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當(dāng)前位置: 首頁(yè)出版圖書(shū)科學(xué)技術(shù)工業(yè)技術(shù)一般工業(yè)技術(shù)基于數(shù)據(jù)的復(fù)雜工業(yè)過(guò)程監(jiān)測(cè)

基于數(shù)據(jù)的復(fù)雜工業(yè)過(guò)程監(jiān)測(cè)

基于數(shù)據(jù)的復(fù)雜工業(yè)過(guò)程監(jiān)測(cè)

定 價(jià):¥43.00

作 者: 張穎偉 著
出版社: 東北大學(xué)出版社
叢編項(xiàng):
標(biāo) 簽: 一般工業(yè)技術(shù)

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ISBN: 9787551700849 出版時(shí)間: 2012-06-14 包裝: 平裝
開(kāi)本: 16開(kāi) 頁(yè)數(shù): 147 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

  《基于數(shù)據(jù)的復(fù)雜工業(yè)過(guò)程監(jiān)測(cè)》主要介紹基于數(shù)據(jù)的故障檢測(cè)方法,重點(diǎn)放在基于PCA、ICA和PLS的方法。主要是根據(jù)數(shù)據(jù)的不同特點(diǎn),將各種不同的方法進(jìn)行有效的融合,進(jìn)而給故障診斷帶來(lái)新的結(jié)果。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《基于數(shù)據(jù)的復(fù)雜工業(yè)過(guò)程監(jiān)測(cè)》作者簡(jiǎn)介

圖書(shū)目錄

第1章 故障檢測(cè)技術(shù)概述
1.1 引言
1.2 多元統(tǒng)計(jì)過(guò)程監(jiān)控簡(jiǎn)介
1.2.1 過(guò)程監(jiān)控技術(shù)概述
1.2.2 工業(yè)過(guò)程監(jiān)控方法的分類
1.2.3 監(jiān)控技術(shù)的研究現(xiàn)狀
1.3 本書(shū)概況
第2章 基于KPCA的過(guò)程監(jiān)測(cè)方法
2.1 概述
2.2 滑動(dòng)中值濾波
2.2.1 工作原理
2.2.2 滑動(dòng)中值濾波算法
2.3 核主元分析(KPCA)
2.3.1 核主元分析算法
2.3.2 基于KPCA的過(guò)程監(jiān)控
2.4 動(dòng)態(tài)核主元分析(DKPCA)算法
2.4.1 DKPCA基本原理介紹
2.4.2 DKPCA監(jiān)控流程
2.5 基于SMF-MsKPcA過(guò)程監(jiān)控算法
2.5.1 SMF-MSKPCA模型建立過(guò)程
2.5.2 SMF-MSKPCA故障檢測(cè)過(guò)程
2.6 基于SMF-MSKPCA的仿真研究
2.6.1 非線性數(shù)學(xué)模型應(yīng)用仿真
2.6.2 田納西過(guò)程的應(yīng)用仿真
2.6.3 青霉素發(fā)酵過(guò)程的應(yīng)用仿真
2.7 基于SMF-MSDKPCA的過(guò)程監(jiān)控方法
2.8 SMF-MSDKPCA監(jiān)控算法
2.9 仿真研究
2.9.1 動(dòng)態(tài)非線性模型的應(yīng)用仿真
2.9.2 田納西過(guò)程的應(yīng)用仿真
2.10 本章小結(jié)
第3章 多模式過(guò)程監(jiān)控方法
3.1 概述
3.2 主元分析
3.2.1 主元分析建模
3.2.2 基于主元分析的過(guò)程監(jiān)控
3.3 多變量指數(shù)加權(quán)平均(MEwMA)
3.4 基于提取公共特性的多模式過(guò)程監(jiān)控方法
3.5 提取公共特性的多模式過(guò)程監(jiān)測(cè)方法
3.5.1 提取多模式公共基礎(chǔ)信息建立模型
3.5.2 將MEWMA引入多模式過(guò)程監(jiān)控方法
3.5.3 提取公共特性的多模式過(guò)程監(jiān)控方法在線監(jiān)測(cè)
3.6 仿真研究和結(jié)果分析
3.6.1 連續(xù)退火過(guò)程
3.6.2 仿真結(jié)果分析
3.7 非線性核多模式過(guò)程監(jiān)控方法
3.7.1 非線性核多模式過(guò)程監(jiān)控法離線建模
3.7.2 非線性核多模式方法與MEwMA結(jié)合
3.7.3 非線性核多模式過(guò)程監(jiān)控方法在線監(jiān)測(cè)
3.8 仿真研究和結(jié)果分析
3.8.1 電熔鎂爐工作過(guò)程
3.8.2 仿真結(jié)果分析
3.9 本章小結(jié)
第4章 非高斯過(guò)程的過(guò)程監(jiān)測(cè)方法
4.1 獨(dú)立元分析方法
4.1.1 獨(dú)立元分析的定義
4.1.2 數(shù)據(jù)預(yù)處理
4.1.3 獨(dú)立元分析算法
4.2 核獨(dú)立元分析算法
4.2.1 在特征空間中自化數(shù)據(jù)
4.2.2 利用改進(jìn)的ICA提取非線性獨(dú)立元
4.3 基于MBKICA的故障檢測(cè)方法
4.3.1 核矩陣分塊
4.3.2 利用MBKPCA算法求白化矩陣
4.3.3 用ICA算法進(jìn)行故障檢測(cè)
4.4 基于多模態(tài)KICA的故障檢測(cè)方法
4.4.1 提取各個(gè)模態(tài)的全局主要向量
4.4.2 引入核方法提取各模態(tài)全局主要向量
4.4.3 多模態(tài)KICA算法的基本原理
4.5 仿真分析
4.5.1 冷軋連續(xù)退火機(jī)組的生產(chǎn)過(guò)程描述
4.5.2 對(duì)MBKICA方法的仿真分析
4.5.3 對(duì)多模態(tài)KICA方法的仿真分析
4.6 本章小結(jié)
第5章 基于多尺度核偏最小二乘法的過(guò)程監(jiān)測(cè)方法研究
5.1 在線測(cè)量模型及相關(guān)算法研究
5.2 多尺度核偏最小二乘算法(MSKPLS)的研究
5.2.1 核偏最小二乘法
5.2.2 核偏最小二乘法的基本思想
5.2.3 核偏最小二乘算法建模機(jī)理
5.2.4 核函數(shù)的選擇
5.2.5 MSKPLS算法研究
5.3 過(guò)程監(jiān)測(cè)與故障診斷中的應(yīng)用規(guī)模和可變貢獻(xiàn)
5.4 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)與結(jié)果分析
5.5 本章小結(jié)
第6章 工業(yè)過(guò)程的故障幅值估計(jì)
6.1 工業(yè)過(guò)程的故障幅值問(wèn)題
6.2 故障幅值的估計(jì)
6.3 仿真研究
6.3.1 蒙特卡羅模擬
6.3.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析與比較
6.4 本章小結(jié)

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