【摘 要】
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目的:针对复杂多模态工业过程故障监测存在的问题,充分利用过程数据的局部和非局部几何信息,同时实现数据聚类和低维子空间选择,提高非线性、非高斯多模态过程监测性能。创新点:提出融合局部鉴别正则化软k-均值与贝叶斯推理的多模态过程监测算法。该方法充分利用过程数据的局部和非局部几何信息,较好地发挥了无监督学习和有监督学习的优点,提高了模态数据的分离性和解释性,监测性能良好。方法:该方法分为二个阶段:第一阶
【出 处】
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Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering
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目的:针对复杂多模态工业过程故障监测存在的问题,充分利用过程数据的局部和非局部几何信息,同时实现数据聚类和低维子空间选择,提高非线性、非高斯多模态过程监测性能。创新点:提出融合局部鉴别正则化软k-均值与贝叶斯推理的多模态过程监测算法。该方法充分利用过程数据的局部和非局部几何信息,较好地发挥了无监督学习和有监督学习的优点,提高了模态数据的分离性和解释性,监测性能良好。方法:该方法分为二个阶段:第一阶段,首先,考虑过程数据的局部和非局部几何信息,提出一种局部保持的正则化软k-均值聚类算法(LPRSKM)
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