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化工学报 2009
故障分离——一种基于FDA-SVDD的模式分类算法, PP. 2010-2016 Abstract: 为了克服多变量统计过程控制在故障分离上的缺陷,提出了一种新的故障分离方法。新方法由基于Fisher判别分析(FDA)的特征提取、Fisher线性分类和基于支持向量数据描述(SVDD)的非线性核空间模式分类等算法组成。构造了基于FDA-SVDD的串级和混联融合方式,并设计了基于SVDD的加权归一化半径模式判别准则。非等温连续搅拌槽(CSTR)过程仿真验证了混联融合比单纯的FDA分类算法和串级融合具有更优良的故障分离效果。
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