检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
机构地区:[1]天津工业大学电气工程与自动化学院,天津300387 [2]天津工业大学电工电能新技术天津重点实验室,天津300387 [3]天津工业大学管理学院,天津300387
出 处:《控制与决策》2015年第8期1523-1526,共4页Control and Decision
基 金:国家自然科学基金项目(61403277;61203302);天津市应用基础与前沿技术研究计划项目(14JCYBJC18900)
摘 要:针对软测量模型在实际应用中遇到的问题,结合Ada Boost集成学习思想,提出适用于软测量回归的集成学习算法,以提高传统软测量模型的精度.为了克服模型更新技术对软测量实际应用的制约,将增量学习机制加入软测量集成建模中,使软测量模型具有在线实时更新的增量学习能力.对浆纱过程使用新方法建立上浆率软测量模型,并使用实际生产数据对模型进行检验,检验结果表明,该模型具有很好的预测精度,并能够较好地实现在线更新.Aiming at the characters and problems of the soft sensor, a soft sensor modelling method for the soft sensor regression problem based on the ensemble learning algorithm is proposed to improve the accuracy of the soft sensor. According to the shortages of soft sensor update in practical application, an incremental learning idea is added to the proposed ensemble algorithm for soft sensor modelling. The method is used to establish the soft sensor model of sizing in sizing production. The product data is used to test the model. The results show that the proposed soft sensor model can improve the prediction accuracy and realize online update better.
分 类 号:TP206[自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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