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【IEEETNNLS】用于工业数据序列建模的分层自关注网络,在输入和输出序列之间具有不同的采样率

对于工业过程,进行数据序列的动态建模对于质量预测具有重要意义。然而,输入和输出序列之间的采样率通常不同。对于最传统的数据序列模型,它们必须仔细选择标记的样本序列来构建动态预测模型,而标记样本之间的大量未标记的输入序列则被直接丢弃。此外,在每个标记步骤的质量预测中,通常没有充分考虑变量和样本的相互作用。为了解决这些问题,我们设计了一个层次化的自我注意网络(HSAN)用于自适应动态建模。在HSAN中,首先为每个标记步骤设计动态数据增广,以包括未标记的输入序列。然后,提出了一个可变水平的自我关注层来学习可变交互和短间隔时间依赖性。之后,进一步开发了一个样本级的自我关注层来模拟长时间间隔的时间依赖关系。最后,构建了一个长短期记忆网络(LSTM)网络来对包含大量相互作用的新序列进行建模,以进行质量预测。在工业加氢裂化过程中的实验表明了HSAN的有效性。关键词:深度学习、分层自关注网络(HSAN)、质量预测、自关注机制、软传感器。

  • 2024-10-09
  • 阅读558

【AEI】工业过程少样本故障检测的无监督域对抗网络

工业过程正在变得更大、更集成,导致不同操作条件之间的频繁转换。在新的操作条件下对流程进行故障检测时,样本的稀缺性对构建有效的监控模型构成了重大挑战。为了解决样本较少的故障检测问题,我们提出了一种称为DASAE的方法。该方法基于堆叠式自动编码器(SAE),并结合了域对抗(DA)技术,通过从数据丰富的源域(历史工作模式)传输有价值的信息来对数据贫乏的目标域(新的工作模式)进行建模。DASAE涉及一种新的无监督知识转移范式,该范式依赖于领域相似性,而无需标签指导。为了应对对抗训练中数据不平衡的挑战,我们引入了一种主要的不平衡感知裕度损失(DlAM),通过鼓励少数域有更大的裕度来缓解这一问题。所提出的方法使用数值案例和现实世界的行业案例——连续搅拌釜反应器(CSTR)进行了评估。结果表明,在少数样本场景中,与其他最先进的方法相比,所提出的方法通常表现出最佳性能,在和SPE指标上都显示出增强的检测效果。关键词:领域对抗训练、不平衡数据、堆叠式自动编码器、故障检测、少量样本

  • 2024-10-09
  • 阅读789

【IEEETII】基于VMD和LSTM的电网安全负荷预测混合模型

电力负荷预测作为电网静态安全的基础,直接影响电网运行的安全性、电网规划的合理性和供需平衡的经济性。然而,各种因素导致短期电力消耗发生剧烈变化,使数据更加复杂,因此更难预测。针对这一问题,本文提出了一种基于变分模分解和长短期记忆的新的混合模型,该模型消除了季节因素并进行了误差校正。对新加坡和美国的四个真实负载数据集进行了全面的案例研究,以证明所提出的混合模型的有效性和实用性。实验结果表明,所提出的模型的预测精度明显高于对比模型。关键词:误差修正、电网安全季节性因素消除、短期负荷预测(STLF)。

  • 2024-10-09
  • 阅读462

设备的状态监测与故障诊断

设备状态监测技术与设备故障诊断技术既有区别也有联系,监测是诊断的基础和前提,诊断是监测的最终结果。有时又将二者统称为设备故障诊断,可分为简易诊断和精密诊断两个层次。简易诊断即设备的“健康检查”,根据量值范围判断设备是正常还是异常。简易诊断的作用是监测和保护,目的是对设备的状态做出迅速而有效的概括和评价,由操作者、维护者实施。而精密诊断是在简易诊断基础上更深层次的诊断,目的是判断故障的性质(渐进性/突发性……)、原因(不平衡/不对中……)、部位(电动机/风机、轴承/齿轮……)、程度(一般故障/严重故障……)等,由专业诊断技术人员实施。

  • 2024-10-20
  • 阅读877

PROFINET设备诊断与预测性维护

(1)诊断来源(diagnosis source)识别干扰的源头;(2)严重性(severity)表示维护的紧迫性;(3)诊断信息(diagnosis information)标识“问题/原因”并建议“应对措施”。

  • 2024-10-20
  • 阅读389

机械设备通用健康管理智能运维大模型技术研究报告

- 数据层面:现有模型多采用独热编码处理故障标签,无法表征复合故障(如外圈磨损+内圈裂纹)和未知故障状态。 - 模型架构:轻量化设计导致参数规模受限(通常<10M),难以捕捉多尺度退化特征。典型案例如ResNet模型在轴承诊断中W_F1_Score仅92.45%,较本文模型低3.52个百分点。 - 任务协同缺失:诊断与预测任务独立运行,未能建立故障演化规律与剩余寿命的内在关联,造成信息利用效率低下。

  • 2025-05-20
  • 阅读1018

基深度学习的智能设备故障诊断研究综述总结报告

1. 非线性特征提取能力:可捕捉复杂工业数据中的高阶非线性关系,如轴承振动信号的微弱故障特征。 2. 数据驱动的自适应性:通过大规模数据训练,适应不同工况(如变转速、变载荷)下的设备状态变化。 3. 多模态处理能力:支持时序、图像、图结构等多类型数据,满足复杂设备(如齿轮箱、航空发动机)的多传感器融合诊断需求。

  • 2025-05-21
  • 阅读713

电力部门碳减排技术经济管理(92页 PPT)

源”主要指可控且连续出力的大电源(煤电、水电、核电等)发电厂、站 ,通过各种设备做功形式将一次能源转换成电能 ,然后通过升压接入“网”即电网。

  • 2024-10-16
  • 阅读417
  • 下载0
  • 92页
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