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水泥熟料质量指标的软测量建模研究
Studies on Soft-sensor Modeling for the Quality Index of Cement Clinker

作  者: ; ; ; ;

机构地区: 中国科学院沈阳自动化研究所

出  处: 《化工自动化及仪表》 2006年第6期53-54,58,共3页

摘  要: 针对水泥熟料质量指标的测量,提出一种基于最小二乘支持向量机的软测量建模方法;对于建模数据,提出了基于模糊聚类的数据预处理方法。实验研究表明,该数据预处理方法明显优于传统的拉依达准则方法,能够有效地去除现场测量数据中存在的异常数据;最小二乘支持向量机建模相比于RBF神经网络也具有明显优势,建立的软测量模型对于整个窑系统优化控制具有重要意义。 Aiming at the measure of cement clinker quality index,a soft-sensor modeling method is presented based on least square support vector machine ( LSSVM ). Then a data preprocessing method is proposed based on fuzzy cluster. The experiments show that the data preprocessing method is superior to traditional Pauta criterion, because this method can eliminate effectively exceptional data in the actual measurement data. In addition, the LSSVM-based soft sensor also has more ohvious advantage than the RBFNN-based soft sensor, and the soft-sensor modeling is of important significance for the optimal control of the whole kiln system.

关 键 词: 熟料质量 软测量 模糊聚类 拉依迭准则 最小二乘支持向量机

领  域: [自动化与计算机技术] [自动化与计算机技术]

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