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面向污水处理过程的预测元-RVM故障诊断建模
作者姓名:程洪超  吴菁  刘乙奇  黄道平
作者单位:华南理工大学 自动化科学与工程学院,广东 广州510640;华南理工大学 自动化科学与工程学院,广东 广州510640;华南理工大学 自动化科学与工程学院,广东 广州510640;华南理工大学 自动化科学与工程学院,广东 广州510640
基金项目:广州市科技计划;国家自然科学基金
摘    要:污水处理系统是一个复杂的非线性大系统,存在作业环境恶劣、控制目标复杂等问题。这些问题导致污水厂故障频发,因此急需开发高效的监测技术。本研究提出了一种新的故障监测技术,即预测元-相关向量机方法。该方法是将可预测元算法与相关向量机进行有机结合。首先利用可预测元算法对在污水厂采集的数据进行特征提取,去除重复特征和冗余信息。然后,利用处理后的数据训练相关向量机模型。为了验证所提方法的优越性,将预测元-相关向量机与相关向量机(RVM)、主元分析-相关向量机(PCA-RVM)和独立元分析-相关向量机(ICA-RVM)3种方法同时用于监测国际水协会提供的污水仿真基准平台(BSM1)。实验表明本研究所提方法诊断精度高于3种基础方法。

关 键 词:污水处理  故障诊断  相关向量机  可预测元分析  特征提取
本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录!
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