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[参考文献] 基于数据驱动的多模态异常检测方法

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武帅        

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    发表于 2021-5-1 11:09 |只看该作者 |倒序浏览
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    基于数据驱动的多模态异常检测方法
    # z8 B# h. X- j+ O- K0 w( h
    ! V& D' D. p$ c# r" i6 }1 v" Q
    由于原料性质、设备磨损、过程负荷等因素的影响,复杂工业系统会出现多个稳定/ T$ J; W* z- ?$ P% G- S* Y# G# _
    操作模态,各稳态之间的过渡过程具有明显的动态特性。现有多模态处理方法大多没有- @* \$ B  G1 l0 x! y' O
    考虑过渡过程的监测;在考虑过渡过程的情况下,因没有进行有效的过渡过程特征提取,
    ) b$ W: d( q7 T4 T, G6 ^2 n使得模态划分及多模态异常检测的效果都不理想。另一方面,工业过程数据多具有多尺1 P9 S7 d; @1 t
    度特性,但多尺度框架下的多模态异常检测研究还较少。本文基于数据驱动的方法对上% L& p, v( T* B
    述问题展开了研究,以保障多模态系统安全、高效的运行。主要工作如下:: A( N2 x$ I! {
    (1)本文通过提取过程数据的微分几何特征,刻画过程动态特性,基于扩维后的数
    + C6 b/ Z0 ~4 O( k7 d. w  t: S据,提出一种基于微分几何特征聚类的模态划分方法。" {" [5 r5 C& n+ B
    (2)本文从过渡模态数据的动态渐变特性出发,研究过渡过程动态特征抽取技术,
    4 r5 J" H- L2 L7 S" G* s提出了基于时变滚动球的过渡模态异常检测模型,有效进行过渡模态异常检测。
    ' V; d0 w, c; K' W(3)针对具有多尺度特性的多模态过程,本文开展了多尺度框架下的多模态异常检
    : f8 ]7 K! d$ Z测研究,分别建立稳态多尺度主元分析模型和过渡模态多尺度微分几何模型,  J$ k( p& I4 |( E) W
    最终实现了多尺度框架下的多模态异常检测
    8 ^* `4 `0 }4 \0 Y, K! N4 \) M" e( `+ [* ]

    ! k3 H7 j9 t7 D; u0 x

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