基于有監(jiān)督學(xué)習(xí)的故障診斷方法的研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文主要是研究有監(jiān)督學(xué)習(xí)算法的一種-支持向量機(SVM)算法,在深入研究支持向量機理論的基礎(chǔ)上,提出了具有遺忘因子的遞推最小二乘支持向量機(FFRLSSVM)算法。并針對間歇過程在工業(yè)生產(chǎn)過程中所占比重越來越大的現(xiàn)狀,本文選擇間歇生產(chǎn)過程作為故障診斷算法的應(yīng)用對象。
  針對間歇過程所具有的多批次、非線性、非高斯等復(fù)雜特性,將多向快速獨立主元分析(MFastICA)與改進(jìn)的支持向量機算法相結(jié)合,綜合兩種算法各自的優(yōu)勢,提出故障診斷

2、算法MFastICA-FFRLSSVM。
  MFastICA-FFRLSSVM算法主要思想是:首先通過MFastICA算法進(jìn)行多批次數(shù)據(jù)維數(shù)轉(zhuǎn)換,并快速提取轉(zhuǎn)換后數(shù)據(jù)的獨立分量,然后訓(xùn)練FFRLSSVM算法的故障診斷模型,最后將訓(xùn)練好的故障診斷模型用于過程故障診斷中。
  本文的對比實驗結(jié)果表明,MFastICA-FFRLSSVM算法具有更高的診斷精度和更穩(wěn)定的診斷效果,該算法中的快速和遞推算法保證了運算的快速性;而遺忘因

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