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故障检测与隔离中多元贡献分析的特征选择
Journal of the Franklin Institute ( IF 3.7 ) Pub Date : 2020-03-19 , DOI: 10.1016/j.jfranklin.2020.03.005
T.W. Rauber , F.A. Boldt , C.J. Munaro

本文提出了在故障检测,隔离和诊断的背景下的多元线性贡献分析。通过使用特征选择,可以改善故障隔离中通常的单变量贡献分析。通过概率主成分分析计算故障指数和变量的各个贡献。提出了一种新的,更有效的方法来选择对故障有影响的决定性变量。实验是使用说明性的合成基准和田纳西伊士曼化工厂模拟器进​​行的。与穷举搜索和分支定界搜索相比,在多元选择搜索中,顺序向后搜索和正向搜索显示出所选的一组贡献变量的质量与计算负担之间的最佳平衡。





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更新日期:2020-03-19
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