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基于改进MPCA的火电厂锅炉管道泄漏早期监测
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作者 潘存华 陈俊 《锅炉技术》 北大核心 2025年第3期38-44,共7页
针对火电厂锅炉管道因腐蚀老化和过热发生泄漏而难以进行早期监测的问题,结合机理研究和数据驱动分析构建锅炉管道泄漏监测敏感参数集,并将敏感参数集的正常运行历史测量数据划分为系列批次,在贡献率最大的3个主成分缩减空间中创建“健... 针对火电厂锅炉管道因腐蚀老化和过热发生泄漏而难以进行早期监测的问题,结合机理研究和数据驱动分析构建锅炉管道泄漏监测敏感参数集,并将敏感参数集的正常运行历史测量数据划分为系列批次,在贡献率最大的3个主成分缩减空间中创建“健康”系统的多向主成分分析(MPCA)模型。基于采集的数据周期性更新MPCA模型,利用映射数据的均值和协方差建立缩减空间主成分坐标系下的健康置信椭球,通过对比分析当前运行工况下的故障轨迹与置信椭球的边界,实现锅炉管道泄漏的实时监测。通过某电厂锅炉管道两个泄漏实例分析,所提方法能够在锅炉关闭前3~5 d内发现异常,可比运行人员更早预见泄漏。所述方法可减少不定期的锅炉停机对设备造成的损害和生产损失,提高运行安全性。 展开更多
关键词 改进mpca 火电厂 锅炉管道 泄漏监测 置信椭圆
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基于ICA-MPCA的间歇过程监测方法 被引量:18
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作者 肖应旺 徐保国 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第5期990-996,共7页
针对基于多向主元分析(multi-way principal component analysis,MPCA)的间歇过程监测方法需要事先假定变量呈高斯分布的缺陷,提出了一种新的ICA(independent component analysis,ICA)-MPCA多变量间歇过程统计监测方法。该方法先用ICA... 针对基于多向主元分析(multi-way principal component analysis,MPCA)的间歇过程监测方法需要事先假定变量呈高斯分布的缺陷,提出了一种新的ICA(independent component analysis,ICA)-MPCA多变量间歇过程统计监测方法。该方法先用ICA法从过程信息中抽取非正态分布的特征信号,并确定联合分布的统计置信限;然后对提取非正态特征信号后残余的服从多元正态分布的过程信息进行MPCA分析,从而避免了基于MPCA间歇过程监测方法需假设过程特征信号全部服从正态分布的前提。将该法应用于β-甘露聚糖酶间歇发酵过程监测,结果表明该法不仅能有效地监测出故障,尤其是对过程变量不满足正态分布的情况下,能够准确地对过程进行监测。 展开更多
关键词 间歇过程 mpca ICA ICA-mpca β-甘露聚糖酶间歇发酵过程
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基于分段线性MPCA的充液氨过程建模及监控 被引量:6
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作者 朱荷蕾 孟婥 +2 位作者 孙以泽 朱姿娜 卢伟 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第2期271-279,共9页
为深入分析晶变改性装备中反应釜充液氨工艺过程特性,同时也为了进行更精确、有效的过程监控,提出了一种分段线性多向主元分析(MPCA)方法,实现该间歇过程的建模及故障诊断。首先将三维建模数据降维展开并进行主元分析(PCA),得到采样点... 为深入分析晶变改性装备中反应釜充液氨工艺过程特性,同时也为了进行更精确、有效的过程监控,提出了一种分段线性多向主元分析(MPCA)方法,实现该间歇过程的建模及故障诊断。首先将三维建模数据降维展开并进行主元分析(PCA),得到采样点数据特征矩阵;然后基于间歇过程的多操作时段特性,根据特征矩阵相似度最大隶属原则,通过设定窗口长度可调的滑动聚类器,在系统运行轨迹上分别从数据变异的方向和幅值对采样点进行2次聚类划分,将间歇过程操作周期分割为一系列运行特性相同的子时段,最后利用各个子时段的线性MPCA模型逼近系统非线性运行过程,实现间歇生产过程建模及在线监测。通过反应釜充液氨工艺过程的实际应用,结果表明提出的建模方法能够对该间歇生产进行合理的、易于从过程特性角度解释的时段划分,所建模型具有可靠的监控性能,能及时准确检测出系统运行过程中的异常情况。 展开更多
关键词 间歇过程 mpca建模 滑动聚类 晶变改性 过程监测
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基于MPCA-AR的故障预测方法研究 被引量:6
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作者 王姝 胡学发 +1 位作者 赵珍 王福利 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第8期1778-1782,共5页
由于水压试验机是一个复杂的高压系统,该类系统发生事故不仅会影响生产的可靠运行而且会造成人员和财产的巨大损失。因此,研究切实可行的水压试验机故障预测方法,对保证生产安全可靠运行具有重要意义。针对一些液压元件故障具有批次间... 由于水压试验机是一个复杂的高压系统,该类系统发生事故不仅会影响生产的可靠运行而且会造成人员和财产的巨大损失。因此,研究切实可行的水压试验机故障预测方法,对保证生产安全可靠运行具有重要意义。针对一些液压元件故障具有批次间渐变的特点,提出了基于多元统计技术与时间序列结合的缓变故障预测方法。该方法通过建立T2及Q统计量的自回归模型,预测下一批次统计量值,将所求值与控制限对比进而实现渐变故障的预测。采用水压试验机实际生产过程数据对该方法进行仿真研究,仿真结果验证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 水压试验机 故障预测 mpca 时间序列
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SBR过程自适应动态非线性MPCA建模及在线监视 被引量:4
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作者 赵立杰 柴天佑 袁德成 《系统仿真学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第9期2060-2064,2069,共6页
污水处理SBR过程的在线性能监视对于提高排污质量和实现优化操作是至关重要的。针对SBR间歇过程缓慢时变、可变运行长度和非线性特点,采用双滑动窗口机制,提出多变量非线性自适应动态建模方法—可变长度的滑动窗口MPCA方法,解决常规MPC... 污水处理SBR过程的在线性能监视对于提高排污质量和实现优化操作是至关重要的。针对SBR间歇过程缓慢时变、可变运行长度和非线性特点,采用双滑动窗口机制,提出多变量非线性自适应动态建模方法—可变长度的滑动窗口MPCA方法,解决常规MPCA在工业应用过程中存在的几个潜在问题:(1)建模数据样本不同步问题;(2)模型失配问题;(3)MPCA线性方法不能充分有效压缩和抽取非线性过程信息;(4)估计未来测量变量所引进的监视误差。所提方法成功应用在国际水协会提出的benchmark仿真试验平台。 展开更多
关键词 序批式反应器(SBR) 多变量统计过程控制 在线性能监视 滑动窗口mpca
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步进MPCA及其在间歇过程监控中的应用 被引量:8
6
作者 谢磊 何宁 王树青 《高校化学工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第5期643-647,共5页
针对多向主元分析法(MPCA)在间歇过程监控过程中需要预测过程未来输出的困难,提出了一种新的步进多向主元分析方法。该方法通过建立一系列的PCA模型,避免了对预估过程变量未来输出的需要,通过引入遗忘因子能够自然地处理多阶段间歇过程... 针对多向主元分析法(MPCA)在间歇过程监控过程中需要预测过程未来输出的困难,提出了一种新的步进多向主元分析方法。该方法通过建立一系列的PCA模型,避免了对预估过程变量未来输出的需要,通过引入遗忘因子能够自然地处理多阶段间歇过程的情况。对于多阶段链霉素发酵过程的监控表明,相对于普通MPCA,步进MPCA能够更精确地对过程故障行为进行描述。 展开更多
关键词 多向主元分析(mpca) 步进多向主元分析 间歇过程监控 链霉素发酵
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多模型MPCA方法在多变量间歇过程故障监测与诊断中的应用 被引量:3
7
作者 陈勇 梁军 陆浩 《江南大学学报(自然科学版)》 CAS 2002年第2期108-112,共5页
多向主元分析 (MPCA)是应用于间歇生产过程故障监测与诊断中的一种较为有效的方法 ,但由于其自身的线性化特点 ,使之在复杂的非线性动态系统处理中显得力不从心 .针对普通MPCA方法的优缺点提出一种多模型结构的MPCA方法 ,讨论了该方法... 多向主元分析 (MPCA)是应用于间歇生产过程故障监测与诊断中的一种较为有效的方法 ,但由于其自身的线性化特点 ,使之在复杂的非线性动态系统处理中显得力不从心 .针对普通MPCA方法的优缺点提出一种多模型结构的MPCA方法 ,讨论了该方法的模型结构以及现场故障监测与诊断的分析过程 .多模型结构的MPCA方法通过分点差分的方式 ,关联了同一间歇过程中不同测量时刻变量值的关系 。 展开更多
关键词 多模型mpca方法 多向主元分析 间歇生产 故障诊断 过程控制 故障监测 化工生产过程
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事件驱动的多模型MPCA统计监视方法及其应用
8
作者 赵立杰 柴天佑 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第z1期58-59,共2页
过程的安全性和产品的一致性是工业界共同关注的研究课题。如果对整个间歇过程只用一个线性化模型来处理,不仅会使主元个数大大增加,而且有许多故障无法检测到。结合间歇产生过程对象特点,将整个操作周期划分成多个子过程,分别建立多个... 过程的安全性和产品的一致性是工业界共同关注的研究课题。如果对整个间歇过程只用一个线性化模型来处理,不仅会使主元个数大大增加,而且有许多故障无法检测到。结合间歇产生过程对象特点,将整个操作周期划分成多个子过程,分别建立多个子过程MPCA模型。在监视过程中,采用事件驱动方式在多模型之间切换,然后比较子模型的SPE等统计量和统计控制线的大小,判断过程状态是否处于异常。根据贡献图识别故障发生的原因,定位故障源。将所提出的建模和监视策略应用到锦西化工集团聚氯乙烯间歇生产,该方法能够快速有效地监视PVC生产过程中每一阶段性能的变化,及时准确地识别故障和诊断故障发生的原因,同时模型内存空间占用少,计算量小。 展开更多
关键词 多元统计分析 mpca 性能监视
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基于MPCA-RBF模型的证券市场指数时间序列预测 被引量:4
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作者 郭志强 曾亚丽 +1 位作者 杨杰 叶文祎 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2017年第11期3299-3302,共4页
针对证券市场指数内部结构的复杂性和影响因素的高维性,提出基于MPCA-RBF(多线性主成分分析法—径向基神经网络)模型的证券市场指数时间序列预测方法。由于证券市场间存在关联性,选取了7个证券市场及34个技术指标构建三维张量模型,采用... 针对证券市场指数内部结构的复杂性和影响因素的高维性,提出基于MPCA-RBF(多线性主成分分析法—径向基神经网络)模型的证券市场指数时间序列预测方法。由于证券市场间存在关联性,选取了7个证券市场及34个技术指标构建三维张量模型,采用张量方法——MPCA进行特征提取,使降维的同时充分保留数据内部结构,之后利用RBF神经网络进行回归预测,提高了预测精度。对恒生指数和日经225指数的实验结果显示,与非张量模型相比,该模型预测误差较小,预测精度有较显著的提高,表明该模型能充分地保留证券时间序列内部结构,证明了其在证券预测领域的有效性和实用性。 展开更多
关键词 证券市场 张量 多线性主成分分析法 径向基神经网络 预测
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基于二代Curvelet变换与MPCA的可见光与红外图像融合 被引量:1
10
作者 周爱平 梁久祯 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2010年第11期3011-3014,共4页
针对同一场景红外图像与可见光图像的融合问题,提出了一种基于二代Curvelet变换与模块化主成分分析(MPCA)的图像融合新方法。首先对原始图像分别进行快速离散Curvelet变换,得到不同尺度和方向下的粗细尺度系数;根据红外图像与可见光图... 针对同一场景红外图像与可见光图像的融合问题,提出了一种基于二代Curvelet变换与模块化主成分分析(MPCA)的图像融合新方法。首先对原始图像分别进行快速离散Curvelet变换,得到不同尺度和方向下的粗细尺度系数;根据红外图像与可见光图像的不同物理特性以及人类视觉系统特性,对粗尺度系数的选择,采用基于模块化主成分分析(MPCA)的融合规则,确定融合权值,而对不同尺度与方向下的细尺度系数的选择,采用基于局部区域能量的融合规则;最后经Curvelet逆变换得到融合结果。实验结果表明,该方法能够更加有效、准确地提取图像中的特征,在主观视觉效果与客观评价指标上均取得了较好的融合效果,是一种可行有效的图像融合算法。 展开更多
关键词 图像融合 CURVELET变换 模块化主成分分析 可见光图像 红外图像
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基于改进的OFA-MPCA的监控方法
11
作者 边福强 高翔 苑明哲 《中国科学院研究生院学报》 CAS CSCD 北大核心 2009年第2期209-214,共6页
多向主元分析(MPCA)是利用多变量统计方法从纷杂的海量数据信息中提取出能够准确表征数据信息的几个主元,并通过投影法来降低数据的维数,主要应用于间歇生产过程中.在实际的间歇生产过程中,由于各种原因导致各批次异步造成它们运行时间... 多向主元分析(MPCA)是利用多变量统计方法从纷杂的海量数据信息中提取出能够准确表征数据信息的几个主元,并通过投影法来降低数据的维数,主要应用于间歇生产过程中.在实际的间歇生产过程中,由于各种原因导致各批次异步造成它们运行时间的不一致,而无法直接建立有效的统计模型,正交函数近似(OFA)是一种基于正交基的投影变换技术,通过对原始数据进行OFA处理后,可以用投影系数来描述原始数据所具有的特征,并且可以达到轨迹同步化和压缩数据量的目的.对OFA法进行了部分改进,并结合MPCA法对典型的间歇过程——青霉素发酵过程进行了仿真研究.结果表明,改进的OFA计算速度有了极大的提高,且改进的OFA-MPCA法能完好地对各批次进行同步、建模并得出准确的监视结果. 展开更多
关键词 正交函数近似 多向主元分析 间歇过程 Pensim
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通道参数对MPCA传播特性的影响分析
12
作者 夏新仁 尹成友 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2009年第5期1256-1259,共4页
该文针对现有高功率微波武器辐射天线的不足,提出了将磁化等离子体通道用作电磁脉冲辐射天线的思想——磁化等离子体通道天线(MPCA),分析了MPCA周围为有耗气体媒质时MPCA所传播的一般模式。简单阐述了MPCA的具体实现方法,根据MPCA的工... 该文针对现有高功率微波武器辐射天线的不足,提出了将磁化等离子体通道用作电磁脉冲辐射天线的思想——磁化等离子体通道天线(MPCA),分析了MPCA周围为有耗气体媒质时MPCA所传播的一般模式。简单阐述了MPCA的具体实现方法,根据MPCA的工作原理,建立了MPCA的几何模型,导出了广义柱坐标系下磁化等离子体中纵向场所满足的波动方程及纵-横的关系,利用边界条件导出了MPCA严格的特征方程。重点讨论了MPCA的传播常数随等离子体通道参数(等离子体频率和通道半径)的变化。结果表明,强磁场时等离子体频率对天线衰减常数影响增大,且有一极值出现。 展开更多
关键词 磁化等离子体通道天线 特征方程 传播特性
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滑动模型MPCA在非线性系统故障监测与诊断中的应用
13
作者 陈勇 梁军 《工程设计学报》 CSCD 2003年第3期131-135,共5页
多向主元分析(MPCA)是一种应用于间歇生产过程故障监测与诊断的较为有效的方法,但由于其线性化建模特征以及本身的一些局限性,它在高度复杂的非线性系统的应用中往往难以保证故障诊断的准确性和实时性.结合MPCA方法的优缺点,提出一种滑... 多向主元分析(MPCA)是一种应用于间歇生产过程故障监测与诊断的较为有效的方法,但由于其线性化建模特征以及本身的一些局限性,它在高度复杂的非线性系统的应用中往往难以保证故障诊断的准确性和实时性.结合MPCA方法的优缺点,提出一种滑动模型的MPCA方法,讨论了该方法的建模及其在故障监测与诊断中的应用,并采用对称式DTW算法解决了多元轨迹同步化的问题.在实际生产设备上的试验表明,该方法具有良好的精确性和实时性. 展开更多
关键词 多向主元分析 间歇生产 滑动模型 故障诊断 动态时间错位
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CUIMWMPCA方法及其在批过程故障监测中的应用
14
作者 肖应旺 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2009年第1期218-220,共3页
针对传统的多向主元分析(multiway principal component analysis,MPCA)批过程监测的缺陷,提出了一种连续更新的改进移动窗多向主元分析(consecutively updated improved moving window MPCA,CUIMWMPCA)方法。该方法采用连续更新的多模... 针对传统的多向主元分析(multiway principal component analysis,MPCA)批过程监测的缺陷,提出了一种连续更新的改进移动窗多向主元分析(consecutively updated improved moving window MPCA,CUIMWMPCA)方法。该方法采用连续更新的多模型非线性结构代替传统的MPCA固定的单模型线性化结构,一旦通过改进的移动窗多向主元分析(improved moving windowMPCA,IMWMPCA)判断出某一新批次过程正常,则模型参考数据库就随之更新。在实时监测新的批过程时,只需利用已收集到的数据信息,并且在线连续地更新模型参考数据库,提高了批过程性能监测的准确性,克服了MPCA不能处理非线性过程和实时性的问题。通过采用CUIMWMPCA与移动窗多向主元分析(moving windowMPCA,MWMPCA)方法对青霉素分批补料发酵过程的实时监测,结果表明CUIMWMPCA比MWMPCA更适合于对缓慢变化的批过程进行监测,具有更可靠的监测性能。 展开更多
关键词 批过程 多向主元分析 改进移动窗 模型更新 青霉素发酵 在线监测
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基于自组织神经网络与核密度估计的非线性MPCA在线故障监测
15
作者 肖应旺 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2011年第5期989-993,共5页
针对多向主元分析(MPCA)不能提取复杂的非线性系统变量间的非线性特性以及T2统计量置信限的确定是以主元得分呈正态分布为假设前提的情况,提出了一种基于自组织神经网络与核密度估计的非线性MPCA在线故障监测方法.该方法用自组织神经网... 针对多向主元分析(MPCA)不能提取复杂的非线性系统变量间的非线性特性以及T2统计量置信限的确定是以主元得分呈正态分布为假设前提的情况,提出了一种基于自组织神经网络与核密度估计的非线性MPCA在线故障监测方法.该方法用自组织神经网络去提取变量间的非线性特征信息;用核概率密度函数去估计非线性主元的置信限.将该方法应用到β-甘露聚糖酶补料分批发酵过程的在线故障监测中,应用效果表明用非线性主元比用同样数目的线性主元能够获取更多的变量信息,并且用核密度估计置信限的方法比用参数估计的方法能更准确地对故障进行监测. 展开更多
关键词 多向主元分析 自组织神经网络 核密度估计 非线性主元 在线故障监测
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基于多约束DTW的MPCA间歇过程监测方法 被引量:1
16
作者 高学金 黄梦丹 +1 位作者 王普 齐咏生 《北京工业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2018年第3期393-400,共8页
针对间歇过程固有的批次不等长问题,也为了克服传统解决批次间同步问题方法存在的数据浪费、扭曲原始过程变量的自相关及交叉相关关系的严重缺陷,提出基于多约束的动态时间规整(dynamic time warping,DTW)方法,按照轨迹中点与点的模式... 针对间歇过程固有的批次不等长问题,也为了克服传统解决批次间同步问题方法存在的数据浪费、扭曲原始过程变量的自相关及交叉相关关系的严重缺陷,提出基于多约束的动态时间规整(dynamic time warping,DTW)方法,按照轨迹中点与点的模式进行动态匹配解决的同步问题.同时,引入了全局路径限制和失真度阈值限制对DTW方法进行改进,解决了传统DTW方法长时间运行造成的故障监测严重滞后的问题,同时克服了其处理过程的复杂性与其离线性导致其实际应用的困难.用多向主元分析(multiway principal component analysis,MPCA)方法将多约束DTW处理过的数据进行建模.将该方法应用到青霉素发酵过程仿真实验中,结果表明:该方法能够快速准确地对不等长批次进行规整,与传统方法相比,故障的误报率、漏报率明显降低. 展开更多
关键词 间歇过程 多约束DTW 全局路径限制 失真度阈值限制 多向主元分析
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基于张量表示的多时相极化SAR农作物分类方法
17
作者 许璐 张红 +3 位作者 王超 吴樊 张波 汤益先 《中国科学院大学学报(中英文)》 北大核心 2025年第5期686-699,共14页
为充分利用多时相极化合成孔径雷达(SAR)数据的时间相干性和散射特征,提出一个多时相极化SAR分类方法,该方法基于完整的极化协方差矩阵,能够在张量空间保持协方差矩阵的复数矩阵结构,实现时间维度的独立表示,可同时适用于全极化和简缩极... 为充分利用多时相极化合成孔径雷达(SAR)数据的时间相干性和散射特征,提出一个多时相极化SAR分类方法,该方法基于完整的极化协方差矩阵,能够在张量空间保持协方差矩阵的复数矩阵结构,实现时间维度的独立表示,可同时适用于全极化和简缩极化SAR。该方法采用目标级的分类策略,首先,通过简单线性迭代聚类方法实现多时相极化SAR的超像素联合分割;随后,将目标的极化协方差矩阵表示为张量的形式,利用张量域的多线性主成分分析方法,实现多时相极化协方差矩阵的特征降维;最后,用决策树方法实现农作物分类。获取4景RADARSAT-2 Fine Quad模式全极化SAR图像,对天津市武清区农作物种植区开展作物分类实验,相较于其他文献提出的方法,本文方法取得了最高的总体分类精度。进一步,将该方法推广至π/4模式和CTLR模式的简缩极化SAR,并将其农作物分类精度与全极化SAR进行对比,以研究不同极化SAR数据对作物的识别能力。实验结果表明,简缩极化SAR可以取得与全极化SAR相当的总体分类精度,但全极化SAR在水稻、荷花等小样本地物上表现更优。 展开更多
关键词 合成孔径雷达(SAR) 全极化(FP) 简缩极化(CP) 农作物分类 张量 多线性主成分分析(mpca)
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改进的主成分分析法自动发现土地覆盖变化 被引量:9
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作者 贺奋琴 何政伟 +2 位作者 胡振琪 尹建忠 房世波 《成都理工大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2007年第1期92-96,共5页
为了实现快速、自动化发现土地覆盖变化这一目标,在分析传统主成分差异法、差异主成分法、多波段主成分法三种不同处理过程的基础上,结合主成分变换原理提出了一种改进的主成分分析法(modified principal component analysis,MPCA)。操... 为了实现快速、自动化发现土地覆盖变化这一目标,在分析传统主成分差异法、差异主成分法、多波段主成分法三种不同处理过程的基础上,结合主成分变换原理提出了一种改进的主成分分析法(modified principal component analysis,MPCA)。操作中先将d1时相多光谱影像作主成分分析,得PC1d1,PC2d1,…,PC6d1;d2时相高分辨率全色波段PAN与PC1d1进行直方图匹配后,采用了经反复试验效果较好的3×3模板进行边缘滤波增强;然后取代PC1d1与PC2d1,PC3d1,…,PC6d1进行主成分逆变换,作者在ENVI4.0和IDL6.0工具包支持下实现了这一融合算法。以北京海淀区为例进行的试验研究表明,MPCA法不仅能够快速发现变化信息,而且增强了影像纹理,弥补了传统主成分分析法的缺陷。此外,变化信息提取精度较高,其Kappa系数比传统主成分差异法、差异主成分法、多波段主成分法依次提高了0.063,0.118,0.029,是一种比较实用的变化信息发现方法,值得推广应用。 展开更多
关键词 主成分分析(PCA) mpca 土地覆盖 变化信息 自动发现
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气相离子迁移谱对山茶油掺假的检测 被引量:37
19
作者 陈通 陈鑫郁 +2 位作者 谷航 陆道礼 陈斌 《食品科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第8期275-279,共5页
以掺假山茶油样为气相离子迁移谱(gas chromatography-ion mobility spectrometry,GC-IMS)检测对象,利用多维主成分分析(multi-way principal component analysis,MPCA)法和偏最小二乘(partial least squares,PLS)回归分析处理二维谱图... 以掺假山茶油样为气相离子迁移谱(gas chromatography-ion mobility spectrometry,GC-IMS)检测对象,利用多维主成分分析(multi-way principal component analysis,MPCA)法和偏最小二乘(partial least squares,PLS)回归分析处理二维谱图数据,探索并建立一种山茶油纯度检测方法。对配制的不同比例3种食用植物油的掺假油样进行GC-IMS检测,采用MPCA压缩并提取矩阵中的得分矩阵进行主成分分析,将提取的得分矩阵进行PLS分析,建立掺假量的定量预测模型。结果表明,MPCA处理后的主成分图可以明显区分山茶油样和掺入不同种类食用油的掺假山茶油样,且不同掺入比例组有其明显的归属区域;采用PLS对MPCA的得分矩阵进行回归分析,可实现对山茶油掺假比例的准确定量测定。该方法具有快速、准确、无损的特点,可应用推广到其他联用仪器的数据分析处理中,在食用油品质控制与评价方法中具有很大的应用前景。 展开更多
关键词 山茶油 纯度 气相离子迁移谱(GC-IMS) 多维主成分分析(mpca) 偏最小二乘(PLS)
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基于迭代多模型ICA-SVDD的间歇过程故障在线监测 被引量:12
20
作者 王培良 葛志强 宋执环 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第7期1347-1352,共6页
采用多向主元分析的间歇过程故障监测方法需假设过程数据严格服从高斯分布,而且要对监测批次的测量未知值进行预测,这在一定程度上限制了其应用范围。为此通过建立迭代的多模型序列,不仅有效地解决了测量未知值的预测问题,而且考虑了各... 采用多向主元分析的间歇过程故障监测方法需假设过程数据严格服从高斯分布,而且要对监测批次的测量未知值进行预测,这在一定程度上限制了其应用范围。为此通过建立迭代的多模型序列,不仅有效地解决了测量未知值的预测问题,而且考虑了各个间歇过程时间片之间的关联信息。同时,利用独立成分分析方法提取出过程的非高斯信息,通过引入支持向量数据描述方法对独立成分进行进一步建模,实现非高斯特性下的间歇过程故障在线监测。通过一个实际的半导体制造过程的实验研究,表明提出的新方法可以更有效地处理间歇过程数据信息。 展开更多
关键词 mpca 非高斯 迭代多模型 ICA—SVDD 故障在线监测
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