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Dirichlet过程混合模型在非线性过程监控中的应用 被引量:2
1
作者 罗林 苏宏业 班岚 《浙江大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第11期2230-2236,共7页
针对高斯混合模型在模型选择阶段易产生有噪声或过拟合的模型估计问题,提出基于Dirichlet过程混合模型的非参数贝叶斯故障诊断方法.通过重新定义高斯混合模型中的混合权重,利用stick-breaking法建立Dirichlet过程混合模型.通过具有截断... 针对高斯混合模型在模型选择阶段易产生有噪声或过拟合的模型估计问题,提出基于Dirichlet过程混合模型的非参数贝叶斯故障诊断方法.通过重新定义高斯混合模型中的混合权重,利用stick-breaking法建立Dirichlet过程混合模型.通过具有截断作用的变分法近似推理出模型参数以及隐含变量,利用所得后验对故障模型进行估计,并提出基于后验概率的监测统计量以度量出故障状态在后验中的波动.在连续搅拌釜式反应器和Tennessee Eastman化工过程上的实验结果表明,该方法在故障检测方面优于传统的核主元分析法,并且具有较高的故障诊断率. 展开更多
关键词 dirichlet过程混合模型 变分Bayesian推理 故障诊断
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基于时间Dirichlet过程混合模型的在线目标跟踪 被引量:1
2
作者 孙建中 熊忠阳 张玉芳 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2013年第6期1155-1160,共6页
针对目标跟踪过程中,可变目标表观的特征数据会发生"分布漂移"的问题,提出一种基于非参贝叶斯多模表观模型的目标跟踪方法。首先,以时间Dirichlet过程为先验分布,把先前估计的目标样本划分为不同的聚集,使得每个聚集表示一类... 针对目标跟踪过程中,可变目标表观的特征数据会发生"分布漂移"的问题,提出一种基于非参贝叶斯多模表观模型的目标跟踪方法。首先,以时间Dirichlet过程为先验分布,把先前估计的目标样本划分为不同的聚集,使得每个聚集表示一类表观,同时,每个表观类被建模为判别式分类器;然后,基于贝叶斯后验推断,权衡先前表观模型的分类误差和拆分聚集的代价,从数据中自主学习表观模型;最后,基于Noisy-OR模型,以贪心(Greedy)策略协同各表观分类器判别出目标。仿真结果表明该方法能较好的跟踪可变目标表观,改善了目标跟踪性能。 展开更多
关键词 目标跟踪 在线多示例Boosting算法 时间dirichlet过程混合模型 非参贝叶斯模型
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基于Dirichlet过程混合模型的滚动轴承运行状态识别
3
作者 瞿家明 周易文 +1 位作者 王恒 黄希 《轴承》 北大核心 2018年第9期58-62,共5页
针对滚动轴承的运行状态识别问题,利用典型DP混合模型良好的聚类特性,提出了基于DPMM的滚动轴承运行状态识别算法,并推导了算法聚类的详细步骤。利用轴承状态监测数据进行了验证和分析,结果表明:DPMM算法不依赖于训练样本,模型结构能够... 针对滚动轴承的运行状态识别问题,利用典型DP混合模型良好的聚类特性,提出了基于DPMM的滚动轴承运行状态识别算法,并推导了算法聚类的详细步骤。利用轴承状态监测数据进行了验证和分析,结果表明:DPMM算法不依赖于训练样本,模型结构能够随着观测数据的变化实现自适应变化和动态调整,自动识别轴承的运行状态数;同时,识别结果不依赖于DPMM算法初始参数的选择,具有较强的稳定性和适应性。 展开更多
关键词 滚动轴承 状态识别 非参数BayeS模型 dirichlet过程混合模型
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基于各向异性混合核函数高斯过程回归的RC柱概率抗剪承载力模型 被引量:1
4
作者 李启明 张鹏飞 +1 位作者 喻泽成 余波 《工程科学与技术》 北大核心 2025年第1期287-295,共9页
针对钢筋混凝土(RC)柱抗剪承载力传统预测模型的非线性逼近能力不足且无法合理描述不确定性所存在的缺陷,提出一种基于各向异性混合核函数高斯过程回归的RC柱概率抗剪承载力预测模型。首先,基于核函数相加性和自动相关性,构造出一种新... 针对钢筋混凝土(RC)柱抗剪承载力传统预测模型的非线性逼近能力不足且无法合理描述不确定性所存在的缺陷,提出一种基于各向异性混合核函数高斯过程回归的RC柱概率抗剪承载力预测模型。首先,基于核函数相加性和自动相关性,构造出一种新型的各向异性混合核函数;然后,结合高斯过程回归原理和各向异性混合核函数,建立了RC柱的概率抗剪承载力模型;进而采用极大似然估计法,确定了RC柱概率抗剪承载力模型的超参数;最后,基于91组剪切破坏RC柱的试验数据,通过与传统核函数形式和传统模型进行对比分析,验证了该模型的有效性。结果表明:与传统核函数相比,各向异性混合核函数的确定性预测指标均方根误差R_(MSE)和平均绝对误差M_(AE)分别降低约16%和19%,概率性预测值指标负对数预测密度N_(LPD)和平均标准化对数损失M_(SLL)分别降低约15%和23%;与传统机器学习模型相比,本文模型的均方根误差R_(MSE)和平均绝对误差M_(AE)分别降低约38%和39%;根据所提出的概率模型能够建立概率密度函数曲线和置信区间,从而合理描述抗剪承载力的不确定性并校准分析传统模型的预测精度。 展开更多
关键词 钢筋混凝土柱 各向异性混合核函数 高斯过程回归 概率抗剪承载力模型 不确定性
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基于HPM-JTM混合模型参数估计优化的非高斯过程模拟
5
作者 罗颖 程彦凯 +2 位作者 韩艳 刘雨辰 胡朋 《振动与冲击》 北大核心 2025年第14期1-10,共10页
由于实际工程的激励较为复杂,常呈现非高斯特性,导致高斯过程的假设不再适用,因此需要开展非高斯过程模拟。目前而言,常见的方法是通过高斯过程转换实现非高斯过程模拟。相比一般的隐式映射,Hermite多项式模型(Hermite polynomial model... 由于实际工程的激励较为复杂,常呈现非高斯特性,导致高斯过程的假设不再适用,因此需要开展非高斯过程模拟。目前而言,常见的方法是通过高斯过程转换实现非高斯过程模拟。相比一般的隐式映射,Hermite多项式模型(Hermite polynomial model,HPM)和Johnson转换模型(Johnson transformation model,JTM)提供了非高斯过程与标准高斯过程之间的显式转换。针对HPM-JTM混合模型,该研究探讨了如何进一步提升模拟效率。首先,为了避免迭代过程,基于支持向量回归优化了HPM和JTM参数估计流程,提高了参数估计效率;随后,通过谐波合成法和线性滤波法的模拟流程对比,在非高斯过程模拟中采用线性滤波法能够提升模拟效率;最后,结合波浪场和脉动风场的实例分析,展示了改进流程的精度和效率。结果表明,改进流程能够在保证精度的同时实现多变量非高斯过程的高效模拟。 展开更多
关键词 非高斯过程模拟 Hermite多项式模型-Johnson转换模型(HPM-JTM)混合模型 参数估计 支持向量回归 线性滤波法
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基于混合随机过程模型的电连接器盐雾加速退化可靠性评估
6
作者 李紫薇 锁斌 +1 位作者 姜会霞 范书义 《探测与控制学报》 北大核心 2025年第2期135-141,共7页
针对电连接器在盐雾环境中的退化过程受多种失效机理影响,常见的单一随机过程模型无法全面地评估其可靠性的问题,提出基于混合随机过程模型的电连接器盐雾加速退化试验评估方法。该方法以两种常见的单一随机过程(Wiener过程和Gamma过程... 针对电连接器在盐雾环境中的退化过程受多种失效机理影响,常见的单一随机过程模型无法全面地评估其可靠性的问题,提出基于混合随机过程模型的电连接器盐雾加速退化试验评估方法。该方法以两种常见的单一随机过程(Wiener过程和Gamma过程)模型为基础,通过赋予其权重而建立混合随机过程模型,结合统一定义的加速模型建立可靠性模型,基于退化数据对可靠性模型中的未知参数采用极大似然法进行估计;最后以YB3116F18-32型电连接器为研究对象,设计并实施电连接器盐雾恒定加速退化试验,对获取的数据利用所提模型进行统计分析,结果表明了方法的有效性。 展开更多
关键词 电连接器 混合随机过程模型 盐雾加速退化试验 可靠性评估
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基于混合模型的强化学习在浮选过程优化控制中的应用 被引量:2
7
作者 贾润达 张东豪 +1 位作者 郑君 李康 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第10期1386-1393,共8页
传统的优化控制方法很难在浮选过程状态发生变化时准确、快速做出决策,导致精矿品位和尾矿品位大幅度波动、出现产品质量不稳定.此外,浮选过程难以对精矿品位进行在线检测,导致其实用性下降.针对上述问题采用混合模型对浮选过程建模,并... 传统的优化控制方法很难在浮选过程状态发生变化时准确、快速做出决策,导致精矿品位和尾矿品位大幅度波动、出现产品质量不稳定.此外,浮选过程难以对精矿品位进行在线检测,导致其实用性下降.针对上述问题采用混合模型对浮选过程建模,并基于示例的安全增强值评估(safety augmented value estimation from demonstrations,SAVED)的强化学习算法,控制浮选溢出气泡的尺寸分布,从而间接实现对精矿品位和尾矿品位的控制.通过仿真实验验证了所提算法的有效性.与人工经验和数据驱动模型相比,基于混合模型的SAVED算法在保证安全约束的条件下能够实现更好的控制效果. 展开更多
关键词 浮选过程 强化学习 混合模型 安全约束 优化控制
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基于Dirichlet过程无限混合模型的基因表达数据聚类算法 被引量:1
8
作者 张林 刘辉 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2012年第4期27-29,共3页
Dirichlet过程作为一种典型的变参数贝叶斯模型,基于该过程进行的聚类分析无需预先确定聚类数,聚类数作为模型中的参数由模型和数据自主计算得出,因而成为机器学习研究领域中的一个研究热点,可用于海量数据的聚类分析。文章建立Dirichle... Dirichlet过程作为一种典型的变参数贝叶斯模型,基于该过程进行的聚类分析无需预先确定聚类数,聚类数作为模型中的参数由模型和数据自主计算得出,因而成为机器学习研究领域中的一个研究热点,可用于海量数据的聚类分析。文章建立Dirichlet过程无限混合模型对DNA基因表达数据展开了聚类分析。模拟测试数据集和急性白血病的DNA基因表达测试数据集的实验结果表明,Dirichlet过程无限混合模型能够准确地估计出数据中的聚类数。 展开更多
关键词 聚类 dirichlet过程 混合模型 马尔科夫-蒙特卡罗
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基于Dirichlet过程混合的高斯过程模型混合采样推理
9
作者 雷菊阳 黄克 +1 位作者 许海翔 史习智 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第2期271-275,共5页
提出了基于Dirichlet过程混合的高斯过程模型揭示复杂动态系统结构数据的多态性的内在机制.针对均值结构与协方差结构稀疏性的差异性,设计了参数先验与非参数先验来构建基于Polya urn与过松弛层采样的混合采样框架体系.该混合采样方案... 提出了基于Dirichlet过程混合的高斯过程模型揭示复杂动态系统结构数据的多态性的内在机制.针对均值结构与协方差结构稀疏性的差异性,设计了参数先验与非参数先验来构建基于Polya urn与过松弛层采样的混合采样框架体系.该混合采样方案不但能够在统一的Metropolis-Hasting(M-H)概率评价准则下实现,而且能够最大限度地克服高斯随机走步的缺陷,方便、快速地获得马尔科夫样本链的展开.仿真结果表明,混合采样算法比高斯过程回归模型及高斯过程函数回归混合模型具有更广泛的适应性及更好的预测效果. 展开更多
关键词 混合采样 非参数贝叶斯推理 dirichlet过程混合 高斯过程
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一般混合线性模型SAS的MIXED过程实现——混合线性模型及其SAS软件实现(一) 被引量:25
10
作者 张岩波 何大卫 +2 位作者 刘桂芬 王琳娜 郭明英 《中国卫生统计》 CSCD 北大核心 2001年第4期207-210,共4页
目的 系统结构数据在医学领域广泛存在 ,其统计分析方法各异 ,可统称之为混合模型。本文研讨其实现方法。方法 以多水平模型例证一般混合线性模型的SASMIXED实现过程。结果 以JSP数据为实例显示SAS的拟合结果与MLn相一致。结论 SASM... 目的 系统结构数据在医学领域广泛存在 ,其统计分析方法各异 ,可统称之为混合模型。本文研讨其实现方法。方法 以多水平模型例证一般混合线性模型的SASMIXED实现过程。结果 以JSP数据为实例显示SAS的拟合结果与MLn相一致。结论 SASMIXED可灵活地拟合包括多水平模型的各类混合模型。 展开更多
关键词 系统结构数据 混合线性模型 多水平模型 MIXED过程 SAS软件
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重复测量数据的混合模型及其MIXED过程实现——混合线性模型及其SAS软件实现(二) 被引量:9
11
作者 张岩波 何大卫 +2 位作者 刘桂芬 张晋昕 郭静 《中国卫生统计》 CSCD 北大核心 2001年第5期272-275,共4页
目的 重复测量数据存在自相关及随机误差分布于不同层次 ,不宜使用常规分析方法 ,本文研讨使用混合线性模型及SAS软件实现的分析方法。方法 利用MIXED对多个处理组的重复测量数据进行混合模型分析。结果 通过固定效应与随机效应及对... 目的 重复测量数据存在自相关及随机误差分布于不同层次 ,不宜使用常规分析方法 ,本文研讨使用混合线性模型及SAS软件实现的分析方法。方法 利用MIXED对多个处理组的重复测量数据进行混合模型分析。结果 通过固定效应与随机效应及对协方差矩阵的估计 ,使重复测量数据得以合理的分析。结论 MIXED可以有效地、全面地分析重复测量数据。 展开更多
关键词 重复测量数据 混合线性模型 多水平模型 MIXED过程 卫生统计
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从高斯过程到高斯过程混合模型:研究与展望 被引量:17
12
作者 周亚同 陈子一 马尽文 《信号处理》 CSCD 北大核心 2016年第8期960-972,共13页
高斯过程(GP)模型是核学习方法与贝叶斯推理相结合的典范,现已成为机器学习领域的一个研究热点。作为对GP模型的拓展,高斯过程混合(MGP)模型具有更强大的学习能力和适应性。然而,目前关于GP和MGP模型的研究较为零散,尚缺少系统的分析与... 高斯过程(GP)模型是核学习方法与贝叶斯推理相结合的典范,现已成为机器学习领域的一个研究热点。作为对GP模型的拓展,高斯过程混合(MGP)模型具有更强大的学习能力和适应性。然而,目前关于GP和MGP模型的研究较为零散,尚缺少系统的分析与总结。本文首先对于GP模型的基本原理及其研究进展进行了深入地分析和讨论;然后将GP模型拓展至MGP模型,从多方面对MGP模型的研究现状和进展进行了深入地分析和讨论,并指出未来值得探索的研究方向和应用问题。 展开更多
关键词 高斯过程 高斯过程混合模型 机器学习 回归预测 聚类分析
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基于混合PCA模型的多工况过程监控方法 被引量:4
13
作者 张建明 徐磊 +1 位作者 许仙珍 谢磊 《控制工程》 CSCD 北大核心 2010年第4期553-556,560,共5页
传统的多变量统计过程监控方法一般都假设过程只运行在一个稳定工况下,但很多实际工业过程往往具有多工况特征。针对这一问题,提出一种基于混合PCA模型的多工况过程监控方法。将混合高斯模型和PCA相结合,用改进的EM算法估计模型的工况... 传统的多变量统计过程监控方法一般都假设过程只运行在一个稳定工况下,但很多实际工业过程往往具有多工况特征。针对这一问题,提出一种基于混合PCA模型的多工况过程监控方法。将混合高斯模型和PCA相结合,用改进的EM算法估计模型的工况数以及各工况的分布参数和主元数,并构建归一化的统计量实现对多工况过程的监控。TE过程的仿真研究表明,所提出的方法相对传统PCA方法能更精确地估计各工况的统计特性,从而更准确及时地检测出多工况过程的各种故障。 展开更多
关键词 混合PCA模型 多工况 统计监控 TE过程
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基于混合高斯过程的多模型热力参数测量软仪表 被引量:8
14
作者 熊志化 张卫庆 +1 位作者 赵瑜 邵惠鹤 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2005年第7期30-33,40,共5页
为了解决工业过程中参数失效和优化运行中参数计算的问题,提出了一种新型软仪表,它是基于混合高斯模型,利用EM算法实现对混合模型中的参数估计。混合模型的使用既有利于降低单一高斯模型的计算负担,又能有效反映工业过程中的工况变化,... 为了解决工业过程中参数失效和优化运行中参数计算的问题,提出了一种新型软仪表,它是基于混合高斯模型,利用EM算法实现对混合模型中的参数估计。混合模型的使用既有利于降低单一高斯模型的计算负担,又能有效反映工业过程中的工况变化,判断出与特定工况相关程度最大的过程知识,利用它们建立与特定工况对应的局部模型,并将它们合并组成具有多模型结构的全局模型。作为示例,建立了测量火电厂烟气含氧量的软仪表。仿真结果表明,文中提出的方法能有效地实现工业过程参数的软测量,具有较大的实用价值。 展开更多
关键词 模型热力参数测量软仪表 EM算法 混合高斯过程 参数估计
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热轧带钢精轧过程的混合温度模型 被引量:4
15
作者 傅新 陈水宣 +1 位作者 邹俊 杨华勇 《浙江大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第2期219-223,共5页
结合现场数据采集系统的实测数据,应用差分法替换精轧温度设定系统中计算误差较大的轧制传导温度模型,根据带钢各层温度的分布特点提出变长和变厚度网格划分的方法;对原精轧温度设定系统中空冷温降模型的辐射系数进行离线的钢种和厚度... 结合现场数据采集系统的实测数据,应用差分法替换精轧温度设定系统中计算误差较大的轧制传导温度模型,根据带钢各层温度的分布特点提出变长和变厚度网格划分的方法;对原精轧温度设定系统中空冷温降模型的辐射系数进行离线的钢种和厚度等级修正,并建立新的指数水冷温降模型,在线调整对流换热系数.由此构建的混合温度模型在保证计算速度的同时大幅度提高了预测精度.为满足现场生产精度和稳定性的需要,采用"接力式"初始化训练方法,建立了神经网络自学习系统.结果表明,改造后精轧温度设定系统的预测精度比原系统高,并且在变钢种、变规格轧制时误差波动小. 展开更多
关键词 热轧带钢 精轧过程 混合温度模型 神经网络 自适应
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结合详细和准稳态模型的长期电压稳定全过程混合动态仿真 被引量:9
16
作者 陈文广 刘明波 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2012年第6期242-251,共10页
论述了长期电压稳定全过程混合动态仿真的详细模型和准稳态模型,并对励磁、电枢电流限制器和动态负荷进行了建模。通过对准稳态(QSS)和全时域(FTS)的仿真结果进行对比,发现在大扰动触发离散装置陆续动作的情况下,系统不一定能保持暂态... 论述了长期电压稳定全过程混合动态仿真的详细模型和准稳态模型,并对励磁、电枢电流限制器和动态负荷进行了建模。通过对准稳态(QSS)和全时域(FTS)的仿真结果进行对比,发现在大扰动触发离散装置陆续动作的情况下,系统不一定能保持暂态稳定性而进入长期过程,且QSS仿真对离散装置的判断不准确导致系统轨线偏离真实轨线。将FTS、QSS和基于连续参数的准稳态(CQSS)仿真三种方法有机结合起来,并通过适当的切换,可构造全过程混合动态仿真法,能够保留故障后和离散装置动作后的暂态。当暂态过程平息后转入QSS仿真;当仿真轨迹接近鞍结分岔点遇到收敛性问题时转入CQSS仿真,以改善收敛性。以新英格兰10机39节点和IEEE 50机145节点系统为试验系统,证实了QSS仿真的局限性和全过程混合动态仿真的适用性。 展开更多
关键词 长期电压稳定 全动态过程 详细模型 准稳态模型 参数连续化 混合仿真
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混合-反应结晶过程(Ⅱ)模型及验证 被引量:6
17
作者 陈建峰 陈甘棠 《化工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1994年第2期183-190,共8页
提出了1个包括3种不同尺度的微观混合、细观湍流分散及宏观返混在内的混合反应结晶过程模型,定量模拟了混合反应结晶过程中混合特性因素对产物平均粒径和方差的影响曲线上出现极小值的现象。对产物粒子粒度分布的模型预测与实验结果吻... 提出了1个包括3种不同尺度的微观混合、细观湍流分散及宏观返混在内的混合反应结晶过程模型,定量模拟了混合反应结晶过程中混合特性因素对产物平均粒径和方差的影响曲线上出现极小值的现象。对产物粒子粒度分布的模型预测与实验结果吻合良好。 展开更多
关键词 混合-反应 结晶过程模型
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发酵过程混合神经网络模型及其仿真 被引量:7
18
作者 隋青美 王正欧 《系统仿真学报》 CAS CSCD 2002年第4期415-417,共3页
提出了一种新型结构的发酵过程混合神经网络模型。该模型由非线性神经网络和线性神经网络两部分组成。由于非线性神经网络采用结构具有线性形式的Flat网络,两个网络能够合并为同一表达式,并具有线性形式,可采用线性最小二乘法求解网络... 提出了一种新型结构的发酵过程混合神经网络模型。该模型由非线性神经网络和线性神经网络两部分组成。由于非线性神经网络采用结构具有线性形式的Flat网络,两个网络能够合并为同一表达式,并具有线性形式,可采用线性最小二乘法求解网络权值。与串联结构及串并联结构混合神经网络模型相比,该模型训练方式简单,并可方便地使用在线辨识算法。 展开更多
关键词 发酵过程 混合神经网络 模型 仿真 状态估计 非线性规划
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利用混合破碎模型对涡流室内喷雾过程的三维数值模拟 被引量:2
19
作者 杜爱民 朱埏章 +1 位作者 姜树李 李德桃 《内燃机学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2000年第1期24-28,共5页
利用已开发的大型流体计算软件包 EngineCFD-Ⅱ对涡流室式柴油机内的喷雾过程进行了三维数 值模拟。作者借鉴WAVE破碎模型的优点,进一步完善了TAB破碎模型,使用混合模型来描述不同阶 段的油滴破碎过程。模拟结果与... 利用已开发的大型流体计算软件包 EngineCFD-Ⅱ对涡流室式柴油机内的喷雾过程进行了三维数 值模拟。作者借鉴WAVE破碎模型的优点,进一步完善了TAB破碎模型,使用混合模型来描述不同阶 段的油滴破碎过程。模拟结果与试验数据基本一致。 展开更多
关键词 柴油机 涡流室 数值模拟 喷雾过程 混合破碎模型
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基于推断估计混合模型的聚丙烯腈生产过程故障诊断 被引量:5
20
作者 杨慧中 张素贞 尤慧芳 《江南大学学报(自然科学版)》 CAS 2002年第4期357-360,共4页
为保证复杂工业过程生产的安全稳定 ,需要实现过程的故障诊断 .以推断估计混合模型为基础 ,建立了采用模糊模式识别方法的故障诊断系统 ,并以聚丙烯腈生产过程为例 ,对现场实时数据进行了故障诊断仿真 .仿真结果说明 ,该系统具有较好的... 为保证复杂工业过程生产的安全稳定 ,需要实现过程的故障诊断 .以推断估计混合模型为基础 ,建立了采用模糊模式识别方法的故障诊断系统 ,并以聚丙烯腈生产过程为例 ,对现场实时数据进行了故障诊断仿真 .仿真结果说明 ,该系统具有较好的故障实时诊断性能 . 展开更多
关键词 生产过程 推断估计混合模型 模糊模式识别 故障诊断 聚丙烯腈
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