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基于ELM-AdaBoost.M2的污水處理過(guò)程在線(xiàn)故障診斷
DOI:
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作者:
作者單位:

華南理工大學(xué)機械與汽車(chē)工程學(xué)院,廣州中國科學(xué)院沈陽(yáng)自動(dòng)化研究所分所,華南理工大學(xué)機械與汽車(chē)工程學(xué)院

作者簡(jiǎn)介:

通訊作者:

中圖分類(lèi)號:

基金項目:

廣東省科技項目(2016B090918113)。


Online fault diagnosis of wastewater treatment process based on ELM - AdaBoost.M2
Author:
Affiliation:

School of Mechanical Automotive Engineering,South China University of Technology,,School of Mechanical Automotive Engineering,South China University of Technology

Fund Project:

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    摘要:

    污水處理存在著(zhù)強非線(xiàn)性和非穩態(tài)運行等特征,對其運行過(guò)程進(jìn)行在線(xiàn)故障診斷在減少污染和保障生產(chǎn)過(guò)程安全方面具有重大意義。針對污水處理過(guò)程運行狀態(tài)的不平衡分布造成故障診斷準確率下降的問(wèn)題,提出一種基于極限學(xué)習機(ELM)和AdaBoost.M2算法的在線(xiàn)故障診斷方法。該模型以ELM為弱分類(lèi)器,利用AdaBoost.M2將多個(gè)弱分類(lèi)器集成,實(shí)現了強分類(lèi)器。仿真結果表明,該模型在線(xiàn)故障診斷精度高,學(xué)習速度快,泛化性能好,相較于傳統故障診斷方法,綜合性能較為突出,較好的實(shí)現了污水處理的在線(xiàn)故障診斷。

    Abstract:

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引用本文

譚承誠,于廣平,邱志成.基于ELM-AdaBoost. M2的污水處理過(guò)程在線(xiàn)故障診斷計算機測量與控制[J].,2018,26(2):53-56.

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歷史
  • 收稿日期:2017-07-03
  • 最后修改日期:2017-07-31
  • 錄用日期:2017-08-01
  • 在線(xiàn)發(fā)布日期: 2018-03-07
  • 出版日期: 2018-02-25
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