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基于改进尺度的CDC/MVT离群点去除算法 总被引:1,自引:0,他引:1
针对基于多向主元分析(MPCA)(包括PCA)的统计监控模型易受建模数据中离群点影响的不足,提出了一种基于改进尺度的CDC/MVT建模数据离群点去除算法。该算法将改进尺度的CDC与MVT相结合,首先利用改进尺度得到离线建模正常数据的均值和标准差,并对数据进行中心化和标准化处理;然后利用CDC算法找出建模历史数据中最一致的一半正常点;最后用这最一致的一半正常点初始化MVT的马氏距离的均值和协方差,并通过迭代计算得到其它的正常点。将该算法应用于β-甘露聚糖酶发酵批过程离群点的去除,与其它鲁棒离群点检测算法相比,应用结果表明该算法能有效地去除建模数据中的离群点。 相似文献
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