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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
    - L" q4 I. _" V$ f3 M9 D8 N6 L! |- A  ?( e* i
    ' q) K) @6 O9 E* z" q  T8 @
    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
    2 u+ @9 t* s: M2 A' k: ?, \. g% `+ y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
    : S. {* ?' r# X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,' e1 l) z; c7 M( H1 X
    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# k* @8 U. `7 o- D
    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' x3 h/ r8 p- W4 l/ r' S
    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:
    : H& R' E/ v8 E8 i* ^) |! b(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' h( |/ n- @5 ^8 ?4 V" n
    据,提出一种基于微分几何特征聚类的模态划分方法。) U$ s' w8 w0 \2 `' L3 ?  v, u8 s7 p
    (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,
    6 K1 i# I8 y/ v; H; k4 G3 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。' j  f& a/ |9 G2 s2 L6 Z" q3 v. Y2 R
    (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
    8 @3 n1 l- c0 t" x+ ^& Y% x! V, f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,! l. p- P9 D% L. L, i3 K- G
    最终实现了多尺度框架下的多模态异常检测0 W3 s5 L2 @# F2 h; x5 S2 a

    ' z( F9 ~& e, ^! `3 S# `& {* U$ X. m- D5 E+ F- t5 J

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