PCA-DRBFN模型在精馏塔精苯干点估计中的应用  被引量:6

PCA-DRBFN Model in Application to Estimating Dry Point of Pure Benzene in Rectifying Tower

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作  者:常玉清[1] 王小刚[1] 王福利[1] 

机构地区:[1]东北大学信息科学与工程学院,辽宁沈阳110004

出  处:《东北大学学报(自然科学版)》2004年第2期103-105,共3页Journal of Northeastern University(Natural Science)

基  金:辽宁省自然科学基金资助项目(002013)

摘  要:针对PCA(PrincipalComponentsAnalysis)技术中,由于重叠信息会严重影响主成分的正确提取这一问题,提出了一种改进的数据降维处理方法·首先,利用标准化变量间的相关系数大小找到重叠信息·然后,将重叠信息进行加权综合·最后,利用改进的数据降维处理方法以及分布式网络技术,建立了基于PCA DRBFN(PrincipalComponentsAnalysis DistributedRadialBasisFunctionNetwork)的软测量模型,并将其应用到某钢厂的精苯精馏过程,对精苯干点进行估计·通过仿真证明,所建立的模型具有较好的泛化效果·An improved data dimension decreasing method is proposed to reduce the overlapped information in multivariable system,since a number of overlapped information will affect greatly the correct pick-up of PCs(Principal Components) in PCA(Principal Components Analysis). The overlapped information can be found using the correlation coefficients between standardized variables, then they are weighted and integrated altogether. An PCA-DRBFN(Principal Components Analysis-Distributed Radial Basis Function Network) based soft-sensing model is thus developed using the improved method. The model has been applied to the pure benzene rectifying process in a steel plant to estimate the dry point of pure benzene. Simulation results showed that the proposed method and developed model are both favorably versatile.

关 键 词:软测量 主成分分析(PCA) 数据降维 重叠信息 精苯精馏 径向基网络 

分 类 号:TP274[自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]

 

参考文献:

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