿真研究,验证了MSPCA-KECA方法的可行性及有效性。 展开更多
关键词 故障诊断 多尺度主元分析 核熵成分分析 冷水机组
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基于多极限学习机在线集成的柴油机故障诊断方法研究 被引量:5
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作者 张英堂 马超 +2 位作者 尹刚 李志宁 任国全 《车用发动机》 北大核心 2012年第6期85-89,共5页
针对在线贯序极限学习机(OS-ELM)输出不稳定和过学习问题,提出了基于贝叶斯框架的多OS-ELM融合算法。首先通过在目标函数中引入输出矩阵的二范数,将线性回归问题转化为岭回归问题,改善OS-ELM的过学习问题。其次,构建多个OS-ELM分类器对... 针对在线贯序极限学习机(OS-ELM)输出不稳定和过学习问题,提出了基于贝叶斯框架的多OS-ELM融合算法。首先通过在目标函数中引入输出矩阵的二范数,将线性回归问题转化为岭回归问题,改善OS-ELM的过学习问题。其次,构建多个OS-ELM分类器对训练样本进行学习,在贝叶斯框架下实现多分类器的在线集成,以提高分类器的输出稳定性。UCI数据集的试验表明,与改进前相比,本算法的分类准确率提高了1.07%~3.35%,100次试验的标准差降低了0.001 5~0.021 4。柴油机11种工况的故障识别准确率可达到96.86%。 展开更多
关键词 柴油机 极限学习机 贝叶斯方法 集成学习 多尺度主元分析 故障诊断
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基于MSPCA的传感器故障诊断与数据重构 被引量:2
10
作者 徐涛 王祈 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2008年第11期168-169,191,共3页
讨论了基于多尺度主元分析的故障传感器数据重构问题。传统的多尺度主元分析方法没有建立故障传感器数据重构模型,在相关传感器信号的所有尺度上建立主元分析模型进行传感器故障诊断的基础上,将主元分析模型的重构结果组合后进行小波逆... 讨论了基于多尺度主元分析的故障传感器数据重构问题。传统的多尺度主元分析方法没有建立故障传感器数据重构模型,在相关传感器信号的所有尺度上建立主元分析模型进行传感器故障诊断的基础上,将主元分析模型的重构结果组合后进行小波逆变换,设计了能够实现故障传感器数据重构的多尺度主元分析模型,从而实现故障传感器的数据重构。最后,利用试车台液氢供应系统的传感器数据仿真了几种典型传感器故障,并对设计模型实现数据重构的实用性和有效性进行了验证。 展开更多
关键词 多尺度主元分析 故障传感器 数据重构
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基于小波包PCA的故障传感器数据重构方法 被引量:2
11
作者 徐涛 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2008年第14期239-241,共3页
讨论了基于小波包的多尺度主元分析方法应用于故障传感器数据重构问题。传统的基于小波包的多尺度主元分析在进行传感器故障诊断时没有建立数据重构模型,在相关传感器信号进行小波包分解的基础上,在最佳数的所有节点上建立主元分析模型... 讨论了基于小波包的多尺度主元分析方法应用于故障传感器数据重构问题。传统的基于小波包的多尺度主元分析在进行传感器故障诊断时没有建立数据重构模型,在相关传感器信号进行小波包分解的基础上,在最佳数的所有节点上建立主元分析模型,将主元分析模型的重构结果组合后再进行小波逆变换,从而实现故障传感器的数据重构。最后,利用试车台液氢供应系统的传感器数据仿真了几种典型传感器故障,并对设计模型实现数据重构的实用性和有效性进行了验证。 展开更多
关键词 多尺度主元分析 小波包 故障传感器 数据重构
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MSPCA在流向变换催化燃烧过程监测中的应用
12
作者 陈景霞 钮文良 +2 位作者 李全善 潘立登 李成岳 《江南大学学报(自然科学版)》 CAS 2010年第4期496-499,共4页
针对PCA单尺度建模的局限性,综合应用小波分析和主元分析PCA,将小波分析提取变量局部特征的能力及主元分析分解变量线性关系的优势结合起来,引进新的多元统计过程监测工具MSPCA,并将其应用于温度周期化的流向变换催化燃烧过程。研究表明... 针对PCA单尺度建模的局限性,综合应用小波分析和主元分析PCA,将小波分析提取变量局部特征的能力及主元分析分解变量线性关系的优势结合起来,引进新的多元统计过程监测工具MSPCA,并将其应用于温度周期化的流向变换催化燃烧过程。研究表明,与PCA相比利用MSPCA可以更有效地监测到过程的异常状况。 展开更多
关键词 多尺度主元分析 分析 小波分析 流向变换 催化燃烧
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MSPCA在发动机试车台传感器故障诊断中的应用
13
作者 徐涛 王祁 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第11期1686-1689,共4页
针对传统的基于小波变换的多尺度主元分析(MSPCA)方法在检测高频类故障时的分辨能力不足的问题,提出了基于小波包的MSPCA模型,并应用于传感器的故障诊断.首先,对传感器数据进行正交小波包变换,得到小波包最佳分解树.然后,根据最佳树的... 针对传统的基于小波变换的多尺度主元分析(MSPCA)方法在检测高频类故障时的分辨能力不足的问题,提出了基于小波包的MSPCA模型,并应用于传感器的故障诊断.首先,对传感器数据进行正交小波包变换,得到小波包最佳分解树.然后,根据最佳树的各个节点系数在对应的尺度上建立主元分析模型,利用这些主元分析模型的残差子空间的统计量——平方预报误差对传感器故障进行检测,采用传感器有效度指标对故障传感器进行分离.最后,以火箭试车台液氢供应系统的传感器为例对设计的模型进行了验证,传感器周期性干扰故障诊断实例验证了基于小波包的MSPCA方法的有效性,其检测性能要优于基于小波变换的MSPCA模型. 展开更多
关键词 小波变换 小波包 多尺度主元分析 传感器故障诊断
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基于MSPCA的液体火箭发动机试车台氢供应系统传感器故障诊断方法 被引量:8
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作者 耿卫国 徐涛 王祁 《宇航学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第6期1142-1146,共5页
研究了多尺度主元分析方法在传感器故障诊断中的应用问题。利用小波变换得到传感器信号在各个尺度上的系数,然后根据尺度系数矩阵建立主元分析模型进行传感器故障诊断。设计了固定窗长的移动窗口,对窗内数据进行小波变换后,用最后一个... 研究了多尺度主元分析方法在传感器故障诊断中的应用问题。利用小波变换得到传感器信号在各个尺度上的系数,然后根据尺度系数矩阵建立主元分析模型进行传感器故障诊断。设计了固定窗长的移动窗口,对窗内数据进行小波变换后,用最后一个尺度系数计算平方预报误差进行故障检测,采用传感器有效指标这种具有定量辨识标准的参数对故障传感器进行辨识。最后,以液体火箭发动机试车台氢供应系统几个关键传感器的故障诊断为例验证了这种方法实用性和有效性。 展开更多
关键词 多尺度主元分析 小波变换 传感器 故障诊断
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级联H桥逆变器的多特征融合CNN故障诊断 被引量:5
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作者 杨俊杰 谢维成 曹倩 《中国测试》 CAS 北大核心 2020年第7期8-17,共10页
针对级联H桥七电平逆变器不同故障表现相似程度高以及浅层分类器难以应对高维特征输入而制约故障诊断准确性的问题,该文提出一种基于多特征融合CNN的级联H桥七电平逆变器故障诊断策略。首先,采集原始三相电流信号,并结合参考电流信号求... 针对级联H桥七电平逆变器不同故障表现相似程度高以及浅层分类器难以应对高维特征输入而制约故障诊断准确性的问题,该文提出一种基于多特征融合CNN的级联H桥七电平逆变器故障诊断策略。首先,采集原始三相电流信号,并结合参考电流信号求取电流偏差信号;其次,多尺度主元分析(multi-scale principal component analysis,MSPCA)算法通过将变分模态分解与主元分析相结合筛选故障信息存在的尺度分量,并将得到的各尺度分量直接重构作为高维时域特征输入,对得到的各尺度分量进行希尔伯特黄(HHT)变换,提取边际谱作为高维时频域特征输入;最后,将上述两种特征作为双通道CNN模型的输入进行训练,建立最终的多特征融合CNN故障诊断模型。结果表明:所提方法的故障诊断准确率达到95%,相较于单一特征与浅层分类器相结合的故障诊断策略,具有更高的识别率和更强的适应性,可为基于电信号的高相似度故障的分类识别提供一定参考。 展开更多
关键词 级联H桥七电平逆变器 故障诊断 多尺度主元分析 双流CNN 多特征融合
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